医学进展 《自然·通讯》:控制感通过提升预期精度调节疼痛感知
近期《自然·通讯》发表研究,揭示控制感通过优化大脑对疼痛的预期精度来调节疼痛感知。研究基于贝叶斯预测编码框架,发现当个体能控制疼痛刺激时,大脑构建更精确的预期模型,降低预测误差,抑制疼痛信号。这为慢性疼痛患者的失控感提供解释,并建议通过认知行为疗法增强自我效能感,实现非药物镇痛。...
近期《自然·通讯》发表研究,揭示控制感通过优化大脑对疼痛的预期精度来调节疼痛感知。研究基于贝叶斯预测编码框架,发现当个体能控制疼痛刺激时,大脑构建更精确的预期模型,降低预测误差,抑制疼痛信号。这为慢性疼痛患者的失控感提供解释,并建议通过认知行为疗法增强自我效能感,实现非药物镇痛。...
近期发表于《Nature Communications》的研究提出了一种受脑启发的自适应控制机制,用于提升储备池计算的性能。通过模拟生物大脑中的兴奋性-抑制性平衡,研究人员设计了一种能够实时监测并调节储备池内部的E-I平衡的自适应控制机制。实验结果显示,这种自适应控制策略在多项基准测试中表现卓越,计算误差显著降低,抗噪能力增强。...
本文报道了一种通过电化学还原诱导普鲁士蓝结构重构的新型高钾血症治疗策略,材料无需金属反离子交换,具备高选择性和生物相容性,显著提升钾离子清除效率,为临床安全治疗高钾血症提供了创新思路。...
研究团队开发了一种基于普鲁士蓝电化学重构的无金属反离子钾离子清除策略,用于治疗高钾血症。该策略通过体内电化学还原诱导的重构机制,实现了对钾离子的高效捕获和清除,为高钾血症的治疗提供了一种全新的材料学视角。...
《Nature Communications》发表研究揭示了TRPM4通道在肠道液体稳态调控中的非经典钙离子非依赖性激活机制,这一发现为理解和治疗肠道动力障碍性疾病如难治性腹泻和肠易激综合征提供了新思路。...
一项发表在《Nature Communications》上的研究提出了一种基于单烷基羟胺与环辛炔点击化学的时空可控药物释放系统。该系统利用生物正交点击化学反应实现药物的精准释放,具有高效性和生物相容性,有望在肿瘤治疗及慢性病管理中发挥关键作用。...
最新研究通过谱系追踪和单细胞RNA测序,揭示视网膜血管内皮干细胞定位于视神经血管中,且在视网膜缺血损伤后激活迁移参与血管再生,为糖尿病视网膜病变和年龄相关性黄斑变性等疾病的治疗提供了新的潜在靶点。...
研究提出了一种结合代谢糖工程与点击化学的新技术,实现了细菌纤维素的精准功能化修饰。该技术避免了传统化学修饰对材料结构的破坏,并赋予纤维素多种生物活性,为开发智能生物医学材料提供了新范式。...
最新研究揭示转录因子EHF在常规树突状细胞成熟及肿瘤免疫抑制中的关键调控作用。EHF通过促进cDC成熟及诱导免疫耐受表型,影响抗肿瘤免疫反应。条件性敲除EHF显著增强抗肿瘤免疫,提示其为肿瘤免疫治疗的新靶点。...
该研究发表于《Nature Communications》,探讨了坏死性凋亡在肿瘤及基质细胞中的调控作用。研究发现,肿瘤细胞和基质细胞中坏死性凋亡的协同激活决定了免疫原性细胞死亡(ICD)疗法的疗效。RIPK3-MLKL轴的表达水平与患者生存率正相关,为临床筛选免疫治疗获益人群提供了新生物标志物,并提示增强肿瘤微环境中坏死性凋亡水平可提升ICD疗效。...
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由人工智能驱动的聊天机器人在回答普通用户的...
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