可塑性关键词检索结果

LSD的新版本增强了无迷幻旅行的大脑可塑性

New Version of LSD Boosts Brain Plasticity Without the Psychedelic Trip

一种以LSD为灵感的药物可增强脑生长而不会触发幻觉。]

研究:供应链可塑性和对关税的牢固适应,风险

Study: Supply chain plasticity and firm adaptation to tariffs, risk

关税会给公司和消费者带来经济不确定性,供应链可塑性可能是帮助公司导航和生存不断变化的贸易环境的关键。

环境可塑性如何激发整个动物界的新物种的兴起

How environmental plasticity sparks the rise of new species across the animal kingdom

研究人员对环境如何促进新物种的产生有了新的启示。班戈大学本杰明·贾瑞特(Benjamin Jarrett)博士领导的一项研究研究了当同一物种的两个种群在不同环境中发展时会发生什么。它询问它们是否比在同一环境中发展的人群相互杂交的可能性或多或少。

具有挑战性的神经科学数十年:脑细胞比以前认为的更可塑性

Challenging Decades of Neuroscience: Brain Cells Are More Plastic Than Previously Thought

使用特定类型的脑细胞体外模型,科学家证明了神经元可以从一种类型转变为另一种类型。神经元是负责在整个体内传输信号的专门脑细胞。长期以来,科学家认为,一旦神经元从干细胞发展为特定的亚型,它们的身份仍然保持固定,[...]

科学家说:神经可塑性

Scientists Say: Neuroplasticity

大脑中的神经元建立了新的连接,有时还要修剪旧连接。这种变革的能力使我们能够学习新技能并从伤害中恢复。

BDNF 可能是健康大脑老化和神经可塑性的关键化合物

BDNF May Be A Key Compound For Healthy Brain Aging, Neuroplasticity

BDNF 可能是大脑健康老化和神经可塑性的关键化合物作者:Theresa Sam Houghton,《大纪元时报》(重点是我们),认知健康取决于大脑中 1 亿个脑细胞(神经元)之间不断传递的脉冲。一种特殊的蛋白质,脑源性神经营养因子 (BDNF),有助于维持大脑通信交响乐的连接。Rawpixel.com/ShutterstockBDNF 只是众多参与者之一,但它的作用对于终身认知健康至关重要。通过饮食和生活方式的改变来优化 BDNF 可以帮助支持大脑体积、功能和适应性,尤其是随着年龄的增长。大脑健康的肥料 BDNF 是一种神经营养因子,是一种称为生长因子的蛋白质,可支持大脑通信网络中神经元的生

圣奥古斯丁健康科学大学公益神经可塑性诊所为患有脑瘫的学生和儿童授课

University of St. Augustine for Health Sciences Pro Bono Neuroplasticity Clinic Teaches Students and Kids with Cerebral Palsy

南奥斯汀圣奥古斯丁健康科学大学公益神经可塑性诊所的教授兼主管 Sheila Prose 照顾着 Oray Dill,因为他正在与学生 Savannah Wisnieski 一起工作。最初发表于奥斯汀美国政治家报 六岁的 Oray Dill 高兴地咯咯笑着,因为 Savannah Wisnieski 将一条织物隧道变成了一条虫子

干细胞可塑性:一把双刃剑

Stem Cell Plasticity: A Double-Edged Sword

葛业菁探索皮肤驻留干细胞在伤口修复、癌症和衰老中的行为。

#119 – David Eagleman:神经可塑性和 Livewired 大脑

#119 – David Eagleman: Neuroplasticity and the Livewired Brain

David Eagleman 是斯坦福大学的神经科学家。通过支持我们的赞助商来支持此播客:- Athletic Greens:https://athleticgreens.com/lex- BetterHelp:https://betterhelp.com/lex– Cash App:下载应用程序并使用代码“LexPodcast”剧集链接:David 的网站:https://www.eagleman.com/David 的 Twitter:https://twitter.com/davideaglemanLivewired(书籍):https://amzn.to/3ba4ezv如果您想获取有关

10个女性,10个问题:aarti sevilimedu博士后位置

Postdoctoral Position

在高影响神经科学和翻译应用中心。 ANRF资助的角色调查了在TCG的Chinta的突触可塑性中的Norepinephrine Dynamics coeruleus Norepinephrine动力学...

赤裸科学:科学家的发展FPMM将增加航空发动机的光盘的强度 div>

Naked Science: Разработка ученых ФПММ позволит повысить прочность дисков авиационных двигателей

燃气轮机航空发动机的可靠性取决于关键组件的强度 - 涡轮盘。它们由结晶元素组成 - 晶粒,零件的特性取决于其大小和分布:强度,可塑性,热和载荷性。科学家PNIPU提出了一个模型,该模型将确定有效操作的磁盘结构。研究表明,材料中晶粒的梯度分布可以显着增加零件对疲劳和破坏的阻力。此外,科学家已经测试了解决方案对参数偏差的稳定性。事实证明,该模型对于温度和晶粒尺寸的波动仍然稳定,这证实了其可靠性。裸科学 div>

饥饿依赖性的女性接受能力导致婚礼礼物蜘蛛中具有相同适合度的最佳最佳多辅助性

Hunger-dependent female receptivity leads to variable optimal polyandry with equal fitness in a nuptial gift-giving spider

饥饿依赖性的女性接受能力导致在婚礼礼物蜘蛛提取法中具有同等适应性的可变最佳多辅助性,通常是塑料的,取决于环境。在婚礼送礼的蜘蛛pisaura mirabilis中,女性的最佳分配数,即最大化适合度的数量取决于猎物的可用性,并且受饥饿依赖性的接受度调节。我们确定了女性(分别在高和低猎物的可用性下)的最佳分子数量和最佳最佳数量,并测试了获得最佳分子数量的女性将获得相同的生殖成功的假设,而与最佳数量无关。在实验室实验中,女性每天提供0、1、2或3群苍蝇作为补充喂养,每天都有4名携带礼物的男性直到产卵为止。繁殖力,产卵潜伏期,卵孵化成功以及活蜘蛛的数量与补充喂养水平无关。对于女性,对男性的交配和侵略(

开创性研究发现我们的大脑如何学习

Groundbreaking study uncovers how our brain learns

神经生物学家揭示神经元在学习过程中遵循多个规则,增强对突触可塑性的理解。开创性的研究发现我们的大脑学习方式首次出现在科学询问者上。

科学家在LSD中翻转两个原子 - 并解锁改变游戏的心理健康治疗

Scientists Flip Two Atoms in LSD – And Unlock a Game-Changing Mental Health Treatment

加州大学戴维斯分校的一个团队创建了一种称为JRT的新药,该药物模仿了LSD的大脑修复作用,而没有致幻副作用。通过在LSD结构中仅翻转两个原子,研究人员制作了一个促进神经可塑性并增强认知的版本,尤其是在传统迷幻症太冒险的精神分裂症等条件下。在动物模型中,JRT [...]

超级疲倦的AI:像人类思维一样学习

Super-Turing AI: Learning like the human mind

模仿大脑学习过程的新的高级神经系统有望创造更快,更高效和节能的AI。通过利用Hebbian学习和依赖于峰值的可塑性,这一创新可以提高AI的性能,同时大大降低环境和经济成本。

Web传输属性随蜘蛛的过去和当前噪声曝光而变化

Web transmission properties vary with a spider’s past and current noise exposure

Web传输属性随蜘蛛的过去和当前噪声曝光而变化,依赖于对准确信息的接收来生存和繁殖。环境噪音,尤其是人类活动中,通过干扰感觉渠道并掩盖相关提示来挑战信息的挑战。调查动物如何应对噪声如何在信息生产中偏向可塑性,通常忽略了信息接收方面的灵活性。研究内部感官结构具有挑战性,但是网络构建蜘蛛为研究外部感觉表面(他们的网络)提供了独特的机会。在这里,我们探讨了漏斗编织的蜘蛛Agelenopsis Pennsylvanica的潜力,以影响振动噪声的信息接收。在Web构造过程中,我们将蜘蛛暴露于2×2的完全划线的设计:乡村/城市收集站点和安静/响亮的噪音处理,反映了自然的振动噪声变化。在最终的网上,我们比较

干细胞生物学家 Helen Blau 荣获国家科学奖章

Stem cell biologist Helen Blau awarded the National Medal of Science

美国国家科学奖章通常被称为“美国的诺贝尔奖”,旨在表彰该国领先的研究人员。斯坦福医学院教授 Helen Blau 因其在细胞可塑性和衰老方面的工作而获得认可。

新研究挑战了人们对帕金森病的长期看法

New Research Challenges Long-Held Views About Parkinson’s Disease

亚利桑那大学的研究人员发现,帕金森病患者的运动障碍源于运动皮层断开,而非直接原因。氯胺酮通过破坏异常大脑活动和促进长期神经可塑性,显示出治疗的前景。亚利桑那大学的研究人员对帕金森病最常见的并发症之一提供了宝贵的见解 [...]