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尊敬的朋友,
节日快乐!转瞬间,2023年已来到了最后一个月,希望您一切安好。天桥脑科学研究院在过去一年也收获颇丰,同时也非常感激新老合作伙伴一路以来与我们并肩同行。
我们想与您分享有关研究院的近期新闻、科研进展和会议总结,感谢您对我们一如既往的支持与关心。
致以冬日温暖的问候,
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陈天桥 雒芊芊
研究员新闻
Viviana Gradinaru被任命为莫金研究所所长
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加州理工学院神经科学和生物工程Lois and Victor Troendle教授、加州理工学院天桥脑科学研究院分子和细胞神经科学中心主任Viviana Gradinaru被任命为莫金医疗变革技术研究所(Richard N. Merkin Institute for Translational Research,MITR)的新所长兼Allen V. C. Davis和Lenabelle Davis领导主席。
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支持学术社区
我们在世界各地赞助和主办了许多科学会议。您可以点击此处了解已经举办或尚未开始的会议。
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墨西哥坎昆
2024年2月8日-11日
Neurogenesis
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新奥尔良
12月11日-15日
NeurIPS
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会议报道
我们的陈氏科学作家(Chen Science Writer Fellows)对天桥脑科学研究院(TCCI®)全年支持的会议上提出的热门话题和新趋势进行了精彩总结。以下是最新的会议报道,您可以点击此处浏览更多报道。
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迈向神经科学的星辰大海—第46届日本神经科学学会年会
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在活性神经元表面组装聚合材料的关键
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从科幻到现实,脑机接口如何连接AI与人类智慧?
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FENS –TCCI– NeuroLéman “运动控制:从思想到行为”夏校
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科研新闻
注意力、专注力和阿尔茨海默病的高风险
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来自加州理工学院和亨廷顿医学研究所的一个团队目前正在进行一个研究,旨在开发一种简单无创的行为测试来检测一个人患阿尔茨海默病的风险,就像在电脑上解谜一样。2022 年,该团队研发出了一种行为测试,其检测结果与脊髓液测量结果的准确度相吻合。
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超声波助力实现微创脑机接口
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脑机接口(BMI)是一种能够读取大脑活动并将其转化为控制假肢或计算机光标等电子设备的装置。但许多脑机接口的使用都需要通过侵入性手术将电极植入大脑以读取神经活动。为了解决这一问题,加州理工学院的研究人员在 2021 年开发出了一种利用功能性超声波(fUS)读取大脑活动的微创技术。现在,一项新的研究证明了 fUS 技术可以为实现“在线”BMI 打下基础——这种 BMI 可以读取大脑活动,用机器学习编程的解码器解译其含义,从而控制计算机,在延迟时间极短的情况下准确预测运动。
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新发现的大脑回路能够控制人类对咸味的感觉
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身体摄入足够多的钠很重要。科学家们新发现了一个大脑回路,主要负责努力确保人体摄入所需的盐分。如果你曾有过突然特别想吃薯片的经历,那么有可能是大脑回路在运作的结果。相反,口渴的时候,你可能最不想吃的就是咸味的零食。现在,加州理工学院的科学家们通过新研究为我们展示了大脑是如何调节人体对咸味的感觉。
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为强迫症患者成功实施脑深部电极植入术
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10月19日,天桥脑科学研究院研究员、复旦大学附属华山医院教授陈亮带领的神经外科团队与上海交通大学医学院附属上海市精神卫生中心功能神经外科团队合作,在上海市精神卫生中心闵行院区共同为一名年轻的强迫症患者成功实施脑深部电极植入术。
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阿尔茨海默病早期诊断添新标志物
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天桥脑科学研究院研究员、复旦大学附属华山医院神经内科教授郁金泰团队领衔的一项国际多中心研究发现,侧脑室下角体积增大是具有遗传性的阿尔茨海默病影像标志物,可独立于海马体积等传统影像标志物早期预测阿尔茨海默病的发病风险。研究相关成果已发表在Nature期刊上。
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神经外科新技术:3D外视镜下脑深部肿瘤切除
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复旦大学附属华山医院院长、天桥脑科学研究院转化中心主任毛颖与复旦大学附属华山医院神经外科教授朱巍团队报道了25例3D外视镜下脑深部松果体、三脑室后部肿瘤切除,取得了满意的临床疗效。
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斯坦福大学研究人员开发出可持续、实时感测多巴胺的分子印迹聚合物,用于健康监测
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在最近发表于ACS Nano的一篇论文中,斯坦福大学材料科学与工程系的 Nicholas Melosh 教授和 Nofar Mintz Hemed 博士领导的研究小组介绍了他们研发的分子印迹聚合物(molecularly imprinted polymers,MIP),MIP具有革新意义,能够与多巴胺结合。其检测极限在次纳摩尔范围内,而且不需要复杂的制造流程。随着传感器的不断发展,它可能会被集成到无线电子设备中,用于长期的生理监测。
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不同胶质瘤复发过程中的独特进化路径
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胶质瘤复发长久以来困扰着病人和神经外科医生。随着胶质瘤分子诊断的发展,胶质瘤研究已进入精准化时代。复旦大学附属华山医院院长、天桥脑科学研究院转化中心主任毛颖与复旦大学附属华山医院神经外科教授花玮团队的最新研究揭示了星形胶质细胞瘤和胶质母细胞瘤进展复发过程中独特的进化路径,对指导复发期间的治疗方法具有重要意义。
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利用声音进行靶向定位的给药平台
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作为一种癌症疗法,化疗是20世纪医学界最成功的案例之一,但它远非完美。想必任何经历过化疗的人都很了解诸多相关的副作用。尽管化疗的目的是为了毒杀癌细胞,但由于癌细胞源自健康细胞,因此很难研发出既能杀死癌细胞又不伤害健康组织的药物。现在,加州理工学院的两个研究小组研发出了一种全新的给药系统。他们表示,这种系统最终可能让医生实现癌症的靶向治疗。这种系统采用的药物通过超声波激活,而且只会被用于体内需要的地方。
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通过改进测序数据分析揭示“隐形”细胞类型和基因表达
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2018年,加州理工学院陈氏奖学金学者、生物学教授、传统医学研究所研究员Yuki Oka实验室的研究人员取得了一项重大科研进展:他们发现了一种介导饮水满足感的神经元或脑细胞。但他们遇到了一个问题:一种名为单细胞RNA测序(scRNA-seq)的先进技术无法在脑组织样本中找出那些与口渴相关的神经元。这些脑组织样本主要来自视前内侧核,学界普遍认为该脑区含有此类神经元。识别不同的细胞类型对于了解我们身体的众多功能至关重要,包括感知口渴和疾病状态下的细胞异常。现在,加州理工学院的Yuki Oka实验室与Allan-Hermann Pool实验室合作,证明了如何优化scRNA-seq分析中的一个关键步骤,以恢复缺失的细胞类型和基因表达数据(通常会被废弃)。
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