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主题:帕金森谜题破解:科学家锁定大脑“拥堵”网络,无创疗法疗效翻倍
爱我中华发表于 2026-02-09 21:33

长期以来,医学界对帕金森病的认知大多局限在多巴胺的缺失和特定脑区的病变上。
然而,一项于2026年2月4日发表在顶尖学术期刊《自然》上的重磅研究,彻底颠覆了这一传统视角。
由中国昌平实验室与圣路易斯华盛顿大学医学院领衔的国际团队宣布,他们找到了帕金森病在大脑中的真正“元凶”——一个被称为“躯体认知动作网络”(SCAN)的神经回路。
这一发现不仅重新定义了我们对这种神经退行性疾病的理解,更直接催生了一种全新的无创治疗方案。
在初步临床试验中,针对该网络进行的精准磁刺激治疗,将患者的症状改善率提升了整整一倍以上。
从“点”到“网”:被忽视的幽灵信号

过去几十年,神经科医生在治疗帕金森病时,往往像是在修补一台零件损坏的机器。
传统的观点认为,问题的核心在于基底神经节——大脑深处控制运动的一小块区域。
现有的治疗手段,无论是服用补充多巴胺的药物,还是进行侵入性的脑深部电刺激(DBS)手术,大多是针对这一局部区域进行的“对症下药”。
但这种策略往往只能缓解震颤等运动症状,却对认知下降、睡眠障碍等非运动症状束手无策。
最新的研究表明,帕金森病不仅仅是一个零件坏了,而是整个大脑的通讯系统出了问题。
华盛顿大学的尼科·多森巴赫教授早在2023年就首次描述了SCAN这一网络,它位于大脑运动皮层,负责将抽象的计划转化为具体的动作。
而在帕金森病患者的大脑中,研究团队发现了一个惊人的现象:SCAN网络处于一种极度亢奋的“过载”状态。
它与大脑深层的基底神经节之间建立了过多的异常连接,就像是一条被垃圾短信塞满的通讯线路。
这种过度的神经连接制造了大量的噪音,不仅阻碍了运动指令的正常下达,还干扰了思维、情绪和内脏功能的调节。
这就是为什么帕金森病患者不仅手会抖,还会出现抑郁、便秘和思维迟缓。
精准打击:无创治疗的里程碑

基于这一全新的病理机制,研究团队并没有急于开发新药,而是尝试了一种更为物理的解决方案。

连接思维和运动的大脑网络 SCAN 最早由华盛顿大学医学院的研究人员于 2023 年描述,并在一项新研究中被确认为帕金森病的神经学基础。一项针对该网络的实验性疗法使一小群帕金森病患者的症状改善程度提高了一倍以上。帕金森病的特征是 SCAN 与大脑皮层下区域之间存在过度连接(如图左侧所示)。图片来源:Sara Moser/华盛顿大学医学院
既然问题出在网络连接的“拥堵”上,那么通过外部干预来疏通网络或许是更直接的办法。
研究人员利用经颅磁刺激(TMS)技术,这是一种利用磁场在头皮外对大脑神经进行调节的非侵入性手段。
不同于以往“撒大网”式的盲目刺激,这次他们利用高精度的脑成像数据,精确锁定了每位患者独特的SCAN网络节点。
临床试验的结果令人振奋。
在接受了两周的精准靶向治疗后,18名帕金森病患者中有56%的人症状得到了显著缓解。
相比之下,另一组接受邻近脑区常规刺激的患者,有效率仅为22%。
这意味着,只要找对了“开关”,这种无需开颅、无需植入电极的外部疗法,其效果竟然是传统方法的2.5倍。
这一数据的跃升,在神经病学临床试验中极为罕见,它有力地证明了SCAN网络确实是控制病情的关键“七寸”。
深度分析:神经调控的范式转移

这项研究的意义远不止于一种新疗法的诞生,它标志着帕金森病治疗正在经历一场从“生化补充”到“网络调控”的范式转移。
长期以来,脑深部电刺激(DBS)虽然效果显著,但其高昂的成本和开颅手术的风险,让许多早期患者望而却步。
大多数患者只能等到药物失效、症状严重影响生活时,才被迫选择手术。
而多森巴赫教授团队提出的新方案,彻底打破了这一两难困境。
由于经颅磁刺激完全无创,且安全性极高,医生可以在确诊初期就对患者进行干预。
通过抑制SCAN网络的异常活跃,不仅可以缓解症状,理论上甚至可能延缓疾病在大脑网络中的进一步蔓延。
这种“治未病”的潜力,是目前任何药物都无法比拟的。
此外,这项研究还凸显了大数据与精准医疗结合的巨大威力。
研究团队分析了来自中美两国多中心、超过800名参与者的海量脑成像数据,才最终从嘈杂的神经信号中揪出了SCAN这一关键线索。
这表明,未来的神经疾病诊疗将不再依赖医生个人的经验判断,而是基于对患者大脑连接图谱的数字化解析。
目前,多森巴赫教授已计划通过其联合创办的Turing Medical公司推动更大规模的临床试验。
他们不仅将测试磁刺激疗法,还在探索利用聚焦超声波等更前沿的技术来调节SCAN网络。
或许在不久的将来,帕金森病患者只需戴上一个特制的头盔,像给手机充电一样定期接受几分钟的“神经校准”,就能重获行动的自由。
在这个由大脑网络图谱绘制的未来里,帕金森病或许将不再是一种不可逆转的绝症,而变成一种可控、可管的慢性功能障碍。
回帖(6):
6 # huwg
02-10 00:42
谢谢分享
5 # huwg
02-10 00:42
了解一下
4 # huwg
02-10 00:42
来看看了
3 # srwam
02-09 21:36
看后续
2 # srwam
02-09 21:36
了解一下
1 # srwam
02-09 21:36
来看看

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