神经

波特:我的神经受压太久肌肉已无法工作 我的左腿功能一直受限

他说:“我的伤病非常特殊,因为存在神经损伤。神经的作用是向肌肉发送信号,使其活动。而我当时的情况是,我的神经被压迫了太长时间。所以,当我最终接受其中一些手术时,神经已经被压迫太久,导致我的肌肉无法正常工作了。直到现在,我的左腿功能也无法和右腿相比。因此,我在比

篮网 肌肉 左腿 波特 神经 2025-09-25 10:36  11

关于举办2025中国康复医学会综合学术年会神经康复论坛的通知

为充分发挥高端学术会议引领辐射作用,提升康复医学学术科研水平,推动康复事业高质量发展,2025 中国康复医学会综合学术年会暨康复医疗产业博览会将于10月24日-26 日在北京国家会议中心举办。根据大会安排,中国康复医学会定于10月25号举办神经康复论坛,主题为

学术 论坛 神经 康复医学会 医学会 2025-09-23 21:10  14

2025年度国家科学技术奖初评结果公布,包含神经干细胞研究等

2025年度国家科学技术奖初评结果公布9月22日,科技部官网发布《国家科学技术奖励工作办公室公告第103号》。60项国家自然科学奖项目、51项国家技术发明奖通用项目、134项国家科学技术进步奖通用项目通过初评。名单包括“神经干细胞多样性和人脑发育的调控机制研究

科学技术 神经 干细胞 神经干细胞 天士力 2025-09-23 09:27  10

贺峻霖保研中传:流量明星的学霸进阶,刺痛了谁的神经?

最近,“贺峻霖中传成功保研”的消息如一颗重磅炸弹,在娱乐圈和校园圈同时炸开了锅。这一消息迅速登顶热搜,引发了网友们的广泛热议。有人惊叹于他的学霸属性,有人质疑背后是否有“水分”,还有人开始反思当下娱乐圈与学术圈的微妙关系。今天,咱们就来好好聊聊这件事。

学霸 明星 神经 播音 保研 2025-09-22 18:41  11

钴:钴价波动牵市场神经,供需格局演变下未来何去何从?

北京时间9月22日凌晨,刚果(金)关于钴出口的新政策引发全球关注。该国宣布延长钴出口禁令至10月15日,随后解除并推行年度出口配额。在全球钴供需本就微妙平衡的背景下,作为主要供应国的刚果(金)这一决策,无疑打破了现有格局。市场普遍预测,短期内钴价将迎来显著上涨

刚果 神经 高温合金 供需格局 硬质合金 2025-09-22 14:40  9

超加工食品和抑郁症的神经病理学

营养和心理健康之间的交叉是一个新兴的研究领域。抑郁症正在成为最受关注的健康问题之一。尽管药物和治疗方法越来越多,但抑郁症的负面影响对残疾调整生命年(DALYs)、残疾生活年(YLDs)和寿命损失年(YLLs)还在增加。为西方饮食或标准美国饮食,富含饱和脂肪、精

抑郁症 食品 神经 加工食品 病理学 2025-09-22 13:30  10

英语单词高效背诵策略:从遗忘曲线到神经可塑性的科学路径

在全球化时代,英语单词量已成为衡量语言能力的重要指标。然而,传统背诵方法(如机械重复、死记硬背)导致的学习效率低下、遗忘率高的问题普遍存在。本文将从认知科学、神经科学和教育心理学视角,系统解析英语单词记忆的底层逻辑,提出一套融合“编码-存储-提取”全流程的科学

科学 策略 英语单词 神经 遗忘曲线 2025-09-22 10:45  11

青少年坏死的牙神经,还能救活并继续使用吗?

一提到看牙,很多人的第一反应就是“钻”和“补”,甚至“拔”。尤其是青少年得了蛀牙,家长往往觉得只要补上就好。但牙齿并非只是一个简单的“硬壳”,它内部有柔软的牙髓,是牙齿保持活力的“生命线”。现在有一种新技术,它的目标不再是简单地清除病变,而是最大限度地保留牙齿

青少年 神经 牙髓 根管治疗 牙髓坏死 2025-09-22 10:00  8

彩票开奖公平性争议:这些焦点问题,为何始终牵动公众神经?

“花2元钱,赌一个千万梦想”,彩票凭借低门槛和高期待,成为不少人生活中的“小希望”。但近年来,围绕彩票开奖公平性的讨论从未停歇,从延迟开奖到画面争议,每一次质疑都能迅速引发全网关注。为何一张小小的彩票,总能触动公众对“公平”的敏感神经?这些争议点,值得我们逐一

彩票 神经 摇奖机 核验 时间差 2025-09-19 07:25  9

神经退行“核心干预”!2025年帕金森治疗TOP10全面公布:或惠百万家庭

作为与神经系统密切相关的疾病之一,帕金森影响尤为显著,早期神经系统异常初症显现:肢体不同程度的震颤。轻微语言障碍、轻微行动障碍,轻微平衡障碍、睡眠障碍、焦虑等表现。而随着症状未干预加剧,后期引发的肺部感染、炎症等17种严重疾病将会导致彻底丧失自主生活能力。

治疗 神经 帕金森 左旋多巴 脑康 2025-09-21 20:17  10

中国科学家突破“滴印”技术,可用于可穿戴、神经康复和脑机接口

在可穿戴电子设备、神经康复和脑机接口快速发展的背景下,如何将薄膜电子器件有效地应用于生物组织,成为了科学界的一项重大挑战。近期,中国科学院化学研究所宋彦林教授的团队与其他研究机构的合作,开发出了一种名为“滴印”的新型薄膜转印策略,为构建符合复杂表面的生物电子界

科学家 技术 脑机接口 神经 液滴 2025-09-21 17:45  12