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Cerebral Cortex:发表关于大脑网络连接结构的最新研究成果

近日,上海交通大学自然科学研究院和数学科学学院的李松挺和周栋焯课题组通过分析从线虫到人类等五个物种的大脑网络连接结构数据,发现这些不同物种的脑网络的连接长度分布均符合在几何空间约束和生物材料约束下的最大熵原理。研究成果“Maximum entropy principle underlies wiring length distribution in brai

2021-05-21

Cell子刊最新研究发现:食品中广泛使用的诱惑红和落日黄,会诱导和加速结肠炎发展!

炎症性肠病(IBD)是涉及到不同肠道的一种慢性炎症疾病,患者会出现长期的腹泻、腹痛,甚至血便,随着发病率的上升,已成为了我国常见的消化系统疾病。对该疾病病因的长期研究表明,遗传易感性和环境因素似乎都影响着IBD的发展。虽然白介素23(IL-23)已被明确可能是最有助于IBD发展的免疫因子之一,但导致疾病的环境因素仍让人难以捉摸。近日,来自美国纽约西奈山伊坎医

2021-05-17

Nature medicine:神经网络提供专家级别复杂先天性心脏疾病的孕前检查

每年,有成千上万的婴儿出生即患有统称为先天性心脏病(CHD)的严重心脏畸形疾病。先天性心脏病是最常见的出生缺陷。Nature报道的一项研究表明,10%这样的缺陷是由并非来自患儿父母的遗传突变所引起。虽然胎儿筛查超声可以提供胎儿心脏的五个视图,可以检测90%的复杂心脏病,但在实践中,检查灵敏度低至30%。近期的一项研究表明,训练好的神经网络可以提供专家级别复杂

2021-05-16

研究发现传粉网络稳健性的地理分布格局及驱动因子

全球的植物-传粉者群落都在遭受着物种灭绝的威胁,而且因为植物和传粉者之间互相依存的关系,初始灭绝会造成更大范围的共同灭绝。但是共同灭绝及其对生态系统的影响在地理梯度上如何变化,受到何种因素影响,仍然有待研究。针对该问题,中山大学生命科学学院储诚进教授团队提出“环境因素是通过植物-传粉者网络的模块性结构来影响该网络遭受共同灭绝时的稳健性”的假说。其中,模块性是

2021-05-11

Fluidigm网络讲堂开通啦!

 2020年,突发的疫情打乱了大家的生活和工作节奏。线下会议举办受限,国际间学术交流也因国外疫情的蔓延而纷纷取消或延期。网络会议转而成为国内和国际学术交流的最佳渠道。Fluidigm在2020年举办了多场网络大会及在线讲座,业界近百位学术大咖纷纷参与,为与会者带来最新的前沿研究及科技动态,分享他们的应用经验与心得。讲座干货满满,与会者与讲者隔空对话

2021-04-25

研究提出长视频中多尺度检测微表情片段的卷积神经网络

  微表情是一种短暂微小的面部表情,通常出现在个体试图隐藏真实感受的时刻。微表情的分析具有潜在的应用价值,如在医疗关怀等领域。与常见的普通表情相比,微表情有三个显着特征,即持续时间短(<500ms)、强度低和局部运动。人类用肉眼较难发现和识别短暂而微弱的表情,因而需要借助计算机视觉来开展相关分析。微表情检测的目标是定位微表情在视频中

2021-04-14

生物安全法:建立传染病、动植物疫情防控国际合作网络

  生物安全法15日正式施行。该法结合新冠肺炎疫情防控经验,设立“防控重大新发突发传染病、动植物疫情”专章。其中规定,国家加强国境、口岸传染病和动植物疫情联合防控能力建设,建立传染病、动植物疫情防控国际合作网络,尽早发现、控制重大新发突发传染病、动植物疫情。根据该法,重大新发突发传染病,是指中国境内首次出现或者已经宣布消灭再次发生,或者突

2021-04-15

科学家又确定了加工食品伤肾的分子机制

   如今,有相当一部分人每天都在大量摄入即食食品,如面包、饼干和各种零食等。这些食品都是经过高度热加工过的,在加工过程中改变了食品化学结构,从而延长了食品保质期、适口性和感官特性,而且还有可能因刺激了大脑的奖赏中心,而导致你一次吃好多。已有诸多研究表明,由富含脂肪、糖和盐的加工食品对人类健康有害,它与全因死亡率、糖尿病、非酒精

2021-04-08

Science子刊:揭示加工食品为何会引发慢性肾脏疾病

2021年4月6日讯/生物谷BIOON/---加工食品是西方饮食的一个重要标志。现在有越来越多的证据表明,加工食品对人类健康有害。在过去的几十年里,经过热处理的加工食品的供应和消费大幅增加,这伴随着肥胖和糖尿病的流行。肥胖和糖尿病与微血管并发症有关,特别是慢性肾脏疾病(CKD)。CKD影响了近14%的普通人群,本身就是心血管疾病和全因死亡的主要风险因素。越来

2021-04-06

关于缓释NT-3三维微环境支持神经干细胞自组织发育为具有修复用途的神经网络组织的研究在Bioactive Materials发表

创伤性脊髓损伤可导致脊髓组织缺损,损伤处的恶劣微环境给脊髓组织的再生以及移植细胞的存活带来巨大挑战。从在脊髓损伤处移植胚胎脊髓组织起至今近三十多年来,通过其中的胚胎脊髓神经元去替换死亡的脊髓神经元,在损伤/移植处形成神经元中继器(neuronal relay)修复脊髓损伤的理念逐渐形成,并得到了验证。然而,胚胎脊髓组织移植受到伦理学限制、移植物不易获取等多方

2021-04-17