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<title cf:type="text"><![CDATA[生物化学与生物物理进展 -->动态与评论]]></title>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[心脏连接胶质细胞及其功能的发现]]></title>
<link><![CDATA[https://www.pibb.ac.cn/pibbcn/article/abstract/20220132]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[神经胶质细胞在神经系统的发育和分化中扮演着重要角色。近期，研究人员在心脏中发现一种新型神经胶质细胞，命名为连接胶质细胞（Nexus glia）。该细胞具有神经胶质细胞的特性，能够影响心脏内神经细胞的发育，继而调节心脏节律。连接胶质细胞的发现为胶质细胞在外周器官中的功能机制研究提供了重要的物质基础，也为临床维持心脏稳态和控制心脏自主节律提供了潜在的药物靶标。]]></description>
<pubDate>2022/4/22 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[动态与评论]]></category>
<author><![CDATA[宋丽娟,杨荣芳,张树利]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.pibb.ac.cn/pibbcn/article/abstract/20220132]]></guid><cfi:id>15</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[脑室-室下区两种新型神经胶质细胞的发现]]></title>
<link><![CDATA[https://www.pibb.ac.cn/pibbcn/article/abstract/20220142]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[]]></description>
<pubDate>2022/4/22 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[动态与评论]]></category>
<author><![CDATA[汲娟娟]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.pibb.ac.cn/pibbcn/article/abstract/20220142]]></guid><cfi:id>14</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[基于DEA模型的中国生物产业上市企业绩效评估]]></title>
<link><![CDATA[https://www.pibb.ac.cn/pibbcn/article/abstract/20200199]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[<b>目的</b> 随着生物产业的快速发展，越来越多的生物企业涌现，其中以生物医药企业为主。如何促进生物企业产出效率是政府和企业自身最关心的问题。<b>方法</b> 论文构建了生物产业上市企业绩效评估DEA模型，对全国370家生物产业上市企业的投入产出效率情况进行评估。<b>结果</b> 全国生物产业上市企业平均综合技术效率为0.596，还有很大进步空间。<b>结论</b> 制约中国生物产业上市企业综合技术效率的主要因素是纯技术效率；较大型生物产业上市企业应优化投入、减少冗余，较小型生物产业上市企业则需要扩大企业规模。]]></description>
<pubDate>2022/2/21 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[动态与评论]]></category>
<author><![CDATA[丁俊琦,白京羽,林晓锋]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.pibb.ac.cn/pibbcn/article/abstract/20200199]]></guid><cfi:id>13</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[鼠戊型肝炎病毒（HEV-C1）跨种间传播的潜在危害]]></title>
<link><![CDATA[https://www.pibb.ac.cn/pibbcn/article/abstract/20220384]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[]]></description>
<pubDate>2022/12/20 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[动态与评论]]></category>
<author><![CDATA[丛超,赵婉秋,刘建昆,黄芬]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.pibb.ac.cn/pibbcn/article/abstract/20220384]]></guid><cfi:id>12</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[GlyCosmos门户网站在聚糖科学研究中的功能概述]]></title>
<link><![CDATA[https://www.pibb.ac.cn/pibbcn/article/abstract/20220001]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[近年来生物学领域的研究不断达到新高度，聚糖逐渐吸引越来越多科学家的目光，很多研究表明聚糖具有多种生物活性，越来越多的相关科研人员开始关注聚糖在生命过程中的作用及其机制。糖生物学逐渐成为生物学领域的热点学科。对于拟从事糖生物学研究或者刚进入该领域的新人来说，GlyCosmos作为一种全面的、统一的糖科学开放门户网站，其数据免费向大众公开，提供了对聚糖相关数据的访问，包括存储库，糖原、糖蛋白、信号通路和疾病相关的各种数据库及Glycome多种可视化数据库，目前最为前沿和统一的多种标准化多糖表示方法及其他多种功能。该网站是近两年才建成，但目前已被广泛使用也被糖生物学家所熟知。本文就GlyCosmos门户网站中的各项功能进行概述，希望帮助拟从事糖生物学研究的新人更好地了解和利用该网站，对于该网站的学习和理解，会对后续从事聚糖相关研究的研究者起到极大的帮助作用，也使后续研究更加便捷。]]></description>
<pubDate>2022/12/20 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[动态与评论]]></category>
<author><![CDATA[吉腾桤,张继]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.pibb.ac.cn/pibbcn/article/abstract/20220001]]></guid><cfi:id>11</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[高特质焦虑个体注意缺陷的神经学见解<sup>*</sup>——对胡等在《大脑皮层》发表文章（2023）的评论]]></title>
<link><![CDATA[https://www.pibb.ac.cn/pibbcn/article/abstract/20240302]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[Hu等（2023）发表文章探讨了高特质焦虑个体在抑制干扰和目标选择延迟方面所遇到的挑战，表明其对注意自上而下控制能力受损，尤其在不可预测的情况下，这种注意抑制适应性受到了影响。本文强调了Hu等发现高特质焦虑个体注意缺陷机制的重要性。基于他们的工作，本文提出了一种新颖的训练方法——注意抑制训练（AIT），旨在增强自上而下的注意控制，以缓解焦虑症状。此外，文章还探讨了利用无创经颅磁刺激（TMS）快速增强注意功能的应用。文章还强调，这一方法的有效性有赖于未来研究精确定位控制注意的脑区。]]></description>
<pubDate>2024/10/30 20:34:41</pubDate>
<category><![CDATA[动态与评论]]></category>
<author><![CDATA[马灏云,梁建惠,刘东强]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.pibb.ac.cn/pibbcn/article/abstract/20240302]]></guid><cfi:id>10</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[皮层下通路中的快速物体识别：对Wang等在<i>Human Brain Mapping</i>发表文章（2023）的评论]]></title>
<link><![CDATA[https://www.pibb.ac.cn/pibbcn/article/abstract/20250077]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[皮层下视觉通路通常被认为与危险信息处理有关，比如恐惧处理和防御行为。最近发表于<i>Human Brain Mapping</i>杂志的一项研究表明，皮层下通路具有一种新功能，能够快速加工一般性（非情绪相关）物体的拓扑性质。快速加工物体是视觉系统的一项重要功能。拓扑知觉理论指出，物体的初始感知觉起始于拓扑性质的提取。然而，拓扑性质快速加工的机制尚不明确。研究人员通过经颅磁刺激（TMS）研究了脑皮层下拓扑性质加工的机制。他们发现，皮层下的大细胞通路负责拓扑性质的早期加工，而且这种皮层下的拓扑加工加快了对物体的识别。基于他们的发现，本文提出了一种新的训练方法，称作皮层下大细胞通路训练（SMPT），旨在提升皮层下 M 通路的效率，以恢复与皮层下通路功能障碍相关的脑疾病患者的视觉和注意功能。]]></description>
<pubDate>2025/5/19 14:18:10</pubDate>
<category><![CDATA[动态与评论]]></category>
<author><![CDATA[马灏云,魏雨音,胡立平]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.pibb.ac.cn/pibbcn/article/abstract/20250077]]></guid><cfi:id>9</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[微管调控GEF-H1蛋白“隔离与释放”的结构基础及信号转导机制]]></title>
<link><![CDATA[https://www.pibb.ac.cn/pibbcn/article/abstract/20260164]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[长期以来微管被视为细胞结构支架，负责维持细胞形态、介导物质运输及驱动细胞分裂。过去20年的研究证实，微管是细胞信号转导网络中高度动态且具有调控功能的主动参与者，可通过多种方式调控细胞存活、分化等关键生理过程。然而，微管骨架主动参与信号转导的具体分子机制仍有待深入阐明。近期，Michel O. Steinmetz团队在《细胞》（<i>Cell</i>）发表研究论文，首次从结构层面揭示了微管通过“隔离与释放”鸟苷酸交换因子GEF-H1参与免疫反应的分子机制，解答了微管介导信号转导的关键科学问题。该成果既为相关基础研究提供了理论与方法支撑，也为肿瘤免疫治疗及靶向药物开发提供了全新思路与候选靶点。]]></description>
<pubDate>2026/5/30 21:52:46</pubDate>
<category><![CDATA[动态与评论]]></category>
<author><![CDATA[任锦启]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.pibb.ac.cn/pibbcn/article/abstract/20260164]]></guid><cfi:id>8</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[元动力学增强采样方法的改进及最新进展]]></title>
<link><![CDATA[https://www.pibb.ac.cn/pibbcn/article/abstract/20260145]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[蛋白质等生物大分子的功能实现依赖于构象动态变化及变构调控，对其分子机制的解析是理解生命过程的重要基础。分子动力学模拟是探究其原子水平构象演化的有力工具，但传统方法受模拟时间尺度与高自由能势垒限制，难以有效捕捉稀有构象及其转变路径，增强采样技术的发展成为突破这一瓶颈的关键。元动力学作为经典增强采样技术，存在对集体变量高度依赖以及偏置势累积误差显著等缺陷。本文评述3类核心改进策略：随机重置与元动力学相结合方法，通过轨迹重置机制提升采样效率且规避集体变量优化难题；SinkMeta方法利用“下沉”偏置效应实现特定区域及路径的高效探索；OPES混合方法则通过优化目标分布或偏置构建方式，提高自由能估计的稳定性。这些方法为复杂生物体系自由能景观刻画和构象转变研究提供了新思路，并推动了增强采样方法的持续发展。]]></description>
<pubDate>2026/5/14 11:42:00</pubDate>
<category><![CDATA[动态与评论]]></category>
<author><![CDATA[童明琼,尹跃文,史志宏,曹赞霞]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.pibb.ac.cn/pibbcn/article/abstract/20260145]]></guid><cfi:id>7</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[DC亚群特异性新功能：从淋巴结免疫时空调控到精准靶向策略展望基于Huang & Gerner发表于《细胞》的研究的评述]]></title>
<link><![CDATA[https://www.pibb.ac.cn/pibbcn/article/abstract/20260177]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[树突状细胞（DCs）作为连接天然免疫与适应性免疫的桥梁，在启动和调节适应性免疫应答中发挥关键作用。尽管靶向DCs的疫苗与治疗策略具有广阔前景，但受限于对不同DCs亚群在各类免疫原及免疫应答类型中的调控机制认知不足，该领域仍处于早期探索阶段。近期，Jessica Y. Huang与Michael Y. Gerner在《细胞》（<i>Cell</i>）杂志发表的研究揭示了DCs的新功能：除了经典的抗原提呈与T细胞激活作用外，DCs还能动态调控淋巴结内天然与适应性免疫应答的时空分布。研究发现，在I型免疫应答早期，组织驻留的DC2通过募集天然免疫细胞并促进其定向迁移，能够有效抑制病原体扩散，但这一过程会破坏淋巴结结构并抑制适应性免疫的启动。当病原体被控制后，DC转而介导凋亡中性粒细胞的清除和淋巴结结构的重建，从而恢复适应性免疫应答。这一发现表明，深入解析DCs在不同免疫情境中的亚群特异性调控网络，将有助于提高靶向DCs免疫干预的精准性与分辨率。]]></description>
<pubDate>2026/5/25 11:00:44</pubDate>
<category><![CDATA[动态与评论]]></category>
<author><![CDATA[杨少君,张旭媛]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.pibb.ac.cn/pibbcn/article/abstract/20260177]]></guid><cfi:id>6</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[低起始量（low-input）蛋白质组学推动对早期胚胎发育调控的新认识]]></title>
<link><![CDATA[https://www.pibb.ac.cn/pibbcn/article/abstract/20260069]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[哺乳动物早期胚胎发育是生命科学研究中的核心问题之一，其分子调控机制长期以来主要依赖转录组学和翻译组学。近期，Zhu等（2025）在《细胞》（<i>Cell</i>）发表的工作，基于低起始量（low-input）蛋白质组学技术，揭示了人类和小鼠从卵母细胞到囊胚阶段的蛋白质动态变化，并在单胚胎尺度上对发育失败人类胚胎的分子特征进行了分析。该研究不仅显著拓展了早期胚胎蛋白质组的覆盖深度，还揭示了转录激活、翻译启动与蛋白质积累之间并非简单对应的关系，为重新认识合子基因组激活（ZGA）与谱系决定之间的联系提供了新的视角。本文将围绕低起始量蛋白质组学在该研究中的关键作用，对其在推动早期胚胎发育研究范式转变中的意义进行评述，并进一步讨论其在生命科学其他研究领域中的潜在应用价值。]]></description>
<pubDate>2026/3/17 15:02:15</pubDate>
<category><![CDATA[动态与评论]]></category>
<author><![CDATA[陈红玉]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.pibb.ac.cn/pibbcn/article/abstract/20260069]]></guid><cfi:id>5</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[His-ADPR：揭示免疫信号进化的化学里程碑]]></title>
<link><![CDATA[https://www.pibb.ac.cn/pibbcn/article/abstract/20260002]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[生命与病原体间的“进化军备”竞赛推动了免疫系统信号机制的多样化。近期研究发现，细菌II型Thoeris防御系统的TIR蛋白能产生一种新型“杂合”免疫信号分子——组氨酸-ADP-核糖（His-ADPR），该分子由氨基酸与核苷酸直接连接而成，打破了TIR仅生成纯核苷酸衍生物的传统认知。该信号可被效应蛋白的Macro结构域特异性识别，触发跨膜结构域执行膜破坏功能以实现防御。研究还揭示，噬菌体可通过表达“信号海绵”蛋白结合并隔离His-ADPR以逃避免疫，这种攻防博弈压力促使TIR不断扩展其信号分子“化学武器库”。该发现不仅证实了细菌TIR信号分子的统一生化核心（基于NAD<sup>+</sup>修饰），也彰显了其惊人的化学可塑性与进化创新能力，为理解免疫信号的起源与多样性提供了新视角。]]></description>
<pubDate>2026/2/10 17:19:05</pubDate>
<category><![CDATA[动态与评论]]></category>
<author><![CDATA[卢强,成锐]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.pibb.ac.cn/pibbcn/article/abstract/20260002]]></guid><cfi:id>4</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[线粒体氧化膜裂解死亡——连接饮食干预和先天免疫激活的新型细胞死亡途径]]></title>
<link><![CDATA[https://www.pibb.ac.cn/pibbcn/article/abstract/20260075]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[禁食等饮食干预策略在抗肿瘤治疗中的协同效应正受到越来越多的关注，但其背后的具体作用机制尚未得到充分阐明。近期研究揭示了一种被称为“线粒体氧化膜裂解死亡”的全新细胞死亡模式，这为理解禁食干预肿瘤治疗提供了新的分子机制视角。线粒体氧化膜裂解死亡主要由代谢紊乱与先天免疫激活协同触发，其核心机制在于哺乳动物雷帕霉素靶蛋白复合物2（mTORC2）信号通路介导受损线粒体与质膜形成长时间的异常接触，导致局部活性氧类（ROS）的大量释放并进一步引发质膜的脂质过氧化，最终导致细胞物理性裂解死亡。这种死亡方式与经典的凋亡、焦亡、坏死性凋亡和铁死亡最大的区别在于其不依赖于胱天蛋白酶（caspase）或消皮素D（GSDMD）。本述评旨在系统阐述线粒体氧化膜裂解死亡的发生过程、分子机制以及与其他经典死亡方式的区别，并深入探讨其在肿瘤性疾病中的临床转化潜力。在肿瘤性疾病中，靶向诱导线粒体氧化膜裂解死亡可以提升现有抗肿瘤药物的疗效并克服其化疗耐药，但在临床应用中需进一步优化禁食等干预方案，以在安全性与治疗效果之间取得最佳平衡。]]></description>
<pubDate>2026/3/4 14:24:32</pubDate>
<category><![CDATA[动态与评论]]></category>
<author><![CDATA[王仪,陈哲,李新,陈临溪]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.pibb.ac.cn/pibbcn/article/abstract/20260075]]></guid><cfi:id>3</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[RAD6A-RAD18泛素化复合物调控亨尼帕病毒M蛋白核质转运和病毒出芽]]></title>
<link><![CDATA[https://www.pibb.ac.cn/pibbcn/article/abstract/20260027]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[亨尼帕病毒（henipavirus，HNV）M蛋白泛素化修饰对其核质转运和病毒出芽至关重要，但具体调控机制仍是未解之谜。最近发表于<i>Emerging Microbes & Infections</i>杂志的一项研究表明，RAD6A-RAD18泛素化复合物在HNV M蛋白核质转运和病毒出芽过程中发挥着独特且关键的作用。研究还发现，使用RAD6抑制剂TZ9或RAD18 RING结构域结合短肽处理细胞，可显著削弱HNV M蛋白的泛素化水平，使其滞留在细胞核中并影响随后的病毒出芽及病毒复制。这一发现为研发针对HNV感染的新型抗病毒药物以及特异性抗病毒疗法奠定了理论基础，同时也为其他副黏病毒M蛋白泛素化修饰的生物学功能以及病毒的复制和致病机理研究提供了重要参考。]]></description>
<pubDate>2026/2/2 11:45:41</pubDate>
<category><![CDATA[动态与评论]]></category>
<author><![CDATA[段志强]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.pibb.ac.cn/pibbcn/article/abstract/20260027]]></guid><cfi:id>2</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[重塑“小脑抑制”：重复经颅磁刺激治疗马查多-约瑟夫病的机制解析与精准医疗展望]]></title>
<link><![CDATA[https://www.pibb.ac.cn/pibbcn/article/abstract/20260006]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[马查多-约瑟夫病（Machado-Joseph disease，又称脊髓小脑共济失调3型，spinocerebellar ataxia type 3，SCA3）是全球最常见的常染色体显性遗传性小脑共济失调类型。SCA3具有进行性致残的特征，目前临床仍缺乏有效的疾病修饰疗法。重复经颅磁刺激（repetitive transcranial magnetic stimulation，rTMS）作为一种极具潜力的非侵入性干预手段备受关注，但其临床应用长期受限于刺激方案不统一及治疗机制不明。近期，Chen等发表在<i>Brain Stimulation</i>上的一项里程碑式研究，通过结合高剂量间歇性theta爆发刺激（intermittent theta-burst stimulation，iTBS）与同步经颅磁刺激（transcranial magnetic stimulation，TMS）-脑电图（electroencephalogram，EEG）技术，有效应对了上述挑战。本文对该研究的主要发现进行了深入评述，重点阐述了小脑-皮层抑制（cerebello-cortical inhibition，CBI）功能的恢复是其关键的治疗机制。此外，本文进一步探讨了该研究的广泛意义，提出未来的转化研究应整合加速iTBS（accelerated iTBS，aiTBS）范式、皮层反应测量（cortical response measurements，CRM）及个体化神经导航技术，从而开启共济失调精准神经调控的新纪元。]]></description>
<pubDate>2026/2/2 8:46:54</pubDate>
<category><![CDATA[动态与评论]]></category>
<author><![CDATA[韩亚真,周洁,陈宇超,高忠明,车先伟]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.pibb.ac.cn/pibbcn/article/abstract/20260006]]></guid><cfi:id>1</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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