神经元关键词检索结果

NASA的拳头刚刚用令人惊叹的新细节抢购了太阳的秘密 当机器做梦:AI设计奇怪的新工具来收听宇宙 Webb在时间边缘捕获了Galaxy的“不可能”发光 根据新研究,高纤维饮食可以挽救您的生命 新的哈佛大学研究揭示了寿命更长,更健康的饮食 古代防晒霜:41,000年前的太阳风暴启示录 更少的豆子,更多的风味:惊人的物理技巧转化咖啡 古老的住房揭示了人类历史上令人震惊的不平等模式 神经元可以传递光吗?科学家探索令人震惊的可能性 重写史前史:在台湾发现的神秘的人类亲戚 重写历史:研究人员重新考虑石工具的起源 1000万年前的秘密:古代化石改写了哺乳动物进化的故事 循环中的激光器:微环如何粉碎量子限制 大众减肥药(例如Ozempic)可能会引发抑郁症,医生警告 我们终于并不孤单吗?韦伯在遥远的海洋星球上检测到生命的签名 Cave线索发现了早期人类如何越过地球上最苛刻的沙漠之一

NASA’s PUNCH Just Snapped the Sun’s Secrets in Stunning New Detail

NASA的新打孔任务刚刚睁开了眼睛,捕捉了太阳外部气氛和周围太阳系的第一张图像。现在,有四颗卫星已充分激活,科学家正在校准其仪器,以剥离光污染,并在太阳风中漂流到太空时,揭开太阳风的细腻链。这些早期[...]

神经元可以传递光吗?科学家探索令人震惊的可能性

Rewriting Prehistory: Enigmatic Human Relative Discovered in Taiwan

使用古代蛋白质分析发现,台湾附近发现的化石颚骨被证实为Denisovan,表明它们生活在寒冷和温暖的气候中,并且具有独特的物理特征。通过新的古蛋白质组分析,在台湾发现的更新世 - 新的易舌颌骨被最终确定为Denisovan。这项研究提供了第一个直接的分子证据[...]

新的人工神经元在物理上复制大脑

New Artificial Neurons Physically Replicate the Brain

神经形态计算的突破可以降低芯片的能耗并加速通用人工智能 (AGI) 的进展。南加州大学维特比工程学院和高级计算学院的研究人员创造了人工神经元,可以非常模仿真实脑细胞的复杂电化学行为。 《自然电子学》中描述了他们的突破,[...]

扫描舌头以检测和追踪运动神经元疾病

Scanning the tongue to detect and track Motor Neurone Disease

标准的舌头 MRI 扫描可以帮助早期发现和持续监测运动神经元疾病。由昆士兰大学 Thomas Shaw 博士领导的研究结合了人工智能辅助和先进的成像技术,通过 MRI 扫描精确测量舌头肌肉的体积和形状 - 发现 MND 患者的舌头比未患 MND 的人小。这些测量结果有可能告诉临床医生预期寿命和更快的诊断,从而帮助 MND 患者尽早计划和参加临床试验。

新研究揭示 DNA 损伤如何导致运动神经元疾病

New study uncovers how DNA damage can lead to Motor Neurone Disease

巴斯大学的研究人员发现,DNA 保护和修复系统缺陷导致的 DNA 损伤如何导致运动神经元疾病 (MND) 等神经退行性疾病。运动神经元疾病,也称为肌萎缩侧索硬化症(ALS),是一种终末期神经退行性疾病,会导致控制肌肉的神经元逐渐丧失......

这些美丽的显微镜照片捕捉到微小害虫、孢子、感觉神经元和向日葵毛

These Beautiful Microscope Photos Capture Tiny Pests, Spores, Sensory Neurons and Sunflower Hairs

尼康公布了第 51 届年度显微摄影大赛的获奖者

促进大脑神经元再生和可塑性的新进展

New advances to boost regeneration and plasticity of brain neurons

科学家发现“膳食记忆”神经元控制我们何时进食以及进食量

Scientists Discover “Meal Memory” Neurons That Control When and How Much We Eat

研究人员在实验室老鼠身上发现了“膳食记忆”神经元,这可能解释了为什么忘记午餐会导致暴饮暴食。科学家们发现了一种独特的脑细胞群,它们负责形成膳食记忆,记录所吃的食物和发生的时间。这项发表在《自然通讯》上的研究可能有助于解释为什么个体患有[...]

ExpertLens:激活控制功能具有高度可解释性

ExpertLens: Activation Steering Features Are Highly Interpretable

本文在 NeurIPS 2025 的统一神经模型表示研讨会 (UniReps) 上被接受。大语言模型 (LLM) 中的激活引导方法已成为执行有针对性的更新以增强生成语言的有效方法,而无需大量适应数据。我们询问激活引导方法发现的特征是否可以解释。我们使用激活控制研究中的“寻找专家”方法来识别负责特定概念(例如“猫”)的神经元,并表明 ExpertLens,即检查这些......

科学家通过令人印象深刻的新疗法逆转了小鼠的阿尔茨海默病

Scientists Reverse Alzheimer’s Disease in Mice With Impressive New Treatment

新的治疗方法的目标是恢复正常的血管功能,而不是专注于神经元或其他脑细胞,这一直是迄今为止的常见策略。由加泰罗尼亚生物工程研究所 (IBEC) 和四川大学华西医院 (WCHSU) 共同领导的科学家团队与英国研究人员合作,开发了一种 [...]

科学家称这种海鲜可以帮助逆转衰老

Scientists Say This Seafood Could Help Reverse Aging

给老鼠喂食海鞘中发现的化合物似乎可以逆转大脑衰老的关键迹象。这种脂质被称为缩醛磷脂,在实验室测试中可以促进神经元生长、减少炎症并改善记忆力。早期人类研究表明,对于 77 岁以下认知能力轻度下降的女性也有类似的益处。科学家现在想知道缩醛磷脂是否可以成为强大的老年保护剂,[...]

哈佛精神病学家说精神疾病始于你的细胞

Harvard Psychiatrist Says Mental Illness Starts in Your Cells

突破性的研究表明,精神疾病可能始于大脑细胞深处,其中能量产生的问题扰乱了神经元的功能和交流方式。这种理解的转变超越了长期以来对化学失衡的关注,而是指向线粒体和其他保持脑细胞活力和连接的能量系统。科学家们 [...]

耶鲁大学科学家解决了一个世纪之久的脑电波之谜

Yale Scientists Solve a Century-Old Brain Wave Mystery

耶鲁大学科学家追踪伽马脑电波与丘脑-皮质相互作用。这一发现可能揭示大脑节律如何影响感知和疾病。一个多世纪以来,科学家们观察到大脑中同步神经元活动的节律波。现在,耶鲁大学的研究人员首次查明了这种活动的特定类型——已知的 [...]

约翰·霍普金斯大学发现的微小脑管可以解释阿尔茨海默病

Tiny Brain Tubes Discovered by Johns Hopkins Could Explain Alzheimer’s

约翰霍普金斯大学的科学家发现,神经元形成微小的纳米管网络来运输β淀粉样蛋白等毒素。这一发现表明,脑细胞可能会清除废物,但也会无意中传播与阿尔茨海默病相关的蛋白质。大脑的隐藏管网络揭晓 约翰·霍普金斯大学医学院的研究人员发现了哺乳动物大脑如何形成复杂的管状网络,将有毒物质输送到体内并 [...]

3D 打印脊髓类器官有助于大鼠脊柱恢复

3D-printed spinal cord organoids aid spinal recovery in rats

科学家用干细胞培育出微型脊髓,并将其植入脊髓损伤的老鼠体内。这些细胞在 12 周内形成了支持运动恢复的功能性神经元。3D 打印后的脊髓类器官有助于大鼠的脊柱恢复,首先出现在 Sciworthy 上。

IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence 第 9 卷,第 5 期,2025 年 10 月

IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence Volume 9, Issue 5, October 2025

1) 激励联合学习:调查作者:Akarsh K Nair、Sinem Coleri、Jayakrushna Sahoo、Linga Reddy Cenkeramaddi、Ebin Deni Raj 页数:3190 - 32092) 用于神经形态计算的可重构数字 FPGA 实现:关于最新进展和未来方向的调查作者: Edris Zaman Farsa, Arash Ahmadi, Oliver Keszocze 页数:3210 - 32323) 基于金属氧化物人工突触设备的机器学习模型的设计和优化作者:Yildiran Yilmaz, Fatih Gul 页数:3233 - 32434) 不完整数

突破性维生素 K 化合物可逆转阿尔茨海默病损伤

Breakthrough Vitamin K Compounds May Reverse Alzheimer’s Damage

日本科学家开发出了维生素 K 的增强版,可以通过生成新的神经元来帮助大脑自我修复。这些重新设计的分子是通过将维生素 K 与视黄酸相结合而产生的,与天然维生素 K 相比,它们将干细胞转化为神经元的能力是天然维生素 K 的三倍。神经元损失和再生的探索 [...]

科学家发现大脑隐藏的疼痛开关

Scientists Uncover the Brain’s Hidden Pain Switch

研究人员发现了一组可以减轻慢性疼痛的脑干神经元。这些 Y1 受体神经元平衡疼痛与饥饿和恐惧等其他重要需求,这表明当生存受到威胁时,大脑可以克服痛苦。这一发现可能会通过针对大脑的 [...]