当前位置: 主页 > 神经科学 > 感觉与知觉

感觉与知觉 视网膜血管内皮干细胞的起源与定位:视神经作为血管再生的“储库”

最新研究揭示了视网膜血管内皮干细胞的解剖学位置,发现这些具有再生潜能的细胞并非源自视网膜内部,而是驻留在视神经中。这一发现挑战了传统对于视网膜血管稳态和修复机制的认知,为糖尿病视网膜病变、年龄相关性黄斑变性等血管性眼病的治疗提供了全新的细胞靶点和再生医学策略。...

2026-04-11 17:44:24 85

感觉与知觉 《自然-通讯》:揭示基底外侧杏仁核-前额叶-丘脑神经环路调控疼痛的分子机制

近日,研究人员在《自然-通讯》发表重要研究,揭示了一条由基底外侧杏仁核(BLA)至前额叶皮层(PFC)再到丘脑(Thalamus)的特定神经环路,在雄性小鼠疼痛感知中的关键作用。该研究通过光遗传学、化学遗传学及钙成像技术,证实了该环路不仅编码疼痛的感官维度,还深刻影响疼痛的情感维度。这一发现为理解慢性疼痛的神经生物学基础及开发新型镇痛疗法提供了重要的理论依据。...

2026-04-11 17:34:16 75

感觉与知觉 多光子激发诱导单神经元动作电位:揭示视觉引导行为的神经环路机制

本研究利用多光子激发技术,在清醒小鼠模型中实现了对单个神经元的精准光遗传学激活。研究发现,仅需诱导单个皮层神经元产生动作电位,即可触发小鼠的视觉引导行为。这一发现为理解神经元活动与复杂行为之间的因果关系提供了关键证据,揭示了大脑皮层在处理微弱感觉输入时的极高敏感性与信息整合能力,对神经环路功能研究具有重要意义。...

2026-04-11 17:16:57 78

感觉与知觉 《Nature Communications》:揭示感觉运动皮层在抓取过程中物体身份信息的演变机制

本研究深入探讨了灵长类动物在执行抓取任务时,感觉运动皮层如何编码并演变物体身份信息。通过高分辨率神经电生理记录,研究人员发现,从视觉识别到运动执行的转化过程中,神经群体活动不仅包含空间特征,还动态整合了物体属性。这一发现揭示了大脑如何在复杂的传感器运动回路中,将感知到的物体身份转化为精确的运动指令,为理解大脑的具身认知机制提供了重要神经生物学证据。...

2026-04-11 12:51:49 82

感觉与知觉 《自然-通讯》:多族裔全基因组关联研究揭示老年性耳聋的140个遗传位点及关

近日,一项发表于《自然-通讯》的大规模多族裔全基因组关联研究(GWAS)取得了听力损失研究的重要突破。研究团队通过整合全球多族裔数据,成功鉴定出140个与老年性耳聋相关的遗传位点,并深入解析了其背后的分子机制。该研究不仅揭示了听觉退化过程中关键的细胞通路,还为未来针对感音神经性耳聋的精准医疗及药物靶点开发提供了重要的遗传学依据,标志着我们对年龄相关性听力损失遗传架构的认知迈向了新阶段。...

2026-04-11 12:43:04 179

感觉与知觉 《自然-通讯》:上丘神经元活动如何调控感知灵敏度而非感知决策

本研究揭示了上丘(Superior Colliculus, SC)在视觉感知中的独特作用。研究发现,上丘神经元的注意力相关调节与个体的感知灵敏度(d')密切相关,但并不直接编码感知决策。通过对灵长类动物视觉任务的分析,该研究解析了SC神经元在处理空间注意力时的神经计算机制,为理解中脑在视觉信息处理中的功能分层提供了重要证据。...

2026-04-11 12:18:38 88

感觉与知觉 《自然-通讯》:帕西尼氏小体振动感知机制解析——机械转导的速度敏感性研

本研究揭示了帕西尼氏小体(Pacinian corpuscle)感知振动信号的生物物理机制。研究发现,传入神经末梢的机械转导过程对刺激速度具有高度敏感性,这种动态响应特性是实现高频振动检测的关键。通过结合电生理记录与计算建模,研究阐明了机械力如何转化为神经电信号,为理解哺乳动物触觉编码及机械感受器的功能提供了重要的生理学理论基础。...

2026-04-11 12:13:59 179

感觉与知觉 《自然-通讯》:机器学习揭示昆虫视觉运动检测的全新计算原理

研究人员利用机器学习方法,深入解析了果蝇视觉系统中初级运动检测(EMD)的神经计算机制。通过训练人工神经网络模拟昆虫视觉处理过程,研究发现除了经典的Hassenstein-Reichardt探测器模型外,还存在多种未被发现的计算策略。这些发现不仅挑战了传统视觉神经科学的认知,也为理解生物视觉系统的鲁棒性与复杂性提供了新的理论框架,并为仿生视觉传感器的开发提供了重要参考。...

2026-04-11 12:12:30 468

感觉与知觉 《自然-通讯》:机器学习揭示昆虫视觉运动检测的全新计算原理

研究人员利用机器学习方法,深入解析了昆虫初级运动检测(EMD)的神经计算机制。通过构建神经网络模型并进行演化训练,研究发现了一系列此前未知的计算原理,这些原理能够解释昆虫如何在复杂视觉环境下实现高效的运动感知。该研究不仅挑战了经典的Hassenstein-Reichardt检测器模型,还为理解生物视觉系统的鲁棒性与计算效率提供了全新的理论框架,对类脑计算研究具有重要启示。...

2026-04-11 12:11:52 285

感觉与知觉 皮层-丘脑环路调控痛觉敏感性并介导先天恐惧诱发的镇痛效应

最新发表于《Nature Communications》的研究揭示了大脑皮层与丘脑之间的神经环路在痛觉调节中的关键作用。研究发现,特定皮层-丘脑投射不仅能够精细调控小鼠的痛觉敏感度,还在先天恐惧诱发的镇痛(FIA)现象中扮演核心角色。该发现为理解大脑如何通过神经环路整合情绪与感觉信息,以及开发针对慢性疼痛的新型神经调控疗法提供了重要的理论依据。...

2026-04-11 09:54:01 103