脑科学
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三博脑科(301293.SZ):拟认购北脑一期(北京)股权投资中心部分份额
格隆汇· 2025-08-27 18:44
公司战略布局 - 为不断完善公司产业链并提升临床诊疗水平 公司成立有限合伙企业以脑科学为切入点进行投资[1] - 通过资本市场进一步增强公司的科技赋能能力[1] 投资领域聚焦 - 有限合伙主要投资于新一代用于脑科疾病检查诊断、治疗等领域的医疗器材、耗材及药物[1] - 优先投资于昌平区域内创业期中小企业且累计投资[1]
当孩子说讨厌学习时,他的大脑正在发生什么
经济观察网· 2025-08-23 11:13
学习压力对大脑功能的影响 - 孩子学习烦躁情绪与大脑杏仁核过度激活相关 杏仁核作为情绪警报中心在压力下发出危险信号并抑制前额叶皮层功能[2] - 长期高压状态强化杏仁核敏感度 导致大脑将学习与威胁等同并触发报警反应[5][6][7] - 焦虑引发身体真实疼痛反应 脑成像显示数学题会激活处理身体疼痛的脑区如前扣带回皮层和岛叶[8] 压力对记忆与学习能力的损害 - 高压导致皮质醇水平过高 损害海马体健康并影响记忆编码功能[8] - 影像学研究证实高压状态与海马体体积缩小显著相关 造成记忆力下降和学习效率降低[8] - 反复失败经历削弱大脑奖赏系统功能 前额叶-纹状体回路活动降低形成学习痛苦神经印记[10] 重塑学习神经回路的科学方法 - 拆解大任务为可实现微小目标 激活腹侧纹状体奖赏回路并促进BDNF释放巩固神经连接[19][20][21] - 归还学习自主权增强前额叶与海马体同步性 自主选择权能提升脑区通信带宽并提高学习效率[22][23][24] - 可视化正向反馈工具激活前额叶皮层 将抽象努力转化为具体成就并强化努力有回报的神经信念[25][26][27][28] 教育干预的神经科学基础 - 避免空洞表扬防止恐惧失败 具体行为描述式反馈更有效减少评价性语言带来的压力[29][30] - 理解神经防御系统外在表现 拆除过度敏感威胁警报需要重构学习神经回路而非对抗大脑[31]
8月12日主题复盘 | 指数逼近去年10月高点,国产芯片爆发,脑科学、液冷表现活跃
选股宝· 2025-08-12 16:30
行情回顾 - 市场全天震荡走强 沪指录得7连阳并刷新年内新高 创业板指午后涨超1% [1] - 半导体芯片股集体走强 寒武纪涨停创新高 [1] - 脑机接口概念拉升 创新医疗涨停 [1] - 液冷服务器概念延续强势 大元泵业等封板 [1] - 新疆本地股维持强势 新疆交建等多股3连板 [1] - 个股跌多涨少 沪深京三市约3200股飘绿 成交额达1.91万亿 [1] 国产芯片 - 板块整体上涨1.20% 多只个股涨停包括海立股份(5天4板 涨10.00%) 万通发展(3天3板 涨10.01%) 扬帆新材(涨20.00%) 上海合晶(涨20.00%) [4][5] - 寒武纪午后涨停 成交额超150亿创历史新高 收盘价848.88元涨幅20.00% [4][5] - 其他显著上涨个股包括凯美特气(涨9.99%) 电子城(涨9.96%) 盛科通信(涨19.27%) 飞凯材料(涨11.81%) 源杰科技(涨10.71%) [5] - 催化因素包括AI芯片龙头股价创新高及七部门加强对集成电路中长期贷款支持 [5] - 东方财富分析认为先进封装价值增加为中国AI芯片厂提供追赶契机 预计2025年国产芯片单卡性能达到或超越英伟达A800 [5][6] - 以昇腾 寒武纪为代表的龙头厂商预计将获得市场份额 [6] 脑科学 - 创新医疗6天3板涨停(涨9.99%) 麒盛科技涨停(涨10.01%) 麦澜德涨18.06% 翔宇医疗涨11.02% 迈普医学涨10.38% [7][8] - 政策催化:工信部等七部门发布实施意见 目标2027年突破脑机接口关键技术并建立产业体系 [7] - 湖北脑机接口产业创新发展联盟成立 同济医院当选理事长单位 [7] - 国盛证券指出国内研发进度比肩海外 2023年10月清华大学完成首例临床植入试验 2025年3月实现全球首例完全截瘫患者恢复站立行走 2025年6月完成全球首例介入式脑机接口辅助运动功能修复试验 [8] - 中信建投提到医保局设立脑机接口相关价格项目 已在湖北 浙江等地落地 [9] - 应用前景广阔 医疗健康是最接近商业化落地的领域 老龄化推动市场扩容 [9] 液冷服务器 - 大元泵业2连板涨停(涨10.00%) 新朋股份涨停(涨10.02%) 宏盛股份涨停(涨9.99%) 英维克盘中触板创历史新高 申菱环境涨13.13% [10][11] - 东方证券分析指出英伟达Blackwell架构芯片TDP超过1000W NVL72单机柜功耗达120kW 超出风冷解热上限 液冷技术从可选变为必选 [11] - 英伟达GB200NVL72液冷系统核心零部件CDU 液冷板单机柜价值量超过20万元 GB300NVL72价值量进一步提升 [12] - AI服务器液冷行业预计保持较好竞争格局 为产业链公司提供第二增长曲线 [12] 其他热点题材 - 机器人 新疆概念局部活跃 [12] - 新疆概念催化:国铁集团950亿成立新藏铁路公司 [14] - 光通信催化:OpenAI发布GPT-5 微软 Meta等业绩和资本开支超预期 [15] - 机器人催化:世界机器人大会召开 宇树科技称最快一两年达到机器人ChatGPT时刻 [15] - 东数西算/算力催化:OpenAI称未来5个月将算力扩大一倍 [15] - 雅江电站概念催化:雅鲁藏布江下游水电工程开工 总投资约1.2万亿 [15] - 房地产催化:北京市五环外不再限制购房套数 [16] - 军工催化:陆军首次披露无人化作战模式 9月3日举行阅兵仪式 [16] - 医药板块跌幅居前 催化:第十批国家组织药品集采报量正式启动 [16] 历史新高公司 - 致尚科技(国产芯片)涨20% 寒武纪(国产芯片)涨20% 麦澜德(脑科学)涨18.06% 申菱环境(液冷)涨13.13% 迈普医学(脑科学)涨10.38% [17] - 美埃科技(国产芯片)涨10.34% 必得科技(高铁轨交)涨10.01% 浙江东日(RWA)涨10% 海立股份(光刻机)涨10% 大元泵业(液冷)涨10% [17][18] - 洪通燃气(新疆概念)涨9.98% 英维克(液冷)涨9.39% 工业富联(算力)涨9.24% 鼎通科技(算力)涨8.51% 新菜福(机器人)涨8.47% [18] - 长城军工(军工)涨8.03% 泰凌微(国产芯片)涨7.34% 胜宏科技(PCB)涨7.13% 联环药业(创新药)涨7.01% [18]
省市场监管局、省药监局领导来镇企业调研
镇江日报· 2025-08-06 07:36
公司概况与背景 - 公司为创新型国家高新技术企业,由北京航空航天大学科研成果转化而来[1] - 公司致力于为脑健康领域提供创新诊疗技术和产品[1] - 公司先后承担了多项国家重点研发计划、江苏省"脑机接口"重大科技专项[1] 政府调研与支持 - 省市场监管局局长、省药监局局长带队调研,了解企业需求以助力其高质量发展[1] - 市委书记参加调研,并要求市相关部门加强与省级监管部门的对接,为企业做好优质服务[1] - 政府认为公司重点项目具有牵引性、示范性和带动性,代表了脑科学未来产业发展的重要方向[1] 研发进展与前景 - 政府官员实地察看了公司脑科学研究中心的研究成果、产品开发和临床试验等情况[1] - 公司从事的研究被政府评价为市场前景广阔[1] - 政府表示将对企业发展需求加强沟通、细化清单、做好服务,为科技创新和产业创新融合发展提供支持[1]
首个国资基础研究公益基金会来了
36氪· 2025-08-05 09:05
财政补助政策 - 基础研究投入达到或超过1亿元/年的企业给予一次性财政补助1000万元 [2] - 基础研究投入5000万元至1亿元/年的企业给予一次性财政补助500万元 [2] - 基础研究投入1000万元至5000万元/年的企业给予一次性财政补助200万元 [2] 公益基金支持 - 对企业设立的基础研究公益基金会按照投入金额的50%给予共同支持 [2] - 上海国资委成立启源创新策源基金会 由16家市属国企共同捐赠发起 [3] - 基金会重点支持芯片 通用大模型 量子科技 可控核聚变 脑科学等前沿领域 [3] 探索者计划实施 - 合作企业从最初2家拓展至22家 覆盖集成电路 生物医药 信息 航空 先进材料等领域 [6] - 计划采用"需求牵引 企业主导 协同攻关"模式 推动产业需求与基础研究融通 [6][7] - 上海核工院近三年基础研究投入占比超20% 2022年研发经费8.2亿元中基础研究达1.8亿元 [6] 基金会重点方向 - 攻坚"卡脖子"技术 支持芯片与通用大模型等颠覆性创新项目 [3] - 探索"无人区"领域 资助量子科技 可控核聚变等高风险前沿项目 [3] - 贯通"转化链" 链接创新场景与产业资源打通实验室到产业端 [3] - 培育"生力军" 重点支持青年人才开展高风险高价值基础研究 [4] 企业支持体系 - 通过产学研联动与揭榜挂帅机制将企业创新痛点转化为资助清单 [4] - 赋予企业基础研究决策权 支持使用科学仪器共享服务 [7] - 完善企业考核评价体系 鼓励长期投入创新创业 [7]
DeepSeek建议:这个暑假,让孩子长脑子最快的方式,是做这9件事
洞见· 2025-07-26 19:38
核心观点 - 文章核心观点:通过脑科学原理提出9种方法帮助孩子改善大脑功能,对抗因过度接触碎片化内容导致的"脑短路"问题,促进大脑健康发育[3][4][5][6] 运动对大脑的影响 - 运动促进大脑分泌脑源性神经营养因子,增强神经突触形成,提升反应速度、专注力和学习成绩[9][10][11] - 推荐6种日常运动方式:晨跑、球类运动、睡前拉伸、深蹲、自制哑铃训练、自行车骑行[13][14][15][16][17][18] 营养与大脑发育 - 大脑每日消耗人体25%能量,营养缺乏会导致情绪低落、记忆力减退等问题[21][22][23] - 饮食建议:早餐需含蛋奶+碳水、午餐多样化+多喝水、晚餐优质蛋白质、避免反式脂肪、补充Omega-3食物[25][26][27][28][29] 睡眠对大脑的作用 - 睡眠时脑脊液清洗大脑,睡眠不足会导致毒素积累和功能紊乱[32][33][34] - 改善睡眠方法:全家早睡、远离电子产品、营造安静环境等5项措施[36][37][38][39][40] 手机管理策略 - 手机成瘾会阻碍前额叶发育,需通过规则制定、有意义活动填充时间、父母以身作则等方式干预[45][46][47][48][49][50] 情绪与大脑健康 - 负面情绪会引发大脑"炎症",积极情绪则提升记忆力与灵敏度[54][55][56] - 家长需通过接纳、信任、鼓励等6种方式维持孩子情绪稳定[58][59][60][61][62][63] 阅读的价值 - 阅读能激活多脑区协同,推荐大语文类、学习方法类、经典文学等6类书籍[69][70][71][72] 纪录片的教育意义 - 纪录片可拓展认知边界,推荐《智能陷阱》《人生七年》等6部作品帮助孩子建立世界观[74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84] 兴趣培养与大脑休息 - 沉浸式兴趣爱好能触发心流状态,建议尝试乐器、美术、编程等6类活动[89][90][91][92][93][94][95] 社交游戏的作用 - 人际互动游戏促进神经生长,推荐运动协作、智力游戏、科学实验等5类亲子游戏[97][98][99][100][101][102][103][104]
空缺四年后,佛山大学迎来新校长徐向民
21世纪经济报道· 2025-07-18 16:06
人事任命 - 徐向民正式担任佛山大学党委副书记 校长 同时担任人工智能教授 博士生导师 [1] - 该任命结束了佛山大学自2021年5月以来长达四年的校长职位空缺期 [1] - 徐向民7月2日首次以佛山大学校领导身份公开亮相 出席禅城区政府与佛山大学全面战略合作协议签约仪式 [1] 个人背景 - 徐向民生于1972年 广东东莞人 工学博士 中共党员 [1] - 职业生涯长期扎根华南理工大学 1995年本科毕业于该校无线电专业 2001年获电路与系统专业博士学位后留校任教 [1] - 2014年起任电子与信息学院常务副院长 党委书记 2021年出任未来技术学院院长并兼任琶洲实验室党委副书记 2022年7月始任华南理工大学党委常委 副校长 [1] - 国家高层次人才计划入选者 广东省珠江学者特聘教授 [1] - 主要研究方向为人工智能 跨模态情感计算及脑科学 [1] - 团队研发的虚拟现实脑探测设备已应用于抑郁症诊疗实践 [1] - 主持国家重点研发计划等国家级科研项目20余项 [1] - 担任教育部"人体数据感知"工程研究中心及广东省"数字孪生人"重点实验室主任 [1] 学校背景 - 佛山大学前身为佛山科学技术学院 2024年获教育部批准更名 [2] - 广东省高水平大学(重点学科建设高校) [2] - 现有2个博士学位授权点及6个ESI全球前1%学科 [2] - 2024年9月佛山大学更名揭牌仪式上 时任华南理工大学副校长的徐向民曾公开肯定佛山大学办学成果并呼吁两校加强合作 [2]
为什么 AI 搞不定体力活——对话清华大学刘嘉:这才是生物智能最难攻克的“万里长征” | 万有引力
AI科技大本营· 2025-07-09 15:59
AI发展历史与现状 - AI经历两次寒冬,第二次从20世纪90年代持续至21世纪第一个十年,期间人工智能领域备受冷落[1][2] - 1997年MIT人工智能实验室处于无人问津状态,而脑科学领域呈现蓬勃发展态势[3][13] - 当前AI发展已进入与脑科学结合的关键节点,两者关系类似DNA双螺旋结构[3][19] AI与脑科学的交叉演进 - 人工神经网络早期发展深受脑科学影响,多位AI先驱具有心理学或认知科学背景[4][46] - 深度学习革命后AI与脑科学分道扬镳,但下一代AI可能需要重新借鉴脑科学发现[17][25] - 人类大脑进化采取双路径:神经元数量增加(860亿个)与神经元复杂度提升[23][24] - 当前AI仅模仿大脑新皮层功能(推理/语言),而小脑功能(运动控制)更难模拟[48][50] Scaling Law与模型发展 - Scaling Law是AI第一性原理,扩大模型规模是通向智能的必要条件[22][26][27] - 模型参数量必须达到临界规模才能展现真正智能,小模型只是"玩具案例"[21][22] - 所谓Scaling Law撞墙是商业炒作,实质是资源限制下的妥协[29][30] - 国内多数模型采用蒸馏技术,导致继承原始模型的三观对齐问题[29] 学术界与工业界分工 - 大学应专注0到1的颠覆式创新,企业负责1到100的工程优化[32][34] - 工业界竞争呈现赢者通吃格局,技术路线之争最终只有一种算法存活[37][38] - 企业应避免开发专用模型,通用模型专家化将取代专业模型[40][41] AGI发展路径 - 通向AGI的三条路线中,NLP因具备高质量数据和"已知的未知"特性而胜出[52][54] - 当前大模型仅能压缩人类已有知识,缺乏0到1的创造力[55][56] - 语言模型仅模拟人类慢思维系统,快思维系统仍需脑科学突破[57][58] AI对行业的影响 - 知识密集型岗位将消失95%,仅保留具有稀缺性的TOP 5%从业者[60][61] - 教育需转向通识培养,清华已实施书院制改革和"AI+学科"跨领域教育[65][66] - 通用模型专家化趋势下,创业公司应避免与基础模型厂商直接竞争[43][44] 技术瓶颈与突破方向 - 数据枯竭是重大挑战,需突破创造力瓶颈实现自我数据生成[55] - 当前AI仅完成模仿生物智能的第一步,具身智能面临小脑功能模拟难题[49][50] - MoE架构等"新"技术实际源自认知科学的"全局工作空间"理论[46]
36氪精选:硅谷富豪的不死执念:让AI接管身体,连性生活都要预约|深氪
日经中文网· 2025-07-04 13:48
抗衰科技与商业模式 - 硅谷亿万富豪布莱恩·约翰逊每年投入200万美元用于抗衰研究,组建30余人医疗团队开发"不死蓝图",通过量化数据将47岁生理年龄逆转5.1岁,衰老速度降至0.48(相当于两年衰老一岁)[5] - 抗衰方案包含三级体系:基础层改善睡眠/饮食/运动可延寿30年,医学层涉及干细胞存储等干预,科技层采用基因疗法等前沿手段,该体系已形成标准化检测流程(每周上千数据点)和商业化服务(最高收费1000美元/小时)[28][29][30][31] - 公司推出Blueprint品牌产品线,涵盖保健品、食品及生物标记物检测服务,通过社交媒体营销(Ins粉丝200万、YouTube166万)实现商业转化,但核心仍推广"睡眠饮食运动"免费方案[39][41] 人体实验与数据驱动 - 极端量化管理包括:每日2000千卡严格食谱(西兰花/橄榄油等)、8:30PM-4:00AM黄金睡眠、34.5℃低温环境维持、44次/分静息心率控制,辅以35种补剂和高压氧舱治疗[12][15][31][33] - 采用医疗级监测:全身MRI/超声检查、肠道内窥摄像(3万张照片)、阴茎环传感器(记录夜间勃起3小时2分)、67管血液检测等,建立78个器官年龄数据库[31][33][34] - 实验曾出现重大事故:雷帕霉素导致感染/代谢异常持续5年,面部脂肪注射引发7天严重过敏,目前体脂率优化至6%平衡健康与外观[16][17][18] 技术理念与社群运营 - 提出"Don't Die"哲学,通过线下集会(门票199美元)和思想实验构建社群,主张用AI算法接管人体管理(自动规划饮食/运动),目标成为"抗衰奥运会冠军"[37][42][43][44] - 商业策略结合内容营销:公开三代换血实验、基因治疗全过程等争议性话题,打造"公共科学试验"IP吸引流量,同时与卡戴珊等名人联动提升影响力[38][39][41] - 数据公开透明:公布血糖(74mg/dL)、骨密度(Top 0.1%)、睾酮(976ng/dL)等38项生物标记物,建立可量化的抗衰评估体系[34][35]
海南大学绘制微米精度的“脑部乐高图谱”
海南日报· 2025-07-04 09:14
研究成果概述 - 海南大学骆清铭教授团队与华中科技大学合作,成功绘制出小鼠三维脑区和立体定位图谱,分辨率达到1微米各向同性[2] - 该研究成果在国际学术期刊《自然》杂志发表,标志着全球脑科学研究的新突破[2][3] 技术突破 - 采用自主研发的显微光学切片断层成像技术,将小鼠大脑转化为透明"水晶脑"[2] - 获取了14000张冠状切面、11400张矢状切面和9000张水平切面的亚微米分辨全脑细胞构筑图像[2] - 实现了以任意角度生成1微米分辨率的脑切面图像,能呈现非标准解剖切面的精细细胞构筑[3] 研究价值 - 划分并标注了916个脑区的三维视角可调地图,其中236个为全新发现的脑亚区[3] - 揭示了未知的神经连接网络,为理解大脑正常功能和疾病状态下的功能失调机制提供关键工具[3] - 将推动阿尔茨海默病、癫痫、抑郁等疾病的研究治疗[2][3] 与传统方法的对比 - 传统脑图谱多为模糊的二维切片信息,无法完整展现大脑神经细胞的三维形态、大小、位置及神经元连接[2] - 新技术通过尼氏染色和树脂固定方法,实现了三维脑图谱的精确测绘[2]