事实上,神经病学在 2023 年成为仅次于肿瘤学的第二大活跃治疗领域,占并购交易总价值的 21%。展望未来,我们预计到 2025 年初将完成一系列备受瞩目的交易,包括 AbbVie 以 14 亿美元收购拥有新型血脑屏障穿越技术的 Aliada Therapeutics,以及 Sarepta 与 Arrowhead Pharmaceuticals 以 8 亿美元以上的金额合作,共同研究肌肉、中枢神经系统和肺部的罕见遗传疾病。此外,尽管总融资额有所下降,但神经病学领域每轮平均风险投资仍保持稳定。作为持续关注的一个例子,PureTech 的 Seaport Therapeutics 最近为其临床阶段的神经精神资产获得了超额认购的 2.25 亿美元 B 轮融资。
The wiring of the nervous system follows a complex genetic plan during development. However, due to stochastic processes and environmental factors, genetically identical individuals seldom show the same phenotypic outcome. In poikilothermic animals like insects, temperature affects developmental speed, but whether this alters brain wiring and function was so far unclear. We have investigated the effect of temperature on brain wiring in Drosophila, showing that neuronal connectivity scales exponentially with temperature, with lower connectivity at higher temperatures. To explain this finding, we extended the metabolic theory of ecology to model the coordination between body and brain development. The theory predicts a temporal shift between body and brain development, which we have validated experimentally. Physiological analysis suggest that temperature-induced changes in brain wiring have circuit-specific consequences for function. We conclude that while some circuit computations are robust to the effects of developmental temperature on wiring, others exhibit phenotypic plasticity with possible adaptive advantages.
摘要 本综述探讨了神经科学与创造性表达之间的关系,研究了神经过程如何影响各种艺术形式的创造力。它研究了大脑中与创造力有关的复杂网络和区域,包括前额叶皮层和默认模式网络,以及它们在发散思维中的作用。该研究还探讨了创造性活动对大脑功能和心理健康的治疗影响,例如神经发生和通过艺术疗法提高情绪恢复能力。未来的研究方向强调需要跨学科合作,以进一步研究创造力的神经相关性及其对认知和情绪健康的更广泛影响。关键词:神经科学、创造力、大脑功能、艺术疗法、创造性表达、神经发生。
为纪念西班牙神经学家 Santiago Ramón y Cajal 逝世 90 周年,西班牙驻意大利大使馆和欧洲脑研究所“Rita Levi-Montalcini”(EBRI)联合举办了“Encuentros Cajal Italy”活动。此次活动是在西班牙 2024 年“Encuentros Cajal”倡议框架内举办的,该倡议旨在向这位诺贝尔奖获得者致敬,并将在其他国家持续举办至 2025 年 5 月。该项目具有双重目的:一方面,它寻求促进科学家和研究人员之间的接触和合作,从而产生协同效应并建立知识共享网络;另一方面,它旨在促进“开放科学”,并向公众开放宣传活动。罗马活动将探讨人工智能和神经科学领域之间的双向互动。神经科学一直是人工智能发展的关键驱动力,然而,目前这两个领域的迅猛发展速度使得这两个领域之间的交流与合作更加困难,但也更加紧迫。我们将讨论大脑理解在加速人工智能研究中的作用,以及神经科学启发的思想将引领下一代人工智能技术的对称作用。神经科学能教给人工智能什么?人工智能如何增加大脑功能的基本原理?人工智能和神经科学之间的思想交流将在两个领域的交叉点上形成一个相互影响的“良性循环”,推动知识向不可预见的方向发展——但前提是有一个足够大的学者和研究人员社区精通这两个领域。我们必须培养新一代人工智能研究人员,他们在工程/计算科学和神经科学方面同样精通。反之亦然。
*Elective Coursework Credit Hour Term Offered Core Curriculum - Cells 2 Fall 2 nd half Synapses and Channels 1.5 Fall on Even years 1 st half Heritable Neurological Diseases of Mice & Men 1.5 Spring on Odd years 1 st half Neurotechniques 1.5 Spring on Odd years 1 st half Neurobiology of Mental Illness 1.5 Spring on Even years 1 st half Neural Control of Homeostasis 1.5 Spring on Even years 2 nd half Current Topics in神经成像3.0秋天的学生可以从DBS中的其他计划(包括通过Lyda Hill Bioinformatics提供的纳米库)中获得选修课,但必须在入学前获得计划主管的批准。Mod Track课程无法代替选修课。如有必要,学生可以在任何给定的半学期中最多参加3个选修课程,以适应第一年的选修课。
计算和/或系统神经科学终身教职人员——西奈山伊坎医学院 西奈山伊坎医学院神经科学系和弗里德曼脑研究所诚招计算和/或系统神经科学全职终身教职人员。我们欢迎助理教授、副教授或正教授职位的申请人。该职位将补充西奈山在行为、认知、回路、细胞、分子和临床神经科学方面的研究优势。我们欢迎来自不同背景的候选人,他们对建立独立的、联邦资助的研究小组感到兴奋,并渴望跨学科合作。教师将加入西奈山新成立的计算和系统神经科学中心。该中心的主要目标是汇集计算和实验神经科学研究人员,以加速理解大脑如何执行驱动行为所需的计算。成功的申请者将在与计算或系统神经科学相关的一个或多个领域拥有出色的研究记录。这些领域可能包括(但不限于)记录和操纵与行为、神经工程、脑机接口、人工智能/机器学习、人工神经网络、动态系统和其他计算方法相关的神经动力学。候选人应有浓厚的兴趣指导和促进多样性、公平性和包容性的努力。候选人必须拥有神经科学或相关领域的博士学位、医学博士学位或医学/博士学位(或同等国际学位)以及 3 年以上的博士后研究经验。要申请,请将求职信、简历和研究陈述作为单个 PDF 发送至 SinaiNeuroSearch@mssm.edu。
我认为这次实习最棒的部分是能够结识 Fiocruz 和 Rio 的所有优秀人才。会葡萄牙语是一种莫大的祝福,因为它让我有机会与巴西的所有人交谈,而不仅仅是那些说英语的人。当然,一开始选择只和实验室的同事说葡萄牙语是很困难的。尽管我懂一点,但里约人说话时会说很多俚语,而且经常以非常不正式的方式说话——即使在实验室也是如此!这让我非常震惊。但是,学习所有的俚语和体验所有的文化——食物、舞蹈、地标——让我永远难忘这个夏天。这次实习让我更多地了解了我作为一名有抱负的医生的角色,以及了解社区中存在的健康差距对我来说有多么重要——无论这些差距来自经济、社会还是身体负担。