《自然》:癌细胞抢劫神经元!科学家首次发现,癌细胞会抢夺神经元的线粒体,促进自身转移
例如,在人类前列腺癌中,去神经的癌症会表现出线粒体代谢下调和能量生产向糖酵解依赖的转变。这些研究揭示了癌细胞对神经的代谢依赖性,并暗示在神经-癌细胞间存在代谢支持机制。
例如,在人类前列腺癌中,去神经的癌症会表现出线粒体代谢下调和能量生产向糖酵解依赖的转变。这些研究揭示了癌细胞对神经的代谢依赖性,并暗示在神经-癌细胞间存在代谢支持机制。
近期,首都医科大学附属北京天坛医院神经外科江涛院士团队在Cancer Letters上发表了题为“Mechanisms and Therapeutic Implications of Glioma-Neuron Interactions”的研究成果,为胶质瘤治
生活中,许多人有过这样的经历:一次食物中毒后,对某种食物产生了持久的厌恶感。比如,吃了一次不新鲜的生蚝,导致上吐下泻,在之后的很长一段时间内,即使再次看到美味的生蚝,也提不起吃它的兴趣。
近年来,陈家骏也在 AI 领域有所建树。近日,陈家骏团队联合微软亚洲研究院团队提出一种新型细粒度神经元识别算法,该算法能够有效识别跨语言共享的语言相关神经元。具体来说,它分别可以检测语言神经元和语言无关神经元。
在日常生活中,我们的大脑需要不断地在不同感觉信息间切换注意力。当你开车行驶在熟悉路段时,注意力主要集中在视觉信息上 —— 观察路况、识别标志;而当听到远处传来救护车警报声时,注意力又会迅速转向听觉 —— 通过声音判断车辆位置和距离以便让行。这种看似简单的注意力
在21世纪,科学界最重大的未解之谜之一,便是意识现象背后的物理机制本质。究竟是什么使得你我这样的人类具有意识?这一现象是否源于某种超自然力量?抑或仅仅由生物电活动所驱动?又或者其根源可追溯至量子物理层面的相互作用?来自多元学科背景的众多科学家与哲学家,纷纷基于
美国桑迪亚国家实验室现已部署基于德国神经拟态计算企业 SpiNNcloud 的 SpiNNaker2 芯片的 NERL Braunfels 类脑超算,这也是全球前五大类脑计算平台。
神经元和星形胶质细胞是大脑中主要的细胞类型,它们之间存在广泛的相互作用,但其相互作用的分子基础在很大程度上仍不清楚。基于此,2025年6月11日,美国加利福尼亚大学Baljit S. Khakh研究团队在Neuron杂志发表了“The cell-surface
在《黑镜》最新一季的首集《普通人》里,女主在意外脑死亡后,男主给其接入了“云端大脑”服务,她的部分大脑被切除,换成芯片连接至云端,一个月给软件公司支付几百美金的“订阅费”,以维持“意识在线”。
在《黑镜》最新一季的首集《普通人》里,女主在意外脑死亡后,男主给其接入了「云端大脑」服务,她的部分大脑被切除,换成芯片连接至云端,一个月给软件公司支付几百美金的「订阅费」,以维持「意识在线」。
声明:本文内容均是根据权威医学资料结合个人观点撰写的原创内容,在今日头条全网首发72小时,文末已标注文献来源及截图,文章不含任何虚构情节和“艺术加工”,无任何虚构对话,本文不含任何低质创作,意在科普健康知识,请知悉。
为了在复杂环境中生存并获得成功,动物和人工智能体必须学会自适应地行动,以最大化适应度(fitness)和奖励(rewards)。这种自适应行为可以通过强化学习(reinforcement learning)习得,这类算法不仅在训练人工智能主体方面取得了成功,还
“大自然用了亿万年优化的神经算法,或许正是突破当前人工智能瓶颈的钥匙。[1]”近日,美国哈佛大学团队和合作者探索了生物强化学习中多个时间尺度的存在,借此证明在多个时间尺度上学习的强化学习智能体具有独特的计算优势,并发现在执行两种行为任务的小鼠实验中,当多巴胺能
原来或许你感觉自己状态还不错,但是有一段时间突然察觉到了异样。比如明明刚准备去做某件事,却一转身就忘了;刚看完一段话,转头就记不起内容;工作中经常“脑子短路”,思路跳不动
你刚刚从疲惫的一天回到家。你要做的就是站起来,看电视上的任何内容。虽然不活动可能感觉像是应得的休息,但你的大脑不仅仅是发冷。事实上,根据最近的研究,它消耗的能量几乎与你在压力活动期间消耗的能量一样多。
近日,由颜宁担任创始院长的深圳医学科学院发布公告透露,睡眠研究领域著名学者、美国国家科学院院士、美国艺术与科学院院士丹扬,于2025年6月全职加盟深圳医学科学院,担任睡眠与意识课题组(SMART)的负责人、资深研究员。
随着餐饮行业的数字化浪潮不断推进,智慧厨房逐渐成为行业发展的核心趋势。在这场变革中,物联网(IoT)技术担当着“神经元”的角色,通过连接、感知、传输和智能分析,构建起厨房设备的智能化管理体系。本文将从技术拆解的角度,深入解析智慧厨房的物联网架构,为行业提供系统
想象一下,我们大脑中的神经元就像一群勤劳的"编辑",负责剪辑和校对生命活动的"剧本"。但随着年龄增长,这些"编辑"开始犯糊涂,把重要的"剪刀工具"(剪接蛋白)乱放地方,导致细胞陷入"工作压力"无法自拔。最近,《自然·神经科学》杂志发表了一项突破性研究,揭开了这
Gene Yeo 教授神经退行性疾病已成为全球公共卫生领域的重大挑战。本研究成果或为开发新型预防性疗法提供关键靶点,通过干预神经元衰老进程,有望延缓甚至阻断相关疾病发生。研究团队下一步将聚焦于:解析细胞应激的源头机制,通过维持 RNA 稳态来延缓神经元衰老,最
蛛网膜下腔出血后早期脑损伤阶段继发神经炎症、血脑屏障破坏、氧化应激和神经元凋亡等病理生理改变[1]。其中,铁死亡(Ferroptosis)是细胞内自由基过度积累引发的一种新的可控程序性死亡形式,在蛛网膜下腔出血的发生发展中扮演了重要的角色,其会引起神经元死亡和