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早期视觉经验重塑视网膜,行为随之改变

感觉与知觉 早期视觉经验重塑视网膜,行为随之改变

长期以来,视网膜被认为是“硬连接”结构,其发育不受外界经验影响。然而,一项发表于《Neuron》的斑马鱼最新研究颠覆了这一传统认知。研究发现,早期视觉经验能显著重塑视网膜细胞,特...

2026-08-14 00:21:28 92

感觉与知觉 简单滴眼液或可挽救极早产儿视力:全球首个随机临床试验揭示地塞米松的潜力

瑞典研究人员完成了全球首个随机双盲临床试验,评估地塞米松滴眼液对早产儿视网膜病变(ROP)的预防效果。该研究纳入100名胎龄小于30周的极早产儿,结果显示,地塞米松组中仅20%的患儿需要激光或眼内注射等侵入性治疗,而安慰剂组这一比例为38%,相对风险降低47%。尽管差异未达到统计学显著性,但临床效果显著。该疗法简单、廉价且无创,尤其适用于医疗资源有限的地区。研究团队计划进行长期随访,以评估视力发育及潜在迟发效应。...

2026-08-11 06:45:11 89

感觉与知觉 新型光敏眼药水让失明小鼠重见光明:无需基因疗法或植入设备

巴塞罗那生物工程研究所(IBEC)领衔的国际团队开发出一种名为prosthe6的光敏小分子药物,能替代视网膜中退化的感光细胞,激活下游存活的ON双极细胞,恢复视觉信号传导。在失明的斑马鱼幼鱼和视网膜色素变性、老年性黄斑变性小鼠模型中,该药物通过眼内注射或滴眼液给药,成功恢复了视动性眼反射和避光行为,且无需基因改造或植入设备。该研究发表在《美国化学会志》上,为治疗全球约2亿感光细胞退化患者提供了非侵入性新策略,但距离临床应用尚需更多安全性和有效性验证。...

2026-08-05 11:52:43 79

感觉与知觉 大规模研究揭示大脑远比我们想象的更灵活:神经元并非专职专家

一项发表于《自然》杂志的大规模研究,通过分析小鼠大脑皮层43个区域超过14000个神经元的活动,发现大多数神经元并非执行单一明确功能,而是对感觉信息、运动和决策的多种组合产生反应。研究挑战了传统神经科学中神经元是高度特化专家的观点,表明在皮层处理层级中,神经元从初级感觉区的特化逐渐过渡到高级区域的泛化,形成高维度的群体编码模式。这种灵活性可能解释大脑如何应对复杂多变的环境,并为理解神经和精神疾病的机制提供新视角。...

2026-08-05 11:46:16 99

感觉与知觉 人类与小鼠嗅觉处理机制惊人相似:揭示进化保守的嗅觉神经计时系统

两项互补的西北大学研究发表于《科学进展》,发现人类和小鼠在嗅觉处理上共享古老的神经计时系统。小鼠在觅食时会进行有意的单次嗅闻,而非反射性反应;人类虽呼吸缓慢,但单次吸气即可触发与小鼠快速嗅闻频率相同的θ振荡(2-8 Hz),表明大脑可在一次呼吸内进行多次内部处理循环。研究首次记录了啮齿动物在自然觅食中的主动嗅闻行为,并揭示了运动皮层在其中的关键作用。这些发现有助于理解自闭症、阿尔茨海默病和帕金森病中嗅觉异常的机制,为诊断和治疗提供新思路。...

2026-08-05 11:44:12 158

感觉与知觉 REM睡眠:大脑感官转向内部心跳信号

一项最新研究揭示,在快速眼动(REM)睡眠期间,人脑会动态重塑感官处理优先级,从外部环境声音转向内部心脏信号。研究发现,随着对外部声音响应的减弱,大脑对内部心跳信号的处理系统...

2026-08-04 05:21:21 127

感觉与知觉 《自然》重磅研究颠覆传统认知:单个神经元竟可兼任“视觉、运动与决策”多

一项发表于《自然》的大规模研究通过分析小鼠皮层43个区域中超过14000个神经元,发现绝大多数神经元并非只承担单一功能,而是同时响应感觉信息、运动行为和决策过程,表现出极高的反应多样性。研究显示,仅在初级感觉皮层存在少数高度特化的神经元,随着信息向高级皮层传递,神经元的功能标签日益模糊,转而形成一种灵活的高维群体编码。该发现促使神经科学家重新审视大脑的运作方式,为理解脑疾病和人工智能提供新线索。...

2026-08-03 04:02:18 149

感觉与知觉 鳍足类水下听觉的超能力源于2600万年前的演化偶然

最新研究通过微CT扫描217件耳部标本重建了鳍足类动物(海豹、海狮、海象)两栖听觉的演化史。结果显示,其耳内特殊海绵状血管窦组织约在2670万年前首次出现,这比哺乳动物获得空气听觉晚了约1亿年。这种组织在潜水时充血,利用血液与水相近的密度高效传导声波,使鳍足类成为唯一在水下和空气中均拥有出色听觉的哺乳动物。科学家认为,该能力最初可能是演化意外,随后中耳经过二次调整才精确控制了对水下声音的放大,令鳍足类成为真正的“声音大师”。...

2026-07-28 22:42:51 203
咖啡因重塑味觉:3D类器官揭示电生理机制

感觉与知觉 咖啡因重塑味觉:3D类器官揭示电生理机制

一项新研究首次通过电生理学证据,揭示咖啡因在类器官层面调控味觉感知。西安交通大学团队开发了结合3D味蕾类器官与定制3D微电极阵列(3D MEA)的生物模拟味觉传感器。该系统利用200微米...

2026-07-22 09:20:04 125