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  • 西安醫療團隊運用神經調控技術助患者重新行走

    10日,西安市紅會醫院發布全球首例脊髓電刺激治療神經源性潰瘍合并雙下肢肌張力障礙成果。醫療團隊運用神經調控技術,將微型電極置入一位因燒傷喪失行走能力的患者體內,實現神經的精準調控,使其肢體功能和血管血運得到改善。目前,該患者已能借助助行器獨立行走。 患者小馬(化名),今年30歲,半歲時臀部嚴重燒傷,影響行走。8年前出現雙下肢僵硬以及無規律反復發作的潰瘍,導致活動受限并呈進行性加重。近幾年來,該患者雙下肢肌張力顯著增高,小腿及踝部皮膚持續破潰、流膿,雙踝攣縮內翻畸形,導致活動嚴重受限、不能行走,輾轉多家醫院均療效甚微,甚至有醫生給出截肢建議。 數月前,患者被家屬送至西安市紅會醫院就診。該院神經外科主任醫師張治國率醫療團隊評估后認為,神經切斷、反復清創等傳統有創治療方法,存在治療過程長、患者損傷大、治療效果不確切、花費巨大甚至日后生活質量低下等缺點。經與家屬充分溝通后,醫療團隊決定創新性地采用神經調控技術,通過將微型電極置入......閱讀全文

    西安醫療團隊運用神經調控技術-助患者重新行走

      10日,西安市紅會醫院發布全球首例脊髓電刺激治療神經源性潰瘍合并雙下肢肌張力障礙成果。醫療團隊運用神經調控技術,將微型電極置入一位因燒傷喪失行走能力的患者體內,實現神經的精準調控,使其肢體功能和血管血運得到改善。目前,該患者已能借助助行器獨立行走。  患者小馬(化名),今年30歲,半歲時臀部嚴重

    西安交大研發出可化學調控的人工神經

    人工神經是用于臨床神經修復和腦機接口的重要技術,要求同時具備快速響應、高放大能力和良好生物相容性,并實現感知-處理-記憶功能的一體化融合。傳統硅基電路雖然性能強大,但缺乏對神經遞質等生物化學信號的響應能力,無法實現化學調控,且電路結構復雜、硬質,生物相容性差、難以與柔軟神經組織長期穩定連接。針對以上

    西安交大團隊實現電場大范圍調控自旋霍爾角

    通過自旋軌道矩(SOT)實現電流驅動磁化翻轉的方法,具有響應快、功耗低、高穩定性等天然優勢,是開發下一代自旋存儲和邏輯器件的重要基礎。基于這一原理設計的自旋軌道矩磁隨機存儲器(SOT-MRAM)有望成為新一代超高性能非易失性存儲器,具有廣闊的應用前景。?在自旋軌道矩磁隨機存儲器中,電流流經具有強自旋

    Nature子刊:李鵬團隊揭示調控咳嗽的神經回路

      呼吸作為連接腦和身體的重要生理功能,在正常情況下能夠敏感地感知和響應身體的生理信號,以維持體內的動態平衡。然而,在病理狀態下,呼吸系統對這些信號的調節可能失調,導致多種嚴重的健康問題,如過度咳嗽、睡眠呼吸暫停和嬰兒猝死綜合癥。盡管這些呼吸障礙對健康的影響深遠,但目前有效的治療方法卻相當有限。  

    PNAS-|-劉杰團隊發現腸區域神經免疫調控新機制

        腸道神經系統被稱為人類的“第二大腦”,其由極為復雜的神經網絡組成,不僅可支配腸道節律運動、分泌等生理性功能,還參與維持黏膜免疫系統的穩態。然而在炎癥性腸病(IBD)中,受限于技術手段,腸道神經系統的病理變化及其意義卻始終未能明確。劉杰教授課題組長期致力于神經免疫調控及診療新策略研究,近年來著

    杰青鄭海榮團隊揭示超聲神經調控視網膜機制

      近日,中科院深圳先進技術研究院鄭海榮研究員團隊在超聲神經調控領域研究獲得新進展,腦神經調控和視網膜神經調控等工作成果在IEEE Transactions系列刊物上發表。圖1. (a)安裝了頭戴式超聲刺激器和腦電采集裝置的清醒小鼠;(b)超聲調控小鼠轉頭行為的實驗視頻截圖   團隊在領域內率先開展

    焦建偉團隊發現STING信號可調控神經干細胞增殖與分化

    ?????? 在大腦發育過程中,每個過程都被基因與外部信號之間的相互作用精確地調節,任何異常的刺激均可能改變神經干細胞的命運,進而影響大腦功能。已有研究證明,DNA損傷會影響神經干細胞的增值與分化。STING信號通路已被證實是動物細胞自主性固有免疫系統的核心成分,在DNA損傷的情況下可被激活。STI

    中山大學團隊為患者植入新一代骶神經調控電極

    近日,中山大學孫逸仙紀念醫院成功完成了華南地區首例兼容全身核磁掃描的新一代骶神經調控電極植入,以往只能接受1.5T頭部的核磁共振(MR)檢查的保留骶神經調控電極植入患者也可以“解鎖”3.0T和1.5T全身核磁掃描。記者獲悉,今年57歲的楊姨(化名)患糖尿病多年,最近因為疾病進展,出現了尿頻尿急、排尿

    二維范德華多鐵異質結研究獲突破-西安交大團隊實現室溫鐵磁調控

    近日,西安交通大學科研團隊在二維范德華多鐵異質結實驗研究中取得重要突破。研究人員在Fe3GaTe2/CuInP2S6多鐵異質結中,率先在室溫下實現了顯著的鐵磁性的非易失電場調控。該成果通過宏觀電學測試和微觀磁疇成像多維驗證了鐵電極化對磁疇的調控效應,并結合第一性原理計算和微磁模擬,揭示了鐵電極化打破

    西安交大縣域富民產業項目團隊開展調研

    陜西省平利縣、洛川縣是國家鄉村振興示范創建縣,近年來兩縣堅持因地制宜發展鄉村振興,認真貫徹“一縣一業”發展思路,大力發展壯大縣域富民產業。8月26日至29日,在西安交通大學馬克思主義學院院長燕連福教授和中國科學報社陜西記者站執行站長張行勇的指導下,西安交通大學馬克思主義學院由2名教師,8名博士研究生

    西安建大科研團隊和技術公司馳援西藏日喀則

    近日,西安建筑科技大學綠色建筑全國重點實驗室科研團隊和西安建筑科大工程技術有限公司在西藏日喀則市接連突發地震災情后,緊急馳援日喀則災區。該實驗室能源利用研究中心博士生一行8人從正在開展太陽能供暖系統工程測試的拉薩市、日喀則市現場,分兩組趕赴日喀則定日縣、拉孜縣震后重災區,與當地熱力公司緊密合作,緊急

    西安交大呂毅團隊:創新消化內鏡消融技術

    ? ? ? ? ? 西安交大呂毅教授作學術報告。 ? ? 2022年 年5月10日,李卓群(左一) 、張雨馳(中) 、王美茹(右)正在合力為比格犬進行內鏡下電脈沖消化道黏膜消融手術。 ? ? ? ?

    西安交大任曉兵團隊:“缺陷”讓材料更智能

    任曉兵(前排中)和他的科研團隊。西安交通大學供圖  生活中,“缺陷”在所難免,構成世間萬物基礎的材料也是如此。  一個理想狀態的晶體,原子按照一定次序嚴格處在格點上,但在實際中,晶格往往會發生偏離,這種偏離被稱為“晶體缺陷”。  西安交通大學前沿院院長任曉兵團隊用一項歷時近十五年的研究成果告訴人們:

    西安交大呂毅團隊:創新消化內鏡消融技術

    ? ? ? ? ? 西安交大呂毅教授作學術報告。 ? ? 2022年 年5月10日,李卓群(左一) 、張雨馳(中) 、王美茹(右)正在合力為比格犬進行內鏡下電脈沖消化道黏膜消融手術。 ? ? ? ?

    研究團隊發現大腦睡眠質量調控機制

      睡眠問題已然成為全球性課題。近日,中國科學院深圳先進技術研究院研究員劉暢與美國布蘭迪斯大學教授Leslie C. Griffith合作,利用果蠅這一模式生物,發現了大腦中調節睡眠質量的神經環路,進一步解析調控睡眠的神經機制,為應對睡眠問題提供了新的治療干預靶點及潛在的治療策略。研究成果于10月2

    科研團隊調控溶酶體穩態研究獲進展

    溶酶體是細胞內的單層膜囊泡狀細胞器。有研究發現,溶酶體是關鍵的細胞活動和信號轉導的樞紐。溶酶體的穩態失衡介導退行性疾病、溶酶體貯積癥、惡性腫瘤等疾病的發生發展,是開發新治療策略的切入點。自噬是細胞的保護性防御機制,在介導細胞死亡方面發揮關鍵作用。溶酶體在自噬過程中起到重要作用。長期以來,中國科學院昆

    上海生科院JNeurosci解析神經調控

      來自中科院上海生命科學研究院神經所,新鄉醫學院的研究人員第一次通過直接的電生理證據,證明了頂葉皮層的神經元在急速快速眼動過程中的活性不同,介紹了后頂葉皮層神經活動對快速眼動過程的影響,相關成果公布在神經學重要期刊Journal of Neuroscience雜志上。   領導這一研究的是中

    神經調控技術臨床轉化獲進展

      近日,清華大學玉泉醫院與清華大學航天航空學院神經調控技術國家工程實驗室舉行戰略合作簽約儀式,以推進全國神經調控技術的臨床轉化應用,建立全國神經調控術后程控規范化培養基地。據悉,此次合作是清華大學臨床醫學跨院系“產學研一體化”科研項目,是清華大學轉化醫學的又一成功案例。  據介紹,神經調控是利用植

    全球首個神經調控學術獎項設立

    近日,全球首個神經調控領域的學術獎項神經調控科學品馳獎(簡稱科學品馳獎)在北京正式簽約設立。該獎由我國神經調控領域企業北京品馳醫療設備有限公司和美國《科學》雜志聯合設立。這也是目前美國《科學》雜志與我國企業合作的唯一獎項。 據介紹,神經調控學會將神經調控定義為在神經科學層面,利用植入性和非植入性

    神經調控技術臨床轉化獲進展

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    西安交大研究團隊合成了宏觀尺寸的紫磷單晶

      石墨烯的發現引發了二維材料研究熱潮,并獲得諾貝爾物理學獎。二維磷烯由于彌補了石墨烯沒有帶隙這一天然缺陷,且具有高電荷遷移率,使磷二維材料重新成為研究熱點。類似于碳,磷也具有復雜的相圖結構,存在多種同素異形體。其中,白磷是磷最活潑的一種同素異形體,而黑磷一直以來被認為是磷最穩定的同素異形體;紫磷或

    西安交大程海團隊最新研究成果在《科學》刊發

       12月14日,《科學》雜志刊登了西安交通大學全球環境變化研究院程海教授等的最新研究成果——“葫蘆洞石筍記錄的末次冰期大氣14C/12C變化”。該研究成果提供了一條高精度、高分辨率和最長尺度的Δ14C變化記錄,首次建立了過去5.4萬年以來高精度的14C和230Th年齡對應關系,是該領域具有里程碑

    聯合團隊揭示有絲分裂保真性調控機制

    華東理工大學藥學院副教授何薇薇課題組與中國科學院上海有機化學研究所研究員李昂課題組、中國科學院上海藥物研究所研究員羅成課題組、海軍軍醫大學教授張衛東課題組合作,利用吲哚萜模擬物作為工具,在有絲分裂保真性調控機制研究中取得新進展,有助于理解微管抑制劑誘導耐藥性出現的機制細節。相關成果發表于《先進科學》

    神經疾病的精準醫療研究平臺搭建

      為了解釋遺傳背景對常見疾病癥狀的影響,凱斯西儲大學醫學院的研究人員們成功地從患有嚴重神經系統疾病的兒童身上培育出了干細胞。這項研究揭示了某些大腦疾病的發展,并提出了開發和測試新療法的框架——針對個體遺傳背景的精準治療。  研究人員從12名患有Pelizaeus-Merzbacher疾病(PMD)

    揭示睡眠穩態調控的神經環路機制

    睡眠是動物界普遍存在的現象,人類大約有三分之一的時間用于睡眠,但當前研究仍不清楚睡眠是如何被調節的。經典的睡眠調控模型認為,睡眠的調節分為晝夜節律和睡眠穩態兩個方面。晝夜節律通過內在的生物鐘控制一天中睡眠覺醒的時間;睡眠穩態主要由睡眠壓力進行調控,控制機體獲得一定的睡眠量。隨著清醒時間的延長,睡眠壓

    Nature子刊:乳酸調控基礎神經激素

      去甲腎上腺素既是一種激素也是一種神經遞質,它是大腦功能的基礎,對積極性、壓力應答、血壓控制、疼痛和食欲非常關鍵。沒有這種物質,人們就很難從睡夢中醒來或者集中精力工作。   日前,科學家們在大腦中發現了出人意料的去甲腎上腺素調控機制。這一機制將有望幫助人們設計新藥物,解決與上述功能有關的健康問題

    Science:重磅!西安交大葉凱團隊成功破譯罌粟基因組

      在一項新的研究中,來自中國西安交通大學、上海海洋大學;英國約克大學、威康基金會桑格研究所;澳大利亞太陽制藥私人有限公司的研究人員破譯出罌粟(opium poppy)基因組的DNA密碼,揭示出這種植物產生用于制造重要藥物的藥用化合物的關鍵步驟。這一發現可能為科學家們提高這種藥用植物的產量和抗病性鋪

    西安交大Science子刊發表神經學研究新成果

      來自西安交通大學、多倫多大學等機構的研究人員在新研究中揭示了神經性疼痛的分子根源,證實其是由于大腦島葉皮質(Insular Cortex)中突觸NMDA受體增加所導致。從而為推動開發出有潛力的靶向治療指明了新方向。研究論文發表在5月14日的《科學信號》(Science Signaling

    我國科研團隊解析調控番茄形態的分子機制

      14日,記者從華中農業大學獲悉,該校園藝林學學院、果蔬園藝作物種質創新與利用全國重點實驗室、湖北洪山實驗室王鵬蔚團隊,研究發現SlMAP70-SlIQD21a/SUN10模塊協同作用通過影響微管骨架動力學功能調控番茄果實形態建成,為未來通過基因工程手段定向改良番茄果實外觀品質提供了重要理論基礎。

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      14日,記者從華中農業大學獲悉,該校園藝林學學院、果蔬園藝作物種質創新與利用全國重點實驗室、湖北洪山實驗室王鵬蔚團隊,研究發現SlMAP70-SlIQD21a/SUN10模塊協同作用通過影響微管骨架動力學功能調控番茄果實形態建成,為未來通過基因工程手段定向改良番茄果實外觀品質提供了重要理論基礎。

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