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「科学家首次将人类脑类器官与小鼠大脑融合 混合神经系统实现双向连接」共 23 条 · 第 1 页
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科学家首次将人类脑类器官与小鼠大脑融合 混合神经系统实现双向连接

美国斯坦福大学研究人员完成了一项具有里程碑意义的实验:他们将由人类干细胞培育出的皮层类器官移植到一种经过基因改造、部分大脑组织无法正常发育的小鼠体内,使人类神经组织与小鼠正在发育的神经系统建立了广泛而稳定的连接。实验结果显示,移植的人类组织不仅能够在小鼠体内继续生长,还能够与小鼠大脑和脊髓形成神经连接,并在动物清醒时保持活跃。 这项研究发表在《自然》杂志上。研究人员认为,这种将人类脑类器官置于活体

09/17
星洲日报

人脑类器官在小鼠体内 形成神经网络

(北京17日综合电)一项研究表明,移植到小鼠体内的人脑类器官能够重现大脑发育的某些特征,包括形成功能性神经网络,从而支持脑活动。相关成果9月16日发表于《自然》。 据中国科学报,这一成果得益于一种培育脑容量缩小的小鼠的方法。这种方法使得这些由人类细胞培养形成的三维类脑组织,即人脑类器官能够与小鼠大脑整合。该模型有望以比此前更深入的方式研究人脑组织的发育。 由于脑组织难以获取,人脑发育研究一直受到限

09/17
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研究发现人类大脑或非单一器官 而是由数万个微型器官组成的“联合体”

长期以来,人类一直将大脑视为一个整体器官。然而,一项颠覆性的最新神经科学研究指出,这一延续数百年的传统认知可能需要被彻底修正。研究人员通过高精度的细胞基因表达与神经元结构解析发现,人类大脑在功能与组织结构上并非一个单一的器官,而是由数万个独立运作且相互协作的“微型器官”共同构成的复杂联合体。 在这项研究中,科研团队利用单细胞RNA测序与空间转录组学技术,对大脑不同区域的数百万个神经元与胶质细胞进行

09/22
卫报

科学家培育出拥有部分人脑的小鼠

研究人员希望借此阐明精神分裂症、癫痫、脑瘫、智力障碍以及罕见型痴呆等疾病。为了理解并开发针对精神分裂症、癫痫、脑瘫、智力障碍和罕见型痴呆等疾病的新疗法,研究人员已培育出拥有半人脑的小鼠。 科学家将实验室培育的人类脑细胞移植到经过基因工程改造、出生时没有大脑皮层或海马体的动物体内。这为人类组织在这些啮齿动物的颅骨内生长创造了空间。

09/16
英国广播公司

部分人部分老鼠大脑在科学突破中开发

这项研究引发了关于改变实验动物思维和感受方式意味着什么的质疑。美国的神经科学家已成功改造小鼠,使其大脑内拥有功能性的人类细胞。 研究人员希望,此前仅发生于人类的精神疾病和神经发育疾病,现在可以在这些实验室啮齿动物身上测试潜在的治疗方法。 虽然大脑部分人类化的小鼠听起来像是卡夫卡式的实验,但科学家们表示,这些并非“像人类一样思考的小鼠”。 这些动物经过基因工程改造和手术处理,使其部分脑组织为人源组织

09/16
星洲日报

人类大脑竟属于2个器官! 最新研究或有助渐冻人症治疗

美国史丹福大学研究发现,人类大脑本质上是由两个独立发育的神经系统组成。(示意图) (华盛顿20日讯)美国史丹福大学研究发现,人脑并非过去认为的单一器官,而实际上是属于2个器官! 根据报道,这项发现对于研究包括肌萎缩侧索硬化症(渐冻人症,ALS)在内的严重疾病的治疗方法,可能将具有重大意义。 这项发表在《自然》(Nature)杂志上的研究表明,大脑本质上是由两个独立发育的神经系统组成。 其中,大脑前

09/20
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刺激迷走神经或可开启大脑潜在学习能力

科研人员最新研究表明,仅仅依靠反复练习并不足以确保掌握一项新技能,新练习的动作需要在训练结束后通过记忆巩固过程加以稳定。 来自日本东北大学超网络脑生理学领域的科研团队近日在小鼠实验中发现,在训练后对迷走神经进行刺激,能够让实验动物在接下来的几天内表现出更强的运动学习效果。该成果揭示了内脏器官与大脑之间的通信在塑造长期学习能力方面可能扮演着关键角色。 作为连接身体与大脑的重要通路,迷走神经承担着将内

09/07
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实现完整数字化重构的果蝇大脑走红科研社群

一个基于真实生物结构完整数字化重构的“果蝇大脑”在互联网与科研社群中引发了病毒式传播。随着国际科研联盟公开了首个成年黑腹果蝇(Drosophila melanogaster)全脑神经元连接组的完整三维图谱与开源仿真工具,来自生物学、计算机科学、人工智能以及数字艺术等多个领域的爱好者和研究人员迅速涌入,将这一原本深奥的神经科学尖端成果演化为一场席卷网络的群体性数字化探索。 这项引发广泛关注的底层科研

09/16
明镜周刊

脑科学研究:将人类脑细胞植入小鼠大脑中,以帮助解释相关疾病的发生机制

研究人员让人类脑组织在老鼠体内生长出于道德原因 , 人类大脑的医学研究受到严格限制。对于老鼠来说 , 规则不那么严格。一个国际团队在小鼠大脑中培养了人类脑细胞 , 这在疾病研究方面迈出了重要的一步。 希望能够更详细地研究自闭症或癫痫 , 美国斯坦福大学的 Sergiu Pasca 团队在《自然》杂志上强调。重要的是要在分子水平上了解大脑中发生的事情 , 以测试可能的治疗方法。 帕斯卡的研究小组在几

09/17
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脑机接口技术获进展 瘫痪患者可通过数字虚拟形象表达语言与手势

美国加州大学旧金山分校研究团队开发出一种新型脑机接口系统,首次实现从单一脑植入设备同时解码瘫痪患者的语言及关联身体动作,并驱动数字虚拟形象进行表达。该研究成果于9月14日发表在《自然·神经科学》期刊上。 研究论文第一作者萨曼莎·布罗斯勒表示,该研究旨在推动脑机接口从一次恢复单一功能,向单一脑接口恢复多种沟通和运动方式的方向发展。她指出,手势可以增加含义、强调、情感和语境,在某些情况下可完全替代语言

09/15
经济学人

首次实现语言与手势同步解码

这是首次实现语言和手势的同步解码,使患者能够更富有表现力地进行交流。免费获取完整故事

09/15
arstechnica

研究人员用人类脑细胞替换小鼠大脑皮层

近年来,人们对所谓的“类器官”在研究人类疾病方面的潜力感到十分兴奋。这些由干细胞形成的小块组织似乎能产生许多与实际器官中正常形成的相同的细胞类型,以及至少部分结构,因此能为那些依赖于多种特化细胞之间有时复杂相互作用的疾病提供更好的模型,而这种相互作用正是人体的一个特征。 但即使最先进的类器官也缺乏真实人体的许多特征。对脑类器官而言尤其如此,它们无法形成与特化脑结构之间那些使其能够“正常”运作所需的

09/17
美国全国公共广播电台

植入人类脑细胞的实验鼠为疾病研究提供了新工具,伦理学家则追问:下一步是什么?

这张实验室小鼠大脑的侧面图显示了从人类移植物(用绿色和红色荧光蛋白着色)延伸到小鼠大脑(用蓝色着色)的神经纤维。比例尺= 1毫米。 S.斯坦福大学帕卢卡实验室研究人员开发了一种新方法,将数百万个人类脑细胞植入小鼠体内,作为为研究神经退行性疾病创建更好的科学模型的一种方式。 科学家利用遗传工具,培育出缺失大部分大脑皮质的小鼠--大脑的最外层,涉及推理、记忆和意识。然后,他们用实验室培养的人脑细胞替换

09/16
日经

亚马逊携手TBC,利用人类神经元打造更快、更经济的AI模型

加利福尼亚州帕洛阿尔托——在位于旧金山的 The Biological Computing Co.(TBC)实验室里,大约有 10 万个神经元(其中一些是从大鼠大脑中提取的,另一些则是从人类皮肤细胞中培养出来的)被放置在一个培养皿中,这些神经元与 4,096 个电极相连。 TBC 的首席执行官兼联合创始人亚历克斯·克森德佐夫斯基(Alex Ksendzovsky)通过将公司的旧 logo 和新 l

09/22
arstechnica

第二张果蝇大脑完整图谱完成

周五,研究人员宣布完成了雄性果蝇大脑中每个神经元的图谱。这个‘连接组’提供了一种可以加速神经生物学研究的工具。但它本身也提供了一个开展科学研究的机会,因为今年早些时候已经完成了雌性果蝇的连接组。这项工作还为背后的团队提供了改进工具的机会,这些工具很可能应用于越来越复杂的神经系统,包括(可能)脊椎动物的神经系统。 这项新工作涉及霍华德·休斯医学研究所珍妮利亚研究园区的生物学家与谷歌的计算机科学家之间

09/05
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科研人员揭示脑神经高效运算机制 可助力下一代类脑芯片研发

神经科学与计算技术交叉领域近日取得重要研究进展。来自国际联合科研团队的最新发现,成功揭示了人脑神经网络在处理复杂信息与记忆检索时的高效协作机制,这一成果为突破传统计算架构的能效瓶颈、打造更接近人类大脑工作方式的下一代“类脑计算机”(Neuromorphic Computing)提供了全新的理论支撑与技术路线。 在传统的冯·诺依曼计算机架构中,计算单元与存储单元处于分离状态,两者之间频繁的数据传输不

09/19
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果蝇大脑成功接上了ChatGPT

“我闻到醋和酵母的味道。我尝到糖。又暖又亮。我该怎么做?”这句话,来自一颗果蝇大脑的放电。13.8万个神经元一齐发出的脉冲,被一个翻译器逐个解码成词,拼成句子,一字不改,发给了ChatGPT。就在昨天,开发者@chetaslua宣布,他把一整颗果蝇大脑模拟接上了ChatGPT。1500万个连接,一次一个脉冲地跑完,在一台MacBook上。 没有神经芯片,也没有GPU。工具只有NumPy和一份连接组

09/12
经济学人

一种新设备让重度瘫痪患者能够更有效地沟通

研究人员已经在努力改进这项技术,以处理超过100种动作。他们希望未来可能监测到针对整个身体的意图动作,最终或许能够控制机器人或外骨骼。

09/15
经济学人

一种新设备让重度瘫痪患者能够说话和做手势

最终,他们或许能够控制机器人或外骨骼

09/15
凤凰网科技

马斯克:下一个10年押注人类带宽

快科技9月24日消息,“对于一个以每秒万亿比特通信的AI来说,跟人沟通就像人类在和树说话。” 马斯克称,即便AI足够友好、愿意服务人类,人机之间的信息传输速度仍太慢。人类带宽峰值大约只有每秒100比特,我们输出信息速度极低。 而计算机之间以万亿比特每秒通信。任何能提升人类交流速度的技术,都会改善人与机器之间的对齐。 公开报道显示,马斯克口中承载这一目标的神经连接(Neuralink),此前已完成多

09/24
纽约时报

谷歌的果蝇大脑无所不能吗?

富有创意的互联网用户利用谷歌发布的果蝇16.6万个神经元的完整图谱,让模拟果蝇完成了一些令人印象深刻的事情,包括解魔方、玩电子游戏,甚至还能给汽车平行泊车。 这种昆虫神经系统的模型已被训练来解魔方、玩电子游戏,甚至还能给汽车平行泊车。

09/16
海峡时报

科学家发现与强迫症相关的基因,为新疗法带来希望

许多新发现的基因在强迫症和慢性抽动障碍中共同存在。

09/03
英国广播公司

果蝇的大脑如何可能有助于解释人类行为

一只雄性果蝇的大脑既美丽又复杂——科学家们首次成功比较了雄性和雌性果蝇大脑的精细结构,识别出他们认为可以解释雄性攻击性、求偶行为以及唱情歌的差异。 剑桥的科学家们绘制了雄性果蝇大脑中所有1.24亿个神经细胞连接,而两年前他们已对雌性果蝇完成了同样的工作。 研究团队明确表示,这项研究不会解释男女之间的差异,因为我们的行为要复杂得多。 但这项研究可以帮助科学家更好地理解人类行为,以及基因差异影响大脑线

09/03
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