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中国科学院发表最新Science论文:液滴打印,为机接口带来新思路

该研究提出了一种新型超薄膜材料转移策略——“液滴打印”(drop-printing)。

2025-09-17

Nature:哈佛华人学者造出“赛博蝌蚪”,让机接口融入大脑,全程直播大脑发育

该研究构建的“半机械蝌蚪”不仅是一个酷炫的科学奇观,它更像一把精巧的钥匙,为我们打开了窥探生命早期大脑构建奥秘的大门,有助于破解人类心智起源和神经发育障碍的关键密码。

2025-06-18

研究发展出光热无线深部刺激纳米系统

ATB NPs利用黑质多巴胺能神经元内源性表达的TRPV1受体,无需植入神经电极或进行基因操作;结合近红外激光技术,能够对特定脑区的退行性神经元实现精准的时空调控;具有良好的生物安全性。

2025-01-30

MP/BP:科学家发现,调控脑细胞活动的钾离子通道调节剂,可以改善抑郁症相关大脑网络连接!

依佐加滨相比安慰剂显著减少关键奖赏区域(腹侧尾状核、伏隔核)与后扣带回/楔前叶之间的静息态功能连接,这与抑郁严重程度下降有关。

2025-06-15

电突触如何动态调控神经网络行为

这项研究不仅挑战了我们对电突触传统功能的认知,还为神经科学领域提供了一个全新的研究范式,并为神经疾病的治疗带来了光明的前景。

2025-01-02

Cell重磅:CAR-T细胞疗法竟会引发“雾”?斯坦福大学找到破解之道

短暂耗竭小胶质细胞或阻断 CCR3,可挽救 CAR-T 细胞治疗后小鼠的少突胶质细胞缺陷,并在注意力和短期记忆功能的行为测试中恢复其认知表现。

2025-05-16

食物过敏的背后机制找到了

这两项研究结果表明,Zileuton有望开创全新治疗范式:这种简便的口服药剂能在过敏通路激活前予以阻断,为患者提供临时性保护屏障。

2025-08-13

Blood:新研究揭示炎症性肠病导致血栓机制

抑制Rac1活性的药物已进入其他疾病的临床试验阶段,研究结果表明这些Rac1抑制剂可能成为IBD的有效治疗方法。

2025-08-30

研究揭示胰腺癌化疗耐药机制及临床治疗策略

结果证实他汀可以显著提高胰腺癌患者的化疗敏感性,为晚期胰腺癌的临床干预提供了突破性的治疗前景。

2025-08-25

Science:空气污染驱动神经退行性疾病的机制

空气污染物PM2.5暴露会诱导α-突触核蛋白形成特异性致病毒株(PM-PFF),优先引发路易体痴呆(LBD)特有的认知障碍与神经病理变化,揭示了环境因素驱动神经退行性疾病的关键分子机制。

2025-09-20