
脑储备与脑韧性的多模态标志物:从健康老龄化到神经系统疾病|Acta Neurologica Scandinavica 征稿
此外,本特刊还旨在促进对生活方式相关、环境、社会心理和生物学因素之间复杂相互作用的理解,这些因素共同塑造了衰老和神经系统疾病背景下的脑健康个体轨迹、疾病进展和康复。
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此外,本特刊还旨在促进对生活方式相关、环境、社会心理和生物学因素之间复杂相互作用的理解,这些因素共同塑造了衰老和神经系统疾病背景下的脑健康个体轨迹、疾病进展和康复。

基于以上背景,本特刊旨在汇集所有支持在精神疾病中使用新型药物和非药物治疗,或两者新型联合疗法的证据。同时,也欢迎关于新药潜在新分子或生物学靶点的发现,以及具有充分科学依据的观点文章和前瞻性评论。

自闭症谱系障碍(ASD)是一种复杂的神经发育性疾病,常与多种神经发育和神经精神障碍共病,包括注意缺陷/多动障碍(ADHD)、癫痫、焦虑障碍、智力残疾和情绪障碍。

特刊(Special Issue)聚焦于期刊发稿范围中某一专题研究领域的一系列研究文章,通常围绕一个特别新的主题,一个新兴的领域,或一个现有研究问题的新视角。Wiley 不定期推出各领域正在征稿的优质特刊,期待您的投稿! 征稿特刊 面向神经系统疾病诊断与康复监测的智能步态评估Intelligent Gait Assessment for Diagnosis and Rehabilitation Monitoring in Neurological Disorders 特刊介绍:…

本特刊旨在展示聚焦于迷走传入投射有效神经调控的开创性研究工作。

本特刊旨在强调靶向治疗在神经系统疾病治疗中的关键作用,展示理性药物设计、合成、结构优化、分子库开发以及药物作用机制研究等方面的最新进展。

本特刊旨在整合生物标志物、治疗学和转化神经科学领域的多元视角,以应对这些新出现的挑战。来稿将聚焦于早期检测、生物标志物指导的治疗选择以及风险监测策略等方面的进展。重点将放在将机制性见解与临床实施相结合上,包括安全性、副作用管理和以患者为中心的结局指标。总体目标是加速构建负责任、循证且可推广的阿尔茨海默病干预路径。

神经生物学研究是探索生命奥秘的核心领域之一,其重要意义体现在多个维度。

本特刊秉持一个核心理念:下一阶段的跨越式发展将源于严谨的基础科学与早期治疗验证的深度融合。因此,我们诚挚邀请来稿,既能阐明基础的病理生物学机制,又能同时展示出面向诊断、预防或疾病修饰的清晰转化路径。通过将机制性新发现与转化性概念验证研究并列呈现,本特刊旨在加速实验室洞见与临床影响力的交汇融合。

热电材料能够实现热能与电能之间的直接转换,在废热回收、固态制冷和微型温控等领域具有重要应用前景。高性能热电材料通常需要兼具优异的电输运性能与低热导率,而如何在不显著损害载流子输运的前提下有效抑制声子传热,始终是热电材料设计中的核心问题。近年来,铁电极化以及软光学声子等结构自由度为调控热输运提供了新的思路,有望从材料化学和局域结构层面实现对热输运的内禀调控。…

近年来,一种由GSDM蛋白家族介导的细胞裂解性死亡方式-焦亡,因其能诱发强烈炎症并调动机体获得性免疫,受到肿瘤免疫领域的广泛关注。传统上,顺铂、紫杉醇等化学药物常被用于触发焦亡。然而,这类药物存在毒副作用大、易产生耐药性及焦亡诱导效率不高等问题,严重制约了其在肿瘤免疫清除中的效果。相比之下,光动力策略凭借其优异的时间空间操控性和对肿瘤组织的选择性杀伤,为克服上述瓶颈提供了新思路,由此衍生的光免疫疗法正成为研究热点。另外,在先天免疫层面,干扰素基因刺激因子(STING)信号通路的激活可启动Ⅰ型干扰素(IFN)及其下游促炎因子的释放,进而调动多种固有免疫细胞亚群,重塑免疫抑制的肿瘤微环境,并促进后续适应性免疫应答。基于此,若能开发出一种兼具诱导焦亡与激活cGAS-STING通路双重功能的光免疫激动剂,将有望实现固有免疫与获得性免疫的协同触发,这对于提升光驱动肿瘤免疫治疗的临床转化潜力具有重要价…

研究背景: 从“有信号”到“信号可信”:裂纹传感器的真实应用痛点 在实际设备中,传感器最怕的往往不是没有信号,而是信号来源说不清。比如可穿戴设备、软体机器人和软包电池在运行过程中,受力、弯折、发热和环境温度变化经常同时发生。如果传感器输出发生变化,却无法判断它来自真实机械形变还是温度波动,后续预警、控制和算法识别都可能受到干扰。 裂纹型柔性传感器以高灵敏度著称。微裂纹的开合会显著改变导电通路,因此很小的形变也能产生明显电学信号。然而,这种“极其敏感”也带来了另一面:柔性基底的热膨胀同样会改变裂纹状态,形成与机械应变相似的寄生信号。对于面向复杂环境的柔性电子而言,仅仅提高灵敏度并不足够,如何降低温度与应变之间的信号串扰,才是决定其可靠性的关键问题。 文章概述: 把随机裂纹变成可设计结构:COMA的核心思路…

研究背景: 高泛音体声波谐振器(HBAR)能够在千兆赫兹(GHz)频段提供高品质因子、多模谐振和长声子寿命,是微波滤波、频率控制、延迟线和片上声子系统的重要器件平台。传统HBAR通常采用上下金属电极夹持压电薄膜的“三明治”结构,通过压电层激发声波并在衬底中形成高阶泛音共振。然而,金属底电极会引入额外声学界面,造成声阻抗失配、声能反射和杂散模式,从而限制器件性能。如何在保持高效电声转换的同时去除底电极,是高性能体声波器件设计中的关键问题。 文章概述:…

研究背景: 固体氧化物燃料电池(SOFC)可以把氢气、甲烷和一氧化碳等燃料中的化学能直接转化为电能。它具有效率高、污染低、燃料适应性强等优势。阳极是 SOFC 的关键部件,需要同时具备良好的氧离子 (O2-)/电子 (e–)传导、催化活性和高温稳定性。由于钙钛矿氧化物结构稳定,可以通过掺杂调节性能成为有潜力的阳极材料。然而,单相钙钛矿阳极的O2-/e–传输通道有限,氢氧化反应动力学较慢,导致较低的电池的峰值功率密度。为了解决这一难题,本文通过在 LaFe0.7Ni0.3O3-δ 的 La3+ 位点掺入 Ba2+,通过掺杂浓度调控诱导形成三相复合阳极,同时提升O2-传输、e–传输和氢氧化反应动力学。 文章概述: 近日,新疆大学黄岭教授、苏丽娜副教授与南京工业大学沈岳松教授合作报道了一种 Ba2+ 掺杂策略,通过调控在 LaFe0.7Ni0.3O3-δ…

议题将包括干细胞在调控神经炎症中的作用、免疫介导的修复机制,以及针对多发性硬化、阿尔茨海默病、中风和脊髓损伤等疾病的干细胞基础免疫治疗策略。通过呈现最新研究进展并促进跨学科对话,本特刊将为致力于将基础研究转化为治疗创新的研究者与临床工作者提供一项系统而全面的参考资源。

研究背景: 磁驱动软体机器人兼具磁场高穿透安全性、无缆驱动、柔性接触与毫秒级响应等优势,可无创进入消化道及血管等光学受限深部腔道,弥补传统内窥镜柔性不足、通达受限的短板,在靶向给药、微创手术等前沿方向具有颠覆性潜力。磁驱动软体机器人仍面临两个重要挑战:其一,大多数机器人的磁化模式在制备后即被固定,只能按预设方式运动,缺乏根据环境变化重构运动模式与功能的能力,发展磁畴动态重编程新方法已成为突破驱动能力固化的关键;其二,现有研究主要聚焦于驱动本身,驱动与感知的功能分离使得磁驱动软体机器人无法实时获取与环境交互的信息,限制了其在真实医疗场景中的应用效果。 文章概述:…

深海防污的“不可能三角” 深海探测、水下航行器、海底观测网,这些高价值装备都有一个共同的“隐形杀手”:生物污损。水下视窗被菌膜覆盖、光学探头透光率下降、管道内壁滋生微生物,轻则数据失真,重则任务失败。 UVC(200–280 nm)紫外光能快速破坏微生物DNA和RNA,是最有效的杀菌手段之一。但UVC被水强烈吸收,几厘米内就衰减殆尽。传统方案只能把UVC灯直接贴到水下设备表面,防水、防腐、密封,成本高昂且可靠性堪忧。 有没有办法把“光传输”和“UVC产生”拆开?光远程送到,UVC现场产生? 能!利用海水的“光学窗口”。 图1(a)海水的光学衰减光谱;(b)Pr3+上变发光的能谱;(c)水下消毒示意图:450 nm光源通过海水将蓝光激发透明的Pr3+-掺杂微晶玻璃,消毒可在内外表面进行。 蓝光下去,UVC出来 海水在450…

特刊(Special Issue)聚焦于期刊发稿范围中某一专题研究领域的一系列研究文章,通常围绕一个特别新的主题,一个新兴的领域,或一个现有研究问题的新视角。Wiley 不定期推出各领域正在征稿的优质特刊,期待您的投稿! 征稿特刊 卒中生物标志物研究新进展Novel Advances in Stroke Biomarker Research 特刊介绍: 中文翻译血液生物标志物正在改变缺血性卒中的诊断、病因筛查以及预后评估的理念。生物标志物可反映神经血管损伤、炎症与血栓级联反应、心‑脑应激状态,从而在院前、院内以及急性期后全诊疗链条中,对影像学检查与临床量表形成有效补充。近期研究凸显了多标志物组合检测面板以及床旁快速检测平台的价值:它们可以加快卒中分诊、完善病因分型,识别血管事件复发与并发症的高风险演变轨迹。上述进展为在卒中全诊疗路径中开展生物标志物指导下的个体化治疗策略开辟了道路。…

特刊(Special Issue)聚焦于期刊发稿范围中某一专题研究领域的一系列研究文章,通常围绕一个特别新的主题,一个新兴的领域,或一个现有研究问题的新视角。Wiley 不定期推出各领域正在征稿的优质特刊,期待您的投稿! 征稿特刊 思维的汇聚:高级计算神经科学模型及其在神经病学与神经外科中的临床应用Convergence of Minds: Advanced Computational Neuroscience Models and Clinical Applications in Neurology and Neurosurgery 特刊介绍:…

特刊(Special Issue)聚焦于期刊发稿范围中某一专题研究领域的一系列研究文章,通常围绕一个特别新的主题,一个新兴的领域,或一个现有研究问题的新视角。Wiley 不定期推出各领域正在征稿的优质特刊,期待您的投稿! 征稿特刊 神经退行性疾病中作为统一研究轴的神经炎症:从机制到精准治疗Neuroinflammation as a Unifying Axis in Neurodegeneration: From Mechanisms to Precision Therapies 特刊介绍:…

研究背景: 单重态裂分(Singlet Fission, SF)是一种独特的光物理过程:当一个分子吸收光子产生高能单重态后,可裂分为两个低能三重态。这一过程有望突破传统太阳能电池的Shockley-Queisser效率限制,在高效光伏器件中具有重要应用潜力。然而,已知的SF分子数量有限,且面临着稳定性差、合成困难或转换效率低等现实瓶颈。另一方面,传统的理论筛选依赖高精度的量子化学计算(如TD-DFT或GW-BSE方法)来评估ES1、ET1、ET2等关键激发能信息。这些方法虽然结果可靠,但计算耗时,难以遍历庞大的有机分子化学空间。因此,开发兼顾计算速度与准确度的筛选策略,是当前寻找高效SF材料的关键。 文章概述:…

近日,哈尔滨工业大学宋波教授课题组在磁光材料领域取得重要进展,研究团队提出磁补偿工程(Magnetic Compensation Engineering)设计策略,仅通过调控一种元素含量,在同一铁石榴石薄膜平台中实现低场响应、零场保持、温控翻转与极性反转等四种磁光功能。…

研究背景 全固态电池因其高安全性和高能量密度,被公认为下一代储能技术的核心方向。其中,固态电解质作为离子传输的“高速公路”,直接决定了电池的整体性能。近年来,卤化物固态电解质凭借较高的室温离子电导率(10-4–10-3 S cm-1)、宽电化学窗口和环境友好性等优势迅速崛起。在众多卤化物体系中,Li2ZrCl6(LZC)因采用地壳中储量丰富的锆元素,在成本上展现出独特竞争力。然而,LZC相对较低的离子电导率仍是制约其实际应用的关键瓶颈。 文章概述…

超分子玻璃(Supramolecular Glasses, SGs)作为一类非共价键交联的非晶态无定形材料,融合了超分子网络的动态可逆特性与传统无机玻璃的宏观刚性,在可循环再生的光学、储能材料领域具有潜在应用。然而,在非共价自组装网络中,机械刚性与深紫外(UV)透明度之间长期存在着制约关系。现有的高强度超分子玻璃设计高度依赖共轭生色团以提供高内聚力。这不可避免地引入了紫外吸收,限制了其在深紫外光学领域的应用。若采用全饱和脂肪族骨架虽可避免本征紫外吸收,但此类分子极易通过分子热运动达到能量最低的规整结晶态,极难在无溶剂状态下获得稳定的非晶玻璃态。因此,如何在饱和弱相互作用体系中,调控构筑单元的构象及自组装行为,使其稳定地停留在动力学陷阱而不滑向热力学最低能量的结晶态,是超分子化学领域面临的重要挑战之一。…

研究背景 制冷需求持续增长,而主流蒸气压缩技术仍较多依赖具有高全球变暖潜能值的氢氟碳制冷剂。热电、磁卡、电卡、弹卡和离子卡等非蒸气压缩方案为绿色制冷提供了新路径,但往往面临材料成本、温跨、效率或器件放大方面的限制。液态电化学制冷具有流动性好、系统灵活等优势,不过传统方案把吸热氧化还原反应直接放在电化学池内:提高电流虽能增强制冷功率,焦耳热却以电流平方增长,从而直接抵消冷量,已报道温降通常不足1 K,经过溶剂工程优化后也仅达到1.42 K。华中科技大学段将将、刘沛与南洋理工大学李嘉团队联合提出电化学驱动溶解-结晶制冷循环(electrochemically driven dissolution-crystallization refrigeration,…

近日,同济大学航空航天与力学学院李汶柏研究员团队系统梳理了软电液驱动器领域的研究进展。文章围绕软电液驱动器的驱动机理、结构设计、材料体系及制造工艺等关键方向展开综述,全面梳理了该领域的发展脉络与技术突破,并深入探讨了其在软体机器人、人机交互设备等前沿领域中的应用潜力。同时,文章结合当前研究现状与未来发展需求,对下一代高性能、集成化、智能化软电液驱动器的发展进行了展望,为柔性驱动技术的进一步创新与应用提供了重要参考。 图1. 典型软电液驱动器驱动机理及应用 软电液驱动器利用静电作用驱动介电液运动,实现电能向机械能的转换。根据液体介质与结构耦合方式的不同,软电液驱动器形成了多种驱动模式。其中,HASEL (Hydraulically Amplified Self-Healing Electrostatic Actuators) 驱动器通过液压放大机制提升输出能力,兼具介电液自修复优势。ER…

研究背景: 自然界中的光合作用依赖于光系统II中精密的捕光复合物(LHC),能够高效捕获太阳能并进行定向的电荷分离,进而在析氧复合物(OEC)处实现多电子累积以驱动水氧化反应。受此启发,具有优异化学稳定性和宽可见光吸收范围的有机半导体—苝酰亚胺(PDI)聚合物,作为光电化学(PEC)分解水的光阳极材料受到了广泛关注。然而,常规PDI材料由于严重的光生电荷复合、短激子扩散长度以及难以实现高效的多电子累积,极大地限制了其光电转化效率。通过分子偶极工程引入强内建电场(BIEF),有望引导超快定向电荷分离并加速多电子富集,从而突破水氧化反应的动力学瓶颈。 文章概述:…

1. 研究背景 近年来,二维范德华磁性材料因具有原子级厚度以及高扩展性等优势,在磁随机存储器(MRAM)、磁传感器、自旋逻辑器件等新一代自旋电子学领域展现出广阔的应用前景。随着二维磁学研究不断发展,越来越多的新型二维铁磁材料被发现,为低功耗、高集成度磁电子器件的发展提供了新的材料体系。 然而,目前二维范德华铁磁材料距离实际应用仍存在一定差距。一方面,大多数材料的居里温度仍然有限,在高于室温条件下磁性稳定性不足;另一方面,磁各向异性作为决定器件工作方式的重要参数,往往难以实现灵活调控。例如,磁随机存储器通常需要较强的垂直磁各向异性(PMA)以保证信息稳定存储,而磁传感、自旋输运等器件则更倾向于采用面内磁各向异性(IMA)。因此,如何在同一种二维铁磁材料中兼顾超高居里温度与可调磁各向异性,成为当前二维磁性材料研究的重要挑战。…

研究背景: 氨作为一种可再生的清洁能源和重要的化工原料,广泛应用于工业、农业和能源领域。目前,氨的工业生产依赖于在高温和高压条件下操作的Haber-Bosch工艺。另外,该过程仍然受到热力学平衡限制和化石燃料依赖性的限制。更关键的是,Haber-Bosch工艺的氢气原料主要来自天然气重整,进一步加剧了对化石燃料的依赖。因此,面对气候危机和能源转型的挑战,迫切需要开发出基于可再生能源的清洁氨合成技术。电化学硝酸盐还原反应(NO3−RR)是一种很有前途的绿色合成技术,既能实现废水中硝酸盐污染物的资源化利用,又能为碳中和提供可持续的氨源。然而,目前推进NO3−RR走向实际应用的关键挑战在于开发出在工业级电流密度(>300 mA cm−2)下保持优异活性、高选择性和长期稳定性的催化体系。 文章概述:…

锂金属负极凭借其超高理论比容量和低电化学还原电位,被视为下一代高能量密度电池的“终极负极”。然而,其实际应用长期受困于枝晶生长、固态电解质界面(SEI)不稳定以及电极串扰三大核心难题。尤其是电极串扰,不稳定负极产生的还原性气体和有机碎片会穿越隔膜侵蚀正极界面,导致正极电解质界面(CEI)持续增厚、过渡金属溶解乃至正极结构不可逆破坏,已成为制约高能量密度全电池实用化的关键瓶颈。…