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      追問daily | 全面量化冥想作用;想贏石頭剪刀布?你得忘掉上一局;運動能夠提升腦力

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      腦科學(xué)動態(tài)

      Nature:AI從頭設(shè)計抗體,實現(xiàn)原子級精度

      Nature:腺苷信號是氯胺酮和電休克療法抗抑郁作用的關(guān)鍵

      融合解剖與成像:BraDiPho工具構(gòu)建高精度三維人腦白質(zhì)圖譜

      高強度運動提升認(rèn)知表現(xiàn)

      基因改造揭示內(nèi)毛細(xì)胞主導(dǎo)聽覺器官結(jié)構(gòu)形成

      7T MRI揭示大腦如何預(yù)測和調(diào)節(jié)身體需求的全腦網(wǎng)絡(luò)

      首次全面量化強化冥想對人體的系統(tǒng)性影響

      想贏石頭剪刀布?新研究發(fā)現(xiàn):忘掉上一局是關(guān)鍵

      AI行業(yè)動態(tài)

      AlphaEvolve:由LLM驅(qū)動的進化智能體自主發(fā)現(xiàn)數(shù)學(xué)新構(gòu)造

      《中國神經(jīng)系統(tǒng)疾病報告2024》發(fā)布

      Kimi K2 Thinking推理能力超越GPT-5

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      AI驅(qū)動科學(xué)

      腦機接口首次實現(xiàn)對普通話的實時神經(jīng)解碼

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      AI生成的人臉圖像與真實照片真假難辨,挑戰(zhàn)視覺媒體信任度

      腦科學(xué)動態(tài)

      Nature:AI從頭設(shè)計抗體,實現(xiàn)原子級精度

      諾貝爾獎得主David Baker及華盛頓大學(xué)蛋白質(zhì)設(shè)計研究所的Nathaniel R. Bennett、Joseph L. Watson等人,利用名為RFdiffusion2的人工智能工具,成功實現(xiàn)了完全從頭設(shè)計能夠精準(zhǔn)結(jié)合特定靶點的抗體,其精度達到了前所未有的原子級別。

      研究團隊利用為抗體設(shè)計專門優(yōu)化的AI模型RFdiffusion2,直接生成能夠靶向特定疾病表位的抗體序列。該方法的核心在于,AI能夠精準(zhǔn)設(shè)計抗體的互補決定區(qū)(complementarity-determining regions, CDRs),即決定其特異性結(jié)合能力的關(guān)鍵部分。團隊將計算設(shè)計與酵母展示篩選實驗相結(jié)合,成功生成了多種形式的抗體。他們針對四種疾病靶點(包括流感病毒和艱難梭菌毒素)設(shè)計的抗體,不僅表現(xiàn)出納摩爾級的強結(jié)合親和力,更重要的是,通過冷凍電鏡技術(shù)驗證,這些抗體的實際三維結(jié)構(gòu)與AI預(yù)測的模型高度吻合,主干結(jié)構(gòu)偏差低至1.45埃,關(guān)鍵功能區(qū)的偏差甚至僅有0.8埃,證實了原子級的準(zhǔn)確性。此外,團隊還將初始親和力較低的設(shè)計通過定向進化技術(shù)提升了百倍,且不改變其原有的精準(zhǔn)結(jié)合模式。這項工作建立了一個從計算設(shè)計、篩選到驗證的完整框架,為精準(zhǔn)藥物開發(fā)開辟了新途徑。研究發(fā)表在 Nature 上。

      閱讀更多:

      Bennett, Nathaniel R., et al. “Atomically Accurate de Novo Design of Antibodies with RFdiffusion.” Nature, Nov. 2025, pp. 1–11. www.nature.com, https://doi.org/10.1038/s41586-025-09721-5

      Nature:腺苷信號是氯胺酮和電休克療法抗抑郁作用的關(guān)鍵機制

      氯胺酮(Ketamine)和電休克療法(ECT)雖能快速緩解抑郁癥,但其作用機制一直不明。為開發(fā)更安全的療法,北京腦科學(xué)與類腦研究所的羅敏敏、中國科學(xué)院長春應(yīng)用化學(xué)研究所的王曉輝,以及樂晨雨、王娜等研究人員,通過小鼠模型研究,揭示了腺苷信號是驅(qū)動這兩種療法抗抑郁效果的核心通路,為開發(fā)新型非侵入式抗抑郁療法提供了新靶點。

      研究團隊利用小鼠模型,結(jié)合基因編碼的腺苷傳感器和實時光學(xué)記錄技術(shù),發(fā)現(xiàn)氯胺酮和電休克療法都能在調(diào)節(jié)情緒的關(guān)鍵腦區(qū),如內(nèi)側(cè)前額葉皮質(zhì)和海馬體,引發(fā)強烈的腺苷激增。為了證實腺苷信號的關(guān)鍵作用,研究人員通過遺傳或藥理學(xué)手段破壞A1和A2A腺苷受體,發(fā)現(xiàn)這兩種療法的抗抑郁效果隨之消失。研究進一步揭示,氯胺酮并非通過導(dǎo)致神經(jīng)元過度活躍,而是通過調(diào)節(jié)細(xì)胞代謝來提高細(xì)胞內(nèi)腺苷水平。基于這一新機制,團隊成功開發(fā)出新型氯胺酮衍生物,這些衍生物能更有效地增強腺苷信號,在展現(xiàn)出更優(yōu)抗抑郁效果的同時,副作用顯著減少。此外,研究還發(fā)現(xiàn)一種非藥物干預(yù)手段——急性間歇性低氧(acute intermittent hypoxia),它通過可控地降低氧氣水平,同樣能提升大腦腺苷水平并產(chǎn)生抗抑郁效果。這些發(fā)現(xiàn)統(tǒng)一了氯胺酮和電休克療法的作用機制,證實腺苷是治療重度抑郁癥的關(guān)鍵靶點。研究發(fā)表在 Nature 上。

      閱讀更多:

      Yue, Chenyu, et al. “Adenosine Signalling Drives Antidepressant Actions of Ketamine and ECT.” Nature, Nov. 2025, pp. 1–9. www.nature.com, https://doi.org/10.1038/s41586-025-09755-9

      融合解剖與成像:BraDiPho工具構(gòu)建高精度三維人腦白質(zhì)圖譜

      為解決腦白質(zhì)研究中離體解剖與活體成像技術(shù)難以整合的挑戰(zhàn),由特倫托大學(xué)的Silvio Sarubbo、布魯諾·凱斯勒基金會的Paolo Avesani及波爾多大學(xué)的Laurent Petit等研究人員組成的國際團隊,開發(fā)了一種名為BraDiPho的創(chuàng)新工具。該工具通過融合人工智能與攝影測量技術(shù),成功創(chuàng)建了首個可精確對齊解剖標(biāo)本與神經(jīng)影像數(shù)據(jù)的高分辨率三維腦圖譜。


      ?語言系統(tǒng)主要連接路徑示意圖,圖片由特倫托大學(xué) Federico Nardelli 拍攝。Credit: UniTrento ph FedericoNardelli.

      人腦白質(zhì)連接的研究長期依賴兩種互補但割裂的技術(shù):擴散磁共振成像纖維束追蹤(diffusion MRI tractography,一種無創(chuàng)觀察活體大腦纖維束的技術(shù))和離體顯微解剖。前者雖能三維成像,但常產(chǎn)生假陽性;后者雖是金標(biāo)準(zhǔn),卻局限于二維靜態(tài)圖像。為彌合這一鴻溝,研究團隊開發(fā)了BraDiPho(腦解剖攝影測量法)。該方法對解剖后的人腦標(biāo)本,從360度不同角度拍攝數(shù)千張超高分辨率照片,再利用人工智能算法將這些二維圖像重建為一個精細(xì)的、帶有真實紋理的三維數(shù)字模型。該模型被配準(zhǔn)到放射學(xué)空間,首次實現(xiàn)了離體解剖結(jié)構(gòu)與活體磁共振成像數(shù)據(jù)的精確融合與量化比較。這一突破性成果不僅為驗證纖維束追蹤的準(zhǔn)確性提供了可靠依據(jù),也為神經(jīng)外科手術(shù)規(guī)劃、神經(jīng)退行性疾病研究及神經(jīng)解剖學(xué)教學(xué)提供了前所未有的“導(dǎo)航地圖”。研究發(fā)表在 Nature Communications 上。

      閱讀更多:

      Vavassori, Laura, et al. “Brain Dissection Photogrammetry: A Tool for Studying Human White Matter Connections Integrating Ex Vivo and in Vivo Multimodal Datasets.” Nature Communications, vol. 16, no. 1, Nov. 2025, p. 9801. www.nature.com, https://doi.org/10.1038/s41467-025-64788-y

      高強度運動提升認(rèn)知表現(xiàn)

      運動能否提升腦力?為探究不同運動強度對認(rèn)知功能的影響及其神經(jīng)機制,考文垂大學(xué)的Ricardo Martins及其團隊進行了一項研究。他們發(fā)現(xiàn),高強度的阻力運動比中等強度運動更能有效提升工作記憶和注意力,其原因在于高強度運動能顯著增加大腦關(guān)鍵區(qū)域的氧氣供應(yīng),從而激活大腦。

      該研究招募了42名健康的年輕人,將其隨機分為高強度、中等強度阻力運動組和無運動對照組。參與者在運動前、后即刻及45分鐘后,執(zhí)行了評估抑制控制(inhibitory control,即抑制干擾信息的能力)的Stroop任務(wù)和評估工作記憶的N-back任務(wù)。同時,研究人員使用功能性近紅外光譜(fNIRS,一種測量大腦皮層氧合水平的光學(xué)成像技術(shù))監(jiān)測其前額葉皮層的血流動力學(xué)變化。結(jié)果顯示,高強度運動組在兩項認(rèn)知任務(wù)中的表現(xiàn)提升最為顯著,且這種效果在運動后45分鐘依然存在。腦成像數(shù)據(jù)揭示了其背后的機制:高強度運動顯著增加了前額葉皮層的氧合血紅蛋白水平,尤其是在右半球,表明大腦神經(jīng)活動增強,為認(rèn)知任務(wù)提供了更多能量支持。研究發(fā)表在 Behavioural Brain Research 上。

      閱讀更多:

      Martins, Ricardo, et al. “Acute Resistance Exercise Load Modulates Brain Haemodynamics, Working Memory, and Inhibitory Performance.” Behavioural Brain Research, vol. 497, Feb. 2026, p. 115887. ScienceDirect, https://doi.org/10.1016/j.bbr.2025.115887

      基因改造揭示內(nèi)毛細(xì)胞主導(dǎo)聽覺器官結(jié)構(gòu)形成

      內(nèi)耳聽覺器官的精密細(xì)胞結(jié)構(gòu)是如何形成的?美國西北大學(xué)醫(yī)學(xué)院的Jaime García-A?overos、Ignacio García-Gómez及其團隊通過小鼠實驗,揭示了一種關(guān)鍵的感覺細(xì)胞——內(nèi)毛細(xì)胞,在發(fā)育過程中扮演著“建筑師”的角色,主動指揮周圍支持細(xì)胞的排列和分化,從而主導(dǎo)了整個聽覺器官的組裝。

      為了探明內(nèi)耳中不同細(xì)胞類型的發(fā)育指令,研究人員利用基因工程技術(shù),在小鼠的不同發(fā)育階段實現(xiàn)了內(nèi)毛細(xì)胞(inner hair cells, IHCs)與外毛細(xì)胞(outer hair cells, OHCs)之間的身份互換,并構(gòu)建了完全缺失內(nèi)毛細(xì)胞的模型。這一方法類似于精準(zhǔn)的“細(xì)胞移植”,使團隊能直接觀察特定細(xì)胞類型對周圍組織的影響。


      ?各種支持細(xì)胞的細(xì)胞骨架與毛細(xì)胞(圖中未顯示)交錯排列,其種類和精確排列部分由內(nèi)毛細(xì)胞決定。Credit: García-A?overos laboratory.

      研究結(jié)果清晰地表明,內(nèi)毛細(xì)胞并非被動的感覺接收器,而是聽覺器官科爾蒂氏器(organ of Corti,將聲音振動轉(zhuǎn)換為神經(jīng)信號的精密結(jié)構(gòu))發(fā)育的積極組織者。實驗觀察到,內(nèi)毛細(xì)胞發(fā)出的信號能夠促進外柱細(xì)胞(outer pillar cells)的分化,同時抑制迪特斯細(xì)胞(Deiters' cells)的發(fā)育,從而確保這兩種支持細(xì)胞精確地排列在各自的專屬行中。此外,內(nèi)毛細(xì)胞對于包裹自身的內(nèi)指骨細(xì)胞(inner phalangeal cells)的早期形成和遷移也至關(guān)重要,它會主動吸引這些細(xì)胞靠近并環(huán)繞自己。這些發(fā)現(xiàn)證實,內(nèi)毛細(xì)胞通過復(fù)雜的細(xì)胞間通訊,主導(dǎo)了多種支持細(xì)胞的命運和空間布局,是構(gòu)建聽覺器官精密結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵。這一成果不僅加深了對器官發(fā)育的理解,也為未來開發(fā)聽力再生療法提供了新思路,因為重建功能性聽覺不僅需要毛細(xì)胞,更需要它們與支持細(xì)胞的精確協(xié)作。研究發(fā)表在 Science Advances 上。

      閱讀更多:

      García-Gómez, Ignacio, et al. “Targeted Cell Interconversions Reveal Inner Hair Cell Control of Organ of Corti Cytoarchitecture.” Science Advances, vol. 11, no. 44, Oct. 2025, p. eadz3944. science.org (Atypon), https://doi.org/10.1126/sciadv.adz3944

      7T MRI揭示大腦如何預(yù)測和調(diào)節(jié)身體需求的全腦網(wǎng)絡(luò)

      大腦如何預(yù)測并調(diào)節(jié)身體的能量需求,同時感知內(nèi)部狀態(tài)?麻省總醫(yī)院布里格姆醫(yī)院的Jiahe Zhang、Lisa Feldman Barrett和Marta Bianciardi等人利用尖端成像技術(shù),首次以超高精度繪制了支持這一核心功能的全腦網(wǎng)絡(luò)圖譜,揭示了身心健康的神經(jīng)基礎(chǔ)。


      ?參與內(nèi)感受和異質(zhì)穩(wěn)態(tài)的關(guān)鍵皮層和皮層下區(qū)域。Credit: Nature Neuroscience (2025).

      研究團隊采用超高場7特斯拉功能磁共振成像(7 Tesla functional MRI)技術(shù),對90名處于靜息狀態(tài)的健康受試者進行腦部掃描,以捕捉自發(fā)的身體調(diào)節(jié)活動。該技術(shù)相較于傳統(tǒng)的3特斯拉MRI,具有更高的空間分辨率和信噪比,能夠以前所未有的精度解析腦干等微小深部腦區(qū)。研究人員將成像數(shù)據(jù)與一個名為腦干導(dǎo)航器(Brainstem Navigator)的最新活體腦干圖譜相結(jié)合,精確分析了支持異質(zhì)穩(wěn)態(tài)(allostasis,指大腦預(yù)測并準(zhǔn)備滿足身體能量需求的過程)與內(nèi)感受(interoception,指監(jiān)測身體內(nèi)部感覺狀態(tài)的過程)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。結(jié)果不僅重復(fù)并擴展了先前的研究,還證實了超過96%在非人哺乳動物示蹤研究中發(fā)現(xiàn)的解剖連接。研究發(fā)現(xiàn),負(fù)責(zé)管理身體需求的腦區(qū)(如前扣帶回皮層)與負(fù)責(zé)感知的腦區(qū)(如后島葉)之間存在密切的雙向通訊。這一發(fā)現(xiàn)將身體需求的監(jiān)測與調(diào)節(jié)置于人腦功能的核心,為理解精神疾病與軀體疾病背后的大腦-身體通訊障礙提供了關(guān)鍵證據(jù)。研究發(fā)表在 Nature Neuroscience 上。

      閱讀更多:

      Zhang, Jiahe, et al. “Cortical and Subcortical Mapping of the Human Allostatic–Interoceptive System Using 7 Tesla fMRI.” Nature Neuroscience, vol. 28, no. 11, Nov. 2025, pp. 2380–91. www.nature.com, https://doi.org/10.1038/s41593-025-02087-x

      首次全面量化強化冥想對人體的系統(tǒng)性影響

      身心干預(yù)如何從生物學(xué)層面影響健康?加州大學(xué)圣地亞哥分校的 Alex Jinich-Diamant 和 Hemal H. Patel 等研究人員,通過一項綜合性研究,首次全面量化了一種結(jié)合冥想、概念重塑和療愈儀式的強化靜修活動對人體的短期影響,結(jié)果揭示了其能夠迅速且廣泛地改變大腦功能和血液生物學(xué)特征。


      ?這張圖展示了大腦在休息和冥想狀態(tài)下不同區(qū)域之間的連接。加州大學(xué)圣地亞哥分校的研究人員發(fā)現(xiàn),冥想可以減少大腦中與內(nèi)心對話和不同區(qū)域同步活動相關(guān)的部分之間的連接。Credit: Alex Jinich-Diamant/UC San Diego Health Sciences

      研究團隊對20名健康成年人進行了為期七天的住宿式靜修干預(yù),并在前后采集了大腦影像和血液數(shù)據(jù)。研究方法結(jié)合了功能性磁共振成像、高通量血漿分析(包括蛋白質(zhì)組學(xué)和代謝組學(xué))以及體外細(xì)胞實驗。研究結(jié)果顯示,靜修帶來了深刻的身心變化。大腦層面,fMRI數(shù)據(jù)顯示,與內(nèi)心獨白和自我反思相關(guān)的默認(rèn)模式網(wǎng)絡(luò)活動減弱,而大腦不同區(qū)域間的協(xié)同活動增強,表明大腦功能變得更高效、更整合。分子層面,參與者靜修后的血漿在體外實驗中能顯著促進神經(jīng)元生長,增強神經(jīng)可塑性。此外,血液分析還發(fā)現(xiàn),身體的天然止痛系統(tǒng)被激活(內(nèi)源性阿片類物質(zhì)水平升高),細(xì)胞代謝轉(zhuǎn)向更靈活的糖酵解模式,并呈現(xiàn)出一種同時激活炎癥與抗炎通路的復(fù)雜免疫調(diào)節(jié)反應(yīng)。有趣的是,參與者報告的“神秘體驗”程度越高,其大腦整合度的變化也越大,這種神經(jīng)活動模式與使用裸蓋菇素等迷幻藥物后觀察到的現(xiàn)象驚人地相似。研究發(fā)表在 Communications Biology 上。

      閱讀更多:

      Jinich-Diamant, Alex, et al. “Neural and Molecular Changes during a Mind-Body Reconceptualization, Meditation, and Open Label Placebo Healing Intervention.” Communications Biology, vol. 8, no. 1, Nov. 2025, p. 1525. www.nature.com, https://doi.org/10.1038/s42003-025-09088-3

      想贏石頭剪刀布?新研究發(fā)現(xiàn):忘掉上一局是關(guān)鍵

      在競爭博弈中,大腦如何決策?為何人們難以做到真正的隨機?Denise Moerel, Tijl Grootswagers, Jessica L L Chin及同事利用腦電超掃描技術(shù)(hyperscanning),研究了人們在玩“石頭剪刀布”游戲時的決策過程。研究發(fā)現(xiàn),大腦在競爭中會不自覺地依賴過往經(jīng)驗,且這種傾向在輸家中尤為明顯,從而影響了最佳策略的執(zhí)行,揭示了人類決策中固有的認(rèn)知偏見。

      研究團隊通過超掃描(hyperscanning,一種同步記錄多個互動個體大腦活動的技術(shù))方法,同步記錄了31對參與者在進行總計15,000輪電腦版“石頭剪刀布”游戲時的腦電圖(EEG)數(shù)據(jù)。分析發(fā)現(xiàn),盡管最佳策略是完全隨機,但玩家普遍存在行為偏見,如更偏愛出“石頭”,并傾向于避免重復(fù)上一輪的選擇。利用多元解碼技術(shù),研究人員甚至能在玩家做出選擇前,就從其大腦活動中預(yù)測出他們的決定。更重要的是,大腦在決策時會調(diào)用上一輪自己和對手的出招信息。一個決定性的發(fā)現(xiàn)是,只有輸家的腦中才存在關(guān)于上一輪比賽的獨特信息表征,而贏家的大腦則沒有。這有力地證明,在需要不可預(yù)測性的競爭中,過度依賴和“復(fù)盤”過往結(jié)果是一種有害策略,它會妨礙最佳表現(xiàn),使人更容易輸?shù)舯荣悺Q芯堪l(fā)表在 Social Cognitive and Affective Neuroscience 上。

      閱讀更多:

      Moerel, Denise, et al. “Neural Decoding of Competitive Decision-Making in Rock-Paper-Scissors.” Social Cognitive and Affective Neuroscience, Sept. 2025, p. nsaf101. Silverchair, https://doi.org/10.1093/scan/nsaf101

      AI 行業(yè)動態(tài)

      AlphaEvolve:由大型語言模型驅(qū)動的進化智能體自主發(fā)現(xiàn)數(shù)學(xué)新構(gòu)造

      如何利用人工智能系統(tǒng)性地探索數(shù)學(xué)未知領(lǐng)域并自主發(fā)現(xiàn)新構(gòu)造?來自Google DeepMind的BOGDAN GEORGIEV、JAVIER GóMEZ-SERRANO、ADAM ZSOLT WAGNER與著名數(shù)學(xué)家TERENCE TAO合作,開發(fā)了一款名為AlphaEvolve的AI工具。該工具通過進化算法與大型語言模型的結(jié)合,成功在多個數(shù)學(xué)難題中發(fā)現(xiàn)超越現(xiàn)有水平的新構(gòu)造,并啟發(fā)了新的數(shù)學(xué)研究。

      AlphaEvolve的核心思想是進化生成數(shù)學(xué)構(gòu)造的計算機程序,而非直接操縱數(shù)學(xué)對象本身。它從一個基礎(chǔ)程序入手,利用大型語言模型生成大量略有差異的程序“變體”,并通過一個評分函數(shù)評估每個程序所產(chǎn)生構(gòu)造的優(yōu)劣,不斷迭代優(yōu)化。研究團隊設(shè)計了兩種關(guān)鍵模式:一種是“搜索模式”,讓AlphaEvolve進化出高效的搜索啟發(fā)式算法,在限定時間內(nèi)尋找特定問題的最佳構(gòu)造;另一種是“泛化器模式”,旨在通過分析小規(guī)模問題的解,發(fā)現(xiàn)并歸納出適用于任意參數(shù)的通用公式。

      為驗證其能力,研究團隊在涵蓋分析、組合數(shù)學(xué)、幾何學(xué)與數(shù)論的67個問題上部署了AlphaEvolve。結(jié)果顯示,該系統(tǒng)在大部分問題中復(fù)現(xiàn)了當(dāng)前最佳解,并在部分問題上取得了突破,其發(fā)現(xiàn)的新構(gòu)造甚至啟發(fā)了合作者TERENCE TAO撰寫兩篇新的數(shù)學(xué)論文。更引人注目的是,研究團隊成功將AlphaEvolve與用于符號推理的Deep Think和用于形式化驗證的AlphaProof工具鏈結(jié)合,展示了從AI發(fā)現(xiàn)經(jīng)驗?zāi)J降缴蓢?yán)格數(shù)學(xué)證明的自動化工作流。

      閱讀更多:

      Georgiev, Bogdan, et al. “Mathematical Exploration and Discovery at Scale.” Version 1, arXiv:2511.02864, arXiv, 3 Nov. 2025. arXiv.org, https://doi.org/10.48550/arXiv.2511.02864

      《中國神經(jīng)系統(tǒng)疾病報告2024》發(fā)布:腦機接口為百萬患者帶來新希望

      根據(jù)最新發(fā)布的《中國神經(jīng)系統(tǒng)疾病報告2024》,神經(jīng)系統(tǒng)疾病已成為中國重要的公共衛(wèi)生挑戰(zhàn),尤其隨著人口老齡化加劇,腦血管病和神經(jīng)退行性疾病等負(fù)擔(dān)日益沉重。報告顯示,腦血管病位居中國居民死因順位的第三位,僅次于惡性腫瘤和心臟病,其中腦卒中(Stroke,俗稱中風(fēng))更是我國成人致死、致殘的首位病因,我國因腦卒中死亡人數(shù)約占全球總數(shù)的三分之一。近年來,我國在神經(jīng)系統(tǒng)疾病的預(yù)防管理、診療技術(shù)和科研創(chuàng)新方面取得了顯著進展。《中國神經(jīng)系統(tǒng)疾病報告2024》基于最新的流行病學(xué)調(diào)查和臨床研究成果,系統(tǒng)梳理了我國神經(jīng)系統(tǒng)疾病的流行趨勢、防治策略及規(guī)范化管理現(xiàn)狀,為相關(guān)政策制定、臨床實踐及科研發(fā)展提供了科學(xué)且重要的依據(jù)。

      在科研領(lǐng)域,腦機接口技術(shù)取得了重大突破,為龐大的神經(jīng)系統(tǒng)疾病患者群體帶來了新的治療希望。例如,由國家神經(jīng)疾病醫(yī)學(xué)中心、首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院與清華大學(xué)合作,開展了全球首例硬膜外腦機接口(Epidural BCI,一種將電極植入硬腦膜上方的侵入性腦機接口技術(shù))臨床試驗。國家神經(jīng)疾病醫(yī)學(xué)中心主任、首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院院長趙國光研究員介紹,目前已完成32例四肢癱瘓患者的腦機接口植入,通過采集患者的大腦運動意念信號并結(jié)合外骨骼支架的實時反饋,模擬正常的生理傳導(dǎo)以修復(fù)損傷,研究人員已經(jīng)“初步看到了一些曙光”。此外,該技術(shù)在肢體運動障礙、意識與認(rèn)知障礙、癲癇和精神性疾病等的治療和康復(fù)方面展現(xiàn)出巨大潛力。中國工程院院士、北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院院校長吉訓(xùn)明研究員指出,通過腦神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的深入研究結(jié)合腦機接口技術(shù),有望攻克以往難以解決的重要問題,特別是無創(chuàng)腦機接口(Non-invasive BCI)的應(yīng)用,對于了解人類衰老機制和增強老年人功能將發(fā)揮關(guān)鍵作用。

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      https://mp.weixin.qq.com/s/P_aB5Wh0M-ejqIaOFHFZbA?click_id=4

      Kimi K2 Thinking推理能力超越GPT-5

      月之暗面(Moonshot AI)近日發(fā)布并開源了其最新且功能最強大的思考模型——Kimi K2 Thinking,迅速在業(yè)界引發(fā)熱議。這款模型主打“模型即智能體”(Model as Agent),通過掌握邊思考邊使用工具的能力,標(biāo)志著開源模型在逼近甚至超越頂尖閉源模型方面邁出了重要一步。Kimi K2 Thinking的核心能力在于其卓越的自主推理與工具調(diào)用能力,無需人工干預(yù)即可連續(xù)執(zhí)行多達 200-300 次工具調(diào)用。在架構(gòu)細(xì)節(jié)上,該模型擁有 1TB 參數(shù)量和 32B 的激活參數(shù)(Active Parameters,指模型在特定計算過程中實際參與運算的參數(shù)數(shù)量),并采用了 256K 的長上下文窗口。值得注意的是,Kimi K2 Thinking原生支持 INT4 量化(INT4 Quantization,一種將模型參數(shù)壓縮至 4 比特整數(shù)的技術(shù)),而非傳統(tǒng)的 FP8(Floating Point 8-bit,8比特浮點數(shù)),這不僅大幅提升了推理速度約兩倍,還增強了對包括國產(chǎn)加速計算芯片在內(nèi)的硬件兼容性。

      Kimi K2 Thinking 的性能在多項關(guān)鍵基準(zhǔn)測試中刷新了 SOTA紀(jì)錄。在允許使用工具的人類最后的考試(HLE)和測試自主網(wǎng)絡(luò)瀏覽能力的 BrowseComp 等評測中,Kimi K2 Thinking 的成績超越了包括 GPT-5 和 Claude Sonnet 4.5 (Thinking) 在內(nèi)的閉源競爭者,特別是在 BrowseComp 中以 60.2% 的成績證明了其強大的自主搜索與長程規(guī)劃能力。研究人員指出,這種提升得益于其在測試時擴展(Test-Time Scaling)領(lǐng)域的最新進展,通過同時擴展思考 Token(Thinking Tokens,用于模型內(nèi)部推理和規(guī)劃步驟的計算資源)和工具調(diào)用輪次來實現(xiàn)更強的智能體和推理性能。在專業(yè)的 tau^2-Bench Telecom 智能體工具使用基準(zhǔn)測試中,Kimi K2 Thinking 達到了 93% 的高分,大幅提升了其在復(fù)雜 Agent 場景下的處理能力。此外,新模型在 Agentic 編程、創(chuàng)意寫作和學(xué)術(shù)分析等通用基礎(chǔ)能力方面也全面升級,鞏固了其作為新一代開源智能體模型的地位。

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      https://huggingface.co/moonshotai/Kimi-K2-Thinking

      AI科學(xué)家Kosmos開啟科研全自動化新時代,12小時完成人類六個月工作量

      由愛迪生科學(xué)(Edison Scientific)開發(fā)的全自動“AI科學(xué)家”Kosmos,在科研領(lǐng)域展現(xiàn)出驚人的效率和跨學(xué)科能力。該系統(tǒng)無需人類干預(yù),即可自主執(zhí)行從文獻檢索、數(shù)據(jù)分析、編寫代碼到撰寫報告和論文的完整研究流程。研究人員發(fā)現(xiàn),Kosmos 最長能連續(xù)工作12小時,平均單次研究可閱讀1500篇論文,并生成多達4.2萬行分析代碼,其20輪的研究成果約相當(dāng)于人類團隊6個月的工作量。Kosmos 的科研質(zhì)量極高,79%的研究結(jié)果可被人類科學(xué)家復(fù)現(xiàn)。系統(tǒng)已在代謝組學(xué)、神經(jīng)科學(xué)、材料科學(xué)等多個領(lǐng)域取得了7項真實發(fā)現(xiàn),甚至成功復(fù)現(xiàn)了人類未公開的成果。例如,在神經(jīng)保護代謝組學(xué)領(lǐng)域,Kosmos 通過通路富集分析(Pathway Enrichment Analysis, 一種分析實驗中觀察到的基因或蛋白質(zhì)變化是否集中在特定的生物學(xué)通路上的方法),準(zhǔn)確識別出低溫通過激活核苷酸補救途徑(一種節(jié)省能量的代謝方式)來保護大腦,其具體代謝物變化趨勢與人類研究結(jié)果的匹配度高達R2=0.998。

      Kosmos 之所以能突破現(xiàn)有 AI 系統(tǒng)的限制(如前身 Robin 僅能生成約4000行代碼且上下文銜接存在問題),核心在于其“循環(huán)迭代+信息共享”的全自動流程,并依賴于一個結(jié)構(gòu)化世界模型(Structured World Model, 共享的中央知識庫)。研究人員只需提供一個開放的研究目標(biāo)和對應(yīng)的數(shù)據(jù)集,Kosmos 便會啟動數(shù)據(jù)分析和文獻搜索的雙軌模式,通過共享大腦實時整合信息,確保每一步方向正確。這一流程最多可運行200多輪,直至目標(biāo)完成,最終報告中每句話都標(biāo)有對應(yīng)的代碼或文獻來源,顯著提高了研究結(jié)果的可追溯性和可信度。該項目主要由愛迪生科學(xué)的技術(shù)人員 Ludovico Mitchener 和 Michaela Hinks 主導(dǎo)。盡管功能強大,Kosmos 仍存在局限性,例如它可能將統(tǒng)計學(xué)顯著但科學(xué)意義不大的結(jié)果作為重點,且在處理超過5GB的大型數(shù)據(jù)集時效率會下降。此外,系統(tǒng)在解讀數(shù)據(jù)時也常使用絕對化表述。

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      https://arxiv.org/abs/2511.02824

      AI 驅(qū)動科學(xué)

      腦機接口首次實現(xiàn)對普通話的實時神經(jīng)解碼

      如何實時解碼普通話這一聲調(diào)語言是腦機接口領(lǐng)域的一大挑戰(zhàn)。天橋腦科學(xué)研究院、上海腦虎科技有限公司陶虎、復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院吳勁松、中國科學(xué)院大學(xué)周志濤團隊成功開發(fā)并驗證了一個能實時解碼普通話的BCI框架,首次實現(xiàn)了對聲調(diào)語言的高效解碼,為因神經(jīng)系統(tǒng)疾病失語的患者帶來了新的溝通希望。


      ?用于解碼中文句子的實時腦機接口框架。Credit: Science Advances (2025).

      研究團隊招募了一名43歲的女性癲癇患者,在其大腦語言相關(guān)區(qū)域植入了256通道的高密度皮層腦電圖(ECoG,一種直接放置在大腦皮層表面的電極陣列),在11天內(nèi)記錄了其在朗讀單字和句子時的神經(jīng)信號。該研究創(chuàng)新地采用了以音節(jié)為中心的解碼框架,將包含聲調(diào)信息的完整普通話單音節(jié)作為解碼單元,有效克服了普通話同音詞多、語音冗余度低的挑戰(zhàn)。分析顯示,系統(tǒng)僅憑神經(jīng)信號就能以71.2%的中位準(zhǔn)確率識別音節(jié)。在整合了3元漢語語言模型的實時句子解碼任務(wù)中,字符準(zhǔn)確率達到73.1%,通信速率高達每分鐘49.7個字符。研究還發(fā)現(xiàn)大腦中存在處理音節(jié)和聲調(diào)的不同神經(jīng)關(guān)聯(lián),該系統(tǒng)成功解碼了包含394個不同聲調(diào)音節(jié)的集合,并能讓參與者用意念控制機械臂和虛擬形象。這一突破性成果為聲調(diào)語言的語音神經(jīng)假體開發(fā)鋪平了道路。研究發(fā)表在 Science Advances 上。

      閱讀更多:

      Qian, Youkun, et al. “Real-Time Decoding of Full-Spectrum Chinese Using Brain-Computer Interface.” Science Advances, vol. 11, no. 45, Nov. 2025, p. eadz9968. science.org (Atypon), https://doi.org/10.1126/sciadv.adz9968

      雙向視覺神經(jīng)假體實現(xiàn)與大腦實時對話,助盲人識別形狀與字母

      如何為失明者恢復(fù)有意義的視覺?針對當(dāng)前視覺假體無法與大腦“交流”的局限,西班牙埃爾切米格爾·埃爾南德斯大學(xué)(UMH)的Fabrizio Grani、Cristina Soto Sánchez、Alfonso Rodil Doblado、Rocío López Peco、Eduardo Fernández Jover及Dr. Balmis綜合大學(xué)醫(yī)院的Pablo González López等人,開發(fā)出一款新一代視覺神經(jīng)假體。該設(shè)備首次實現(xiàn)了與大腦的雙向?qū)崟r通信,成功幫助盲人志愿者感知形狀和字母,向恢復(fù)功能性視覺邁出關(guān)鍵一步。


      ?該系統(tǒng)不僅能通過傳遞誘發(fā)視覺感覺的電信號在大腦上“書寫”,還能讀取神經(jīng)元反應(yīng)并實時進行調(diào)整。Credit: Universidad Miguel Hernández de Elche.

      該研究為兩名盲人志愿者的大腦視覺皮層植入了一個包含100個微電極的陣列。與以往只能單向發(fā)送指令的“開環(huán)”系統(tǒng)不同,這項新技術(shù)的突破在于其“閉環(huán)”(closed-loop)設(shè)計,它不僅能通過電刺激向大腦“寫入”信息以誘導(dǎo)產(chǎn)生光點感知(phosphenes,一種沒有光線進入眼睛卻能看到光的感覺),還能同時“讀取”附近神經(jīng)元的活動。這種雙向通信機制將技術(shù)與大腦的單向獨白變成了動態(tài)對話。

      研究結(jié)果表明,系統(tǒng)可以根據(jù)記錄到的神經(jīng)活動,準(zhǔn)確預(yù)測特定電刺激是否會引發(fā)視覺感知,甚至能估計其感知亮度。基于這種反饋,系統(tǒng)能夠?qū)崟r自動微調(diào)刺激參數(shù),適應(yīng)大腦的變化,從而克服了神經(jīng)元可能因疲勞或?qū)W習(xí)而改變反應(yīng)的難題。得益于這種智能化的雙向互動,志愿者不僅能夠感知光點,還能識別復(fù)雜的圖案、運動、形狀乃至部分字母。這項技術(shù)展示了通過模擬自然視覺的反饋回路來提升人工視覺效果的巨大潛力,為開發(fā)更穩(wěn)定、更高效的視覺假體鋪平了道路。研究發(fā)表在 Science Advances 上。

      閱讀更多:

      Grani, Fabrizio, et al. “Neural Correlates of Phosphene Perception in Blind Individuals: A Step toward a Bidirectional Cortical Visual Prosthesis.” Science Advances, vol. 11, no. 45, Nov. 2025, p. eadv8846. science.org (Atypon), https://doi.org/10.1126/sciadv.adv8846

      AI新突破:滑鐵盧大學(xué)利用上下文線索精準(zhǔn)追蹤冰球,提升體育分析可及性

      如何在普通體育轉(zhuǎn)播視頻中低成本地精準(zhǔn)追蹤冰球和球員是體育分析領(lǐng)域的一大挑戰(zhàn)。滑鐵盧大學(xué)的Liam Salass、Jerrin Bright、Amir Nazemi、Yuhao Chen、John Zelek、David Clausi等研究人員開發(fā)了兩套創(chuàng)新的人工智能系統(tǒng)(PLUCC和SportMamba),它們利用上下文線索和動態(tài)預(yù)測,顯著提高了追蹤精度和效率,為低成本體育分析提供了可能。

      研究團隊開發(fā)了兩套人工智能系統(tǒng)。其中,名為PLUCC(Puck Localization Using Contextual Cues)的模型創(chuàng)新地利用球員身體姿態(tài)和視線方向作為上下文線索來推斷冰球位置。這種單幀處理方法避免了傳統(tǒng)追蹤技術(shù)中常見的誤差累積。實驗結(jié)果顯示,PLUCC將冰球定位的平均精度提升了12%,并將一種名為冰場空間定位誤差(Rink Space Localization Error, RSLE)的新評估指標(biāo)下的誤差降低了超過25%。另一套系統(tǒng)SportMamba則用于追蹤多名球員,其準(zhǔn)確性比現(xiàn)有方法高出18%。這些工具為小型組織提供了低成本的高級體育分析方案,無需昂貴的專用設(shè)備。研究論文發(fā)表在 arXiv 預(yù)印本服務(wù)器上,并在2025年IEEE/CVF計算機視覺與模式識別研討會上進行了展示。

      閱讀更多:

      Salass, Liam, et al. “Ice Hockey Puck Localization Using Contextual Cues.” arXiv:2506.04365, arXiv, 4 June 2025. arXiv.org, https://doi.org/10.48550/arXiv.2506.04365

      AI生成的人臉圖像與真實照片真假難辨,挑戰(zhàn)視覺媒體信任度

      人工智能能否生成令人信以為真的名人照片?來自斯旺西大學(xué)、林肯大學(xué)和以色列阿里爾大學(xué)的Robin S. S. Kramer, Alex L. Jones, Daniel Fitousi 和 Jeremy J. Tree等研究人員進行了一項研究。他們發(fā)現(xiàn),利用現(xiàn)成的AI工具生成的名人圖像已達到與真實照片幾乎無法區(qū)分的水平,這對視覺媒體的信任度構(gòu)成了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。


      ?頂部一行是人物的真實照片,下方是人工智能生成的版本。Credit: Swansea University

      研究團隊利用OpenAI的ChatGPT和DALL·E模型,生成了一系列虛構(gòu)人物及好萊塢明星(如Paul Rudd和Olivia Wilde)的高仿真度面部圖像。在四項獨立的實驗中,他們向來自多個國家的參與者展示這些AI圖像與真實照片,并要求他們進行辨別。結(jié)果顯示,參與者普遍無法準(zhǔn)確區(qū)分真實照片與AI生成的圖像。

      更重要的是,研究發(fā)現(xiàn),即便參與者對照片中的名人非常熟悉,或者在任務(wù)中提供真實的對比照片,也只能帶來微乎其微的幫助。這表明人類對面孔的識別專長在對抗先進的AI生成技術(shù)時已不足夠。這一發(fā)現(xiàn)揭示了“深度偽造”(deepfake)技術(shù)已達到一個新的現(xiàn)實主義水平,AI能夠輕易制造出足以以假亂真的真實人物圖像。這不僅可能被用于傳播虛假信息、操縱名人代言等,也嚴(yán)重侵蝕了公眾對視覺信息的信任基礎(chǔ)。研究人員強調(diào),由于人類已難以通過肉眼辨別真?zhèn)危虼似惹行枰_發(fā)出可靠的自動化檢測工具。研究發(fā)表在 Cognitive Research: Principles and Implications 上。

      閱讀更多:

      Kramer, Robin S. S., et al. “AI-Generated Images of Familiar Faces Are Indistinguishable from Real Photographs.” Cognitive Research: Principles and Implications, vol. 10, no. 1, Oct. 2025, p. 70. BioMed Central, https://doi.org/10.1186/s41235-025-00683-w

      整理|ChatGPT

      編輯|丹雀、存源

      關(guān)于追問nextquestion

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      關(guān)于天橋腦科學(xué)研究院

      天橋腦科學(xué)研究院(Tianqiao and Chrissy Chen Institute)是由陳天橋、雒芊芊夫婦出資10億美元創(chuàng)建的世界最大私人腦科學(xué)研究機構(gòu)之一,圍繞全球化、跨學(xué)科和青年科學(xué)家三大重點,支持腦科學(xué)研究,造福人類。

      Chen Institute與華山醫(yī)院、上海市精神衛(wèi)生中心設(shè)立了應(yīng)用神經(jīng)技術(shù)前沿實驗室、人工智能與精神健康前沿實驗室;與加州理工學(xué)院合作成立了加州理工天橋神經(jīng)科學(xué)研究院。

      Chen Institute建成了支持腦科學(xué)和人工智能領(lǐng)域研究的生態(tài)系統(tǒng),項目遍布?xì)W美、亞洲和大洋洲,包括、、、科研型臨床醫(yī)生獎勵計劃、、、科普視頻媒體「大圓鏡」等。

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      每日經(jīng)濟新聞
      2026-02-21 20:45:08
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      社會日日鮮
      2026-02-21 06:56:42
      2026-02-22 17:12:49
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