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大脑中的“树突计算机”:《Science》发现神经元分支拥有独立“算力”,是实现快速学习与灵活决策的关键

这项发现让我们对智力的物质基础——大脑的计算架构,有了更深刻的认识。我们无与伦比的学习与适应能力,或许正源于百亿神经元中,每一根微小树突上所运行的、精妙而强大的分布式计算。

2026-05-11

《Cell》推翻传统认知:神经元蛋白走"最近出口",且不同脑区各有"专属下水道"

该研究不仅为理解大脑“排污”的生理机制提供了全新框架,也为针对“类淋巴系统”开发新的疾病治疗策略奠定了重要理论基础。

2026-06-02

Nature Communications:脑科学转化研究院舒友生团队发现人脑纺锤体神经元的独特放电特征和指纹基因

该研究主要利用临床手术中切除的人脑组织,通过形态学分析、电生理记录与膜片钳测序等技术,深入解析了人脑 SPN 的电生理特征、与其他皮层神经元的差异,及其内部的细胞异质性。

2026-05-22

Nat Commun:不是粗暴放电,是给抑郁神经元做了一次"系统重装"

研究团队借助光遗传学工具 REPOPS,在小鼠海马齿状回精准复刻出 ECT 带来的持续性神经元兴奋模式,揭开了重复性神经激活重塑成熟神经元细胞命运的全新通路。

2026-07-23

两种“体质”神经元给出答案

Nature杂志上发表了两项背靠背的研究揭示了灰质中一类特定神经元在炎症攻击下因DNA损伤而死亡的机制,相关研究结果为多发性硬化症的治疗开辟了一个全新的方向。

2026-04-06

新生神经元是抗衰“秘密武器”

来自伊利诺伊大学芝加哥分校等机构的科学家们通过研究拿出了重量级的证据,文章中,他们分析了35万多个来自人类海马体的细胞核,用上了单细胞测序等前沿技术,给这个老问题带来了新答案。

2026-04-03

研究揭示反复头部撞击导致神经元损失和炎症的分子机制

该研究发现多年的RHIs足以诱导持续的细胞改变,这可能是p-tau沉积的基础,并有助于解释年轻前接触性运动运动员的早期发病机制。

2026-01-17

Cell:果蝇大脑导航研究揭示了一种非常规的神经元电信号模式的功能

PFNa细胞表现出的双向信号传递挑战了神经科学中一个长期存在的假设,即神经元只有在兴奋时才有意义地传递信息。

2026-01-29

Curr Biol:巨噬细胞可以像神经元一样更快地修复肌肉损伤

这一突破性发现涉及一种名为巨噬细胞的免疫细胞所扮演的角色。这些白细胞就像微型的垃圾车,能够吞噬有害细菌、死亡细胞和其他不需要的碎片。

2025-11-25