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2024年4月25日,《Cell》期刊在线发表题为《Generation of rat forebrain tissues in mice》的研究论文。该研究由中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心(神经科学研究所)杨辉组、周海波组、美国得克萨斯州西南医学中心吴军组、中国科学院动物所郭帆组合作完成。该研究提出了一个高效的异种囊胚互补系统并首次在小鼠体内生成了功能性的大鼠前脑组织,同时揭示了异种前脑...
作为新质生产力的代表性领域之一,脑机接口是生命科学和信息技术深度交叉融合的前沿新兴技术,也是未来产业发展的重要方向。
最近,美国阿尔伯特·爱因斯坦医学院研究人员发现,如果没有DNA损伤和脑部炎症,就无法形成长期记忆。这一令人惊讶的发现2024年3月28日在线发表于《自然》杂志。
2023年7月28日,中国卒中学会脑血管病高危人群管理分会第三届委员会成立大会在郑州顺利召开。来自全国各地多家医院神经内科、神经外科、流行病学与统计学和科研单位的近100名知名专家学者参加了大会。
为践行科教兴国发展战略,贯彻落实习近平总书记“面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康”的重要讲话精神,学校立足新时期创新与发展,探索人才培养的新模式、科技创新和转化的新机制以及服务社会的新路径、新平台、新载体,开辟发展新领域新赛道,不断塑造发展新动能新优势,在服务国家战略、服务地方经济社会高质量发展中抢抓机遇、做出贡献、实现发展。3月20日,学校牵手张元亭教授团队,共...
卒中防治,影像先行!2024年3月16日,为提高基层医院脑卒中影像诊断和治疗的新知识、新技术,暨南大学附属顺德医院影像科顺利举办广东省卒中学会医学影像分会基层行(顺德站)暨佛山市继续教育《影像新技术在脑卒中的应用学习班》学术会议。
记者2024年3月15日从中国科学院自动化研究所获悉,来自该所和中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心的科研人员,开发了一套实感智能计算-控制平台。基于该平台,他们在国际上首次实现对斑马鱼全脑十万级神经元的实时监控。相关研究成果在线发表于《自然·神经科学》杂志。
2024年3月15日,《eLife》杂志在线发表了题为《Deciphering the genetic interactions between Pou4f3,Gfi1,and Rbm24 in maintaining cochlear hair cell survival》的研究论文。该研究由中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心(神经科学研究所)刘志勇研究组完成。研究团队通过一系列基因敲除、敲...
2024年3月15日,《eLife》杂志在线发表了题为《Deciphering the genetic interactions between Pou4f3,Gfi1,and Rbm24 in maintaining cochlear hair cell survival》的研究论文。该研究由中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心(神经科学研究所)刘志勇研究组完成。研究团队通过一系列基因敲除、敲...
一项对阿尔茨海默病的新研究表明,其根本原因与脑细胞中脂肪滴的积聚有关。这为该疾病的治疗发展开辟了一条新途径。研究第一作者、美国宾夕法尼亚大学Michael Haney说,针对这些脂肪滴的治疗可能比目前针对蛋白质的药物策略更有效。相关研究结果发表于2024年3月13日《自然》。
2024年3月11日,中国科学院脑科学与智能技术卓越中心杜久林研究组、穆宇研究组,联合自动化研究所蒿杰研究组,在《自然-神经科学》上在线发表了题为《实时分析大规模神经成像,实现神经动态的闭环研究》的研究论文。相关成果已被授权发明专利“光学脑机接口系统和方法”。
一项针对小鼠的研究表明,一种涉及声音和闪光的阿尔茨海默病实验疗法可能有助于预防癌症治疗后的认知问题,后者有时也被称为化疗脑。2024年23月6日,相关论文发表于《科学-转化医学》。
意大利IRCCS圣拉斐尔医院和圣拉斐尔生命健康大学3月6日宣布与巴西尼科莱利斯先进脑科学研究所达成协议,在米兰市建立全球最先进的神经技术中心——圣拉斐尔神经技术中枢。该中心基于非侵入性脑机接口(nBMI)技术,将成为欧洲首个专注于大规模神经技术和神经康复协议的机构。
2024年3月11日,《自然·神经科学》在线发表了题为《实时分析大规模神经成像,实现神经动态的闭环研究》的论文,报道了中国科学院脑科学与智能技术卓越中心杜久林研究组、穆宇研究组和自动化研究所蒿杰研究组的合作研究。研究成果已授权发明专利“光学脑机接口系统和方法”(专利号:ZL202310131178.9)。
衰老增加了阿尔兹海默病(Alzheimer’s disease, AD)等神经退行性疾病的风险,表现为神经再生能力、突出强度和功能降低等,但是衰老如何导致认知功能障碍的机制仍不清楚。有研究表明AD进展过程中的认知功能损伤和骨代谢异常具有显著相关性。近年来的研究发现,骨骼具有一定的内分泌功能,能够分泌多种骨源性因子调节骨外器官的稳态。但是,骨源性性因子是否参与衰老和AD过程中认知功能障碍仍未被揭示。

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