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  • 长春应化所湖南大学JACS:焦耳热合成(2000°C,2s)碳配位钴纳米电极用于胶质瘤脑内多巴胺监测

    多巴胺(DA)作为关键神经调质,其动态变化与GBM相关的神经功能障碍密切相关。 然而,现有检测技术如微透析、色谱法等受限于时间分辨率低、空间精度不足、在复杂肿瘤微环境中稳定性差等问题,难以实现长时间、高保真、原位的DA动态监测,限制了人们对肿瘤-神经元互作机制的理解。 本研究构建了一种基于碳配位钴纳米催化剂(CoC₂@C)的微电极传感平台,实现了胶质母细胞瘤浸润脑组织中多巴胺的高性能原位监测。 SEIRAS实时监测(图3e)显示DA在氧化过程中特征峰逐渐消失,同时出现醌式结构(C=O,C=C)的特征峰,证实了DA直接转化为多巴胺醌(DAQ)的两电子路径。 图4:GBM模型中DA失调的原位监测与神经功能关联分析图4展示了CoC₂@C微电极在GBM小鼠模型中的实际应用。MRI与H&E染色(图4b-c)证实肿瘤逐渐浸润纹状体。

    11310编辑于 2026-02-07
  • 来自专栏云深之无迹

    用于肌腱和韧带原位应变监测的植入式无线缝合传感器

    在临床实践中,监测组织应变对于警告严重的术后并发症(如移植物再损伤和松动)至关重要。 在这里,我们提出了一种传感器系统,该系统将应变传感器和通信线圈集成到外科丝线缝合线上,可通过手术植入实现组织应变的现场监测和无线读出。 基于缝合线的传感器在0至10%应变内表现出准确的监测能力和稳定性。在猪膝关节和兔跟腱上进行的实验表明,该传感器在复杂的解剖结构中具有出色的监测性能。 该传感器系统提供的体内应变数据还可以帮助外科医生监测与植入物相关的并发症;开发创新的、运动学更精确的重建技术;并制定个性化的康复计划。 给新西兰兔子的植入工作 各种状态的频率曲线 羊髌腱传感器植入手术图像 实验羊的照片,其上连接了可穿戴设备和线圈以进行应变监测。比例尺,10 cm。 羊运动时日常应变监测照片。比例尺,5 cm。

    32500编辑于 2025-03-07
  • 来自专栏纳米药物前沿

    青岛科技大学张晓茹ACS Nano:一石多鸟,用于胞内miRNA和多模态协同肿瘤治疗的智能比率型双光谱纳米器件

    在此,青岛科技大学张晓茹构建了一个由Au@Cu2-xS@聚多巴胺纳米粒子(ACSPs)和燃料DNA共轭四面体DNA纳米结构(fTDNs)组成的集成智能纳米器件,其中ACSPs纳米探针在肿瘤治疗和癌细胞miRNA 的原位监测中发挥了重要作用。

    52530编辑于 2022-08-15
  • 来自专栏脑电信号科研科普

    JAMA Neurology:帕金森病跨疾病阶段的新兴神经成像生物标记物

    意义:帕金森病(PD)的成像生物标记物在临床试验中的发病进程监测方面起到越来越重要,也具有改善临床护理和管理的潜力。 早期帕金森病的疾病进程可以通过纹状体的多巴胺能成像、代谢成像、后黑质的水分子活动和神经黑素敏感成像来监测。中期至晚期PD患者的疾病进程可以通过黑质前部的水分子活动成像、黑质的R2*和代谢成像来监测。 一项研究使用瑞士患者早期帕金森病(病程9个月)发现信号损失DNH的鉴别准确性达94%。另一个SWI研究使用了更大的患者样本复制了PD的这一发现,发现88%的患者存在DNH信号损失。 早期PD患者的疾病进展可以通过纹状体DA成像(诊断后不到2年)、代谢成像和后SN中游离水或神经黑素敏感成像进行监测。中期至晚期PD患者的疾病进展可以通过前SN、SN的R2*和代谢成像来监测。 帕金森病非临床核心表现的非运动特征将通过非多巴胺能成像方式更好地被监测

    59010编辑于 2022-12-07
  • 来自专栏模拟计算

    解锁水系电池机理:原位谱学测试方案全解析-测试GO

    解锁水系电池机理:原位谱学测试方案全解析-测试GO随着水系电池研究的深入,实时、精准地监测电池在工作状态下的动态变化成为机理研究的关键。 原位XRD(水系电池)2. 原位拉曼:实时监测表界面反应通过原位拉曼光谱,研究人员可动态观测电极表面化学组分的结构变化、中间产物生成与转化过程,甚至获取固态电解质界面(SEI)的组成信息。 原位拉曼(水系电池)3. 原位红外:解析官能团与反应动力学原位红外光谱聚焦于电极/电解质界面的官能团演变,通过实时监测特征吸收峰的变化,量化副反应速率、中间体浓度及SEI形成动力学。 原位红外(水系电池)4. 原位电化学阻抗谱(EIS):揭示过程动力学与阻抗源在电池工作状态下,原位EIS持续监测电池阻抗的演变规律,解析电荷传输阻力、界面反应速率及扩散过程的变化。 原位电化学阻抗谱(原位EIS)整合优势:多技术联动,深度破解机理测试狗通过将上述原位技术整合应用,实现了对水系电池“结构-界面-动力学”的多维度关联分析。

    32010编辑于 2025-09-01
  • 来自专栏数据科学与人工智能

    【应用】信用评分:第9部分 - 计分卡实施:部署,生产和监测

    监测 “如果你无法衡量它,你无法改进它。 (Lord Kelvin) 随着时间的推移,每一个模型都会随着时间的推移而退化,因为自然模型演化的结果会受到许多因素的影响,包括新产品发布,营销激励或经济漂移等,因此常规模型监测是势在必行,以防止对业务造成任何负面影响 图4.模型监测过程 例如,模型报告可用于确定新申请人的特征是否随时间而变化;确定是否需要更改分数截止值以调整接受率或违约率;或者确定评分卡是否以与在不同风险带上对建模群体进行排名的相同的方式来对客户进行排名 Data Scientist at World Programming, UK 原文链接:https://www.worldprogramming.com/blog/credit_scoring_pt9

    1.1K50发布于 2018-07-30
  • 来自专栏测试GO材料测试

    原位表征技术在水系电池研究稳定性测试中的应用-测试GO

    原位表征技术在水系电池研究稳定性测试中的应用-测试GO​随着水系电池研究的深入,稳定性已成为衡量其性能与安全性的关键指标。 测试狗科研服务依托先进的检测技术,推出三项核心稳定性测试项目——电池产气分析、原位电极质量监测原位气压监测,为水系电池的研发与优化提供多维度、高精度的数据支持。 电池稳定性与产气分析二、原位电极质量监测:实时追踪电极变化,验证反应可逆性与循环稳定性电极材料的质量变化直接反映电化学反应的可逆性和降解机制。 原位电极质量监测三、原位气压监测:体系稳定性与安全性的直接表征电池内部气压变化是评估整体稳定性的重要指标。测试狗通过高精度气压传感器,在静置或循环过程中实时监测电池内部气压。 原位气压监测测试狗科研服务通过多维度联动分析(产气+质量+气压),构建了水系电池稳定性的综合评估体系。

    26210编辑于 2025-09-01
  • 来自专栏纳米药物前沿

    徐福建杨明AS:乳糖衍生的CRISPR Cas9递送系统用于体内高效基因组编辑以治疗原位肝细胞癌

    在此,北京化工大学徐福建和山东第一医科大学附属肿瘤医院杨明提出了具有大量可还原的二硫键和羟基的乳糖衍生的分支阳离子生物聚合物(LBP)作为CRISPR / Cas9系统的潜在递送载体,用于体内高效基因组编辑以治疗原位肝细胞癌 LBP介导的经典pCas9-survivin可以靶向和敲除survivin癌基因,可在原位HCC小鼠模型中产生有效的基因编辑性能,并具有出色的抗癌活性。 通过开环反应成功制备了乳糖衍生的生物聚合物(LBP),作为一种安全的CRISPR / Cas9递送系统,可在体内进行有效的基因组编辑以治疗原位肝细胞癌。 作为典型的CRISPR / Cas9系统,已证明pCas9-survivin抑制HCC的活性。LBP介导的pCas9-survivin的递送证明了体外有效的基因编辑,使HCC细胞凋亡并抑制了增殖。 此外,LBP / pCas9复合物还通过诱导癌基因survivin敲除显著增强了药物的抗肿瘤作用。当前的研究开发了一种安全的方法,可以在体内外有效地编辑CRISPR / Cas9系统的基因组。

    53810发布于 2021-02-04
  • 来自专栏挖数

    识破奸商这5个技俩,可以避掉99%冲动购物

    你买的东西,是真的实惠,还是店家利用多巴胺对你实施的操纵? ---- 都是多巴胺惹的祸 多巴胺是一种神经传导物质,像电子邮件一样,在大脑各个区域间传递指令。科学家们认为多巴胺可以令人快乐,无论何时,只要大脑分泌这种“美味果汁”,我们就会感到愉快。 实验过程中监测猴子大脑的反应,发现这样一个惊人现象: 猴子一旦熟悉了实验过程,大脑中多巴胺的峰值就会出现在亮灯的时候而不是在尝到果汁的时候,换言之,期待比尝到甜头更能让猴子感到愉悦。 2、意味深长的 “9” 曾有一个爱开玩笑的英国政客在几年前许诺说,要让政府推出0.99元的硬币,免得商店找零钱。 这虽然是个玩笑,但也有其现实意义,观察我们周围的商品标牌,以9结尾来定价的比比皆是。 了解了这些伎俩,下次看到铺天盖地大减价广告时,记得稍微拧紧一下大脑多巴胺的水龙头,理性做决定。 END

    58610发布于 2018-07-25
  • 来自专栏测试GO材料测试

    原位电化学阻抗谱(EIS)技术在锌离子水系电池领域的应用-测试GO

    原位电化学阻抗谱(EIS)技术在锌离子水系电池领域的应用原位电化学阻抗谱(EIS)技术在锌离子水系电池领域中被广泛应用,主要用于研究电池运行过程中的电极/电解质界面动态变化、锌枝晶的形成、固体电解质界面 通过监测电池运行时的阻抗变化,可以深入了解电池性能衰减的机制,并为优化电池设计提供依据。 原位EIS则是在电池工作状态下进行EIS测量,能够实时监测电池内部的变化。EIS技术可以帮助理解锂离子电池的反应机理、检测动力学/传输参数以及探索退化效应。 原位EIS可以用来监测锌沉积过程中阻抗的变化,从而研究锌枝晶的形成机制。通过在电解液中添加添加剂,如有机小分子,或构建人工界面层,可以有效抑制锌枝晶的生长。 电极材料结构演变的原位研究原位EIS技术能够揭示水系锌离子电池充放电过程中电极材料的结构演变。 传统的非原位原位X射线衍射(XRD)技术可以完成表征,但存在实验繁琐耗时等缺点。

    81600编辑于 2025-08-14
  • 来自专栏纳米药物前沿

    于梦/喻志强Nano Lett:可降解金属配合物对肿瘤氧化应激的自增强,用于协同级联肿瘤治疗

    在此,南方医科大学于梦和喻志强开发了一种包含Fe(III)-聚多巴胺(FeP)核和HA交联的CDDP(PtH)壳的可降解金属络合物(PtH @ FeP),通过CDDP和Fe(III)的协同作用放大了ROS 的原位产生。

    1.3K20发布于 2021-02-04
  • 来自专栏测试GO材料测试

    原位X射线衍射(XRD)技术在锌离子水系电池领域的应用

    原位X射线衍射(XRD)技术在锌离子水系电池领域的应用原位X射线衍射(XRD)技术是研究锌离子水系电池(ZIBs)工作机理的重要手段,它可以实时监测电池充放电过程中电极材料的结构和相变。 相变研究: 原位XRD可以用来研究电池充放电过程中电极材料的相变过程。例如,研究人员利用原位XRD技术研究了LiFePO4正极材料在充放电过程中的结构和相变。2.  电解液成分分析: 采用原位XRD技术可以帮助研究电解液中添加剂的作用机制。锌离子电池中原位XRD的应用实例锰氧化物正极材料: 锰氧化物是ZIBs中最常见的正极材料之一。 例如,研究人员利用原位XRD研究了Cu2O/rGO复合材料作为ZIBs正极材料的储能机制和电化学性能。原位XRD技术的优势与挑战优势:实时监测: 能够在电池工作状态下实时监测电极材料的结构变化。 未来的研究方向可能包括:开发更高分辨率、更高灵敏度的原位XRD设备;结合其他原位技术,如原位拉曼光谱、原位电化学阻抗谱等,实现对电池工作机理的更全面、更深入的理解。

    52110编辑于 2025-08-11
  • 来自专栏生命科学

    实验操作 | 帕金森病造模方法盘点 & 技巧全解析!| MedChemExpress (MCE)

    Paraquat 和 6-OHDA 容易通过多巴胺转运蛋白穿过细胞膜,也可能通过靶向线粒体发挥毒性,随后产生 ROS 和醌,导致黑质纹状体多巴胺能神经元退化。 MPTP 造模后脑内多巴胺含量变化及 TH 阳性神经元免疫组化染色[2]。A-C. 多巴胺 (DA) 及其主要代谢物 DOPAC 和 HVA 的含量变化。 图 9. MCE MPTP 诱导小鼠帕金森病急性模型 TH 免疫组化染色。A. 纹状体,B. 黑质萌家小贴士:1.  造模小鼠不一定会出现帕金森病行为缺陷,小鼠个体差异性也较大,造模成功率一般难达 100%,因此在 MPTP 小鼠研究中要监测的主要表型是与神经胶质增生相关的黑质纹状体损伤,其程度取决于剂量和给药方案[1 Acta Pharmacol Sin. 2024 Jan;45(1):52-65.[9] Rabaneda-Lombarte N, et al.

    71010编辑于 2024-07-08
  • 来自专栏HyperAI超神经

    「量化」快乐:UC Berkeley 利用 AI 追踪多巴胺释放量及释放脑区

    内容一览:多巴胺是神经系统中重要的神经递质,与运动、记忆和奖赏系统息息相关,它是快乐的信使,当我们看到令人愉悦的东西时,体内就会分泌多巴胺,诱导我们向它追寻。然而,多巴胺的准确定量分析目前仍难以实现。 多巴胺是快乐的信使,当我们看到令人愉悦的事物时,大脑便会释放多巴胺,促使我们去追寻快乐的事物。 虽然人们对多巴胺的化学结构,分布区域及生理作用已经有了比较清晰的认识,但对多巴胺在细胞层面及分子层面的作用机制还不甚了解,更无法对多巴胺的在神经环路中的作用进行准确的量化分析。 Calipar 研究组通过监测生物体内多巴胺含量的变化,利用支持向量机 (SVM) 实现了对生物体行为的预测,同时基于实验结果,研究组提出了多巴胺调控生理活动的新模型。 标记后,在红外显微镜下,多巴胺会发出荧光,荧光强度与多巴胺浓度正相关。对大脑施加电流刺激后,大脑会释放出多巴胺,随后将其回收。

    32940编辑于 2023-08-31
  • 来自专栏GEE数据专栏,GEE学习专栏,GEE错误集等专栏

    2024年9月中国干旱监测报告(FYDI-2.0指数)

    引言 2024年9月,北方的降水逐渐增多,进入华西秋雨集中期,从青藏高原北部一直延伸到东北多地,常出现大范围的云带,西北地区的降雨强度较大。 图1 中国气象局发布的近10天全国降水距平发布图(左)与气温距平分布图(右) 旱情监测与分析 图2和图3为我公司9月15日和20日的全国FYDI平均干旱指数。 从图中可看出,进入9月份后,北方进入华西秋雨集中期,降水逐渐增多,尤其是从9月15日开始,内蒙古中部地区在强盛的副热带高压以及季风水汽持续向北输送的共同影响下,遭遇了大到暴雨天气,中西部地区降水量达到历史同期第二多的水平 图2 2024年9月15日全国FYDI干旱指数 图3 2024年9月20日全国FYDI干旱指数 资料来源 1. eYear=2024&eMonth=9&eDay=25&eElem=ra&ePeriod=10&searchBasic=%CD%BC%D0%CE%D5%B9%CA%BE&dElem=basic_daily

    40210编辑于 2024-10-03
  • 来自专栏模拟计算

    测试GO前沿实验室:为水系电池研究提供多维度表征解决方案

    界面动态与反应机制解析原位谱学监测:红外光谱(IR):实时追踪充放电过程中界面官能团(如-OH、-SO₃)的演变,量化副反应程度。 电化学石英晶体微天平(EQCM):监测硫基电极的质量变化,区分活性物质转化与非活性产物生成。 循环伏安(CV)与恒流充放电:配合原位XRD或拉曼光谱,揭示电极反应可逆性与相变机制。 效率提升:定制化测试方案缩短研发周期,例如通过产气监测快速筛选电解液配方(客户案例:北京科技大学、中南大学)。 技术前瞻性:同步辐射、原位拉曼等高端表征平台保持国际接轨。成本可控:提供梯度化测试方案,适配不同预算的科研需求。

    21310编辑于 2025-08-11
  • 来自专栏量子位

    偶尔熬夜竟能缓解抑郁!西北大学最新研究,但不推荐天天用

    究其原因,原来是急性睡眠不足(也就是突然熬夜)会增加大脑多巴胺的释放、让特定脑区的神经连接可塑性更强。 由此就会产生长达数天的有效抗抑郁作用: 如果你原来感到emo,这下烦恼全都“抛却脑后”了。 作者使用光学和基因编码工具监测了它们大脑中负责奖赏反应的多巴胺神经元的活动。 结果发现,这类活动在小鼠们短暂熬夜期间变高了。 言外之意,多巴胺被释放了,小鼠了获得了类似抗抑郁的效果。 不过进一步缩小范围发现: 只有抑制大脑内侧前额叶皮层的多巴胺反应时,小鼠们的好情绪也就是抗抑郁作用才会消失。 相比之下,伏隔核和下丘脑区只跟小鼠们的多动行为有关,跟抗抑郁作用的相关性不大。 总结来说: 这项研究让我们发现,短暂睡眠不足虽然可能会让我们的身体感到疲惫,但大脑确实更加兴奋,因为它能分泌多巴胺、让前额皮质皮质区的神经连接增强。

    43140编辑于 2023-11-13
  • 来自专栏音乐与健康

    音乐如何重塑大脑:从神经机制到生命全周期影响

    边缘系统原始唤醒:脑干核团向杏仁核传递频率 - 强度编码,伏隔核多巴胺基线↑22%,纹状体 DAT1 基因表达量↑15% 强化奖励关联。 三、显意识层面:声音对认知与情绪的主动干预(一)情绪调节的神经化学通路神经递质系统声音维度调控机制基因关联临床证据多巴胺系统节奏、音量伏隔核多巴胺浓度 1.5 秒内↑110%DRD2 基因 A1 等位基因者 运动代偿:节奏训练提升小脑 - 基底神经节传导速度↑9%,钙结合蛋白 D28k 表达↑30%,帕金森患者步态冻结↓65%,与 LRRK2 基因变异修复相关。 算法适配:DRD2 基因表达量与用户留存率正相关(r=0.68),机器学习模型优化使多巴胺释放效率提升 40%。 (二)场景化参数与基因监测应用场景声音参数基因适配建议神经监测指标风险预警儿童早教110BPM 儿歌 + 五声音阶FOXP2 基因携带者增加双语音乐语言区神经元放电同步率每日≤60 分钟,避免高频噪音老年康复

    83900编辑于 2025-10-24
  • 来自专栏GEE数据专栏,GEE学习专栏,GEE错误集等专栏

    美国阿拉斯加州(AK)两个北极树线站点对环境变量(气温、气压、相对湿度、土壤温度、体积含水量和太阳辐照度)的同步原位测量数据

    简介 该数据集提供了对选定的白云杉(Picea glauca)和黑云杉(Picea mariana)树木径向生长的原位测量数据,以及在两个北极树线站点对环境变量(气温、气压、相对湿度、土壤温度、体积含水量和太阳辐照度 )的同步原位测量数据,其中一个站点位于美国阿拉斯加州(AK)的布鲁克斯山脉,另一个站点位于加拿大西北地区(NWT)的伊努维克附近。 在阿拉斯加,从2016年6月7日至2019年9月13日对36棵树进行了监测;在西北地区,从2017年7月5日至2019年7月25日对24棵树进行了监测,树木径向生长的采样间隔为5或20分钟,所有环境变量的采样间隔为

    28100编辑于 2025-02-16
  • 来自专栏DrugOne

    . | 通过荧光偏振和原位合成筛选抑制剂:加速药物发现的有效方法

    今天为大家介绍的是来自中国药科大学张晓进教授团队在Angewandte上发表的一篇论文,该论文将荧光偏振与原位抑制剂合成结合起来,提出一个原位抑制剂合成与筛选(ISISS)的策略,将高通量合成与高通量筛选集成为一体 这种特性使得荧光偏振技术非常适合用于高通量的药物筛选和环境监测等领域。 组合化学的举例(来源于网络) 03、原位抑制剂合成和筛选 (ISISS) 方法构建 方法构建框架:首先将片段A与片段B与蛋白一起加入到384孔板的单孔中孵育,然后加入荧光探针,最后通过监测荧光强度 (mP 3.片段A与片段B在缓冲溶液中反应的稳定性与效率 进行核磁氢谱实验以实时监测酰腙的形成以及产物的稳定性/其形成的可逆性(图5 B)。 图9.先导17其它生理活性与安全性评价。 总结展望 研究的创新性:(1)在于将动态组合化学和荧光偏振技术相结合,实现了高效的药物发现过程。

    64310编辑于 2024-11-23
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