<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="en" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-id journal-id-type="publisher-id">MedMat</journal-id>
      <journal-title-group><journal-title>MedMat</journal-title></journal-title-group>
      <issn pub-type="epub">2791-3716</issn>
      <publisher><publisher-name>MedMat Press Limited</publisher-name></publisher>
    </journal-meta>
    <article-meta>
      <article-id pub-id-type="doi">10.1097/mm9.0000000000000022</article-id>
      <article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Perspectives</subject></subj-group></article-categories>
      <title-group><article-title>Can optogenetics decode human-specific hyperexcitability circuits?</article-title></title-group>
      <contrib-group><contrib contrib-type="author"><name name-style="western"><surname>Wang</surname><given-names>Yuchun</given-names></name></contrib><contrib contrib-type="author"><name name-style="western"><surname>Beeraka</surname><given-names>Narasimha M.</given-names></name></contrib><contrib contrib-type="author"><name name-style="western"><surname>Zhu</surname><given-names>Yinghao</given-names></name></contrib><contrib contrib-type="author"><name name-style="western"><surname>Ge</surname><given-names>Minyan</given-names></name></contrib><contrib contrib-type="author"><name name-style="western"><surname>Nikolenko</surname><given-names>Vladimir N.</given-names></name></contrib><contrib contrib-type="author"><name name-style="western"><surname>Xu</surname><given-names>Shumao</given-names></name></contrib></contrib-group>
      <aff id="aff-a"><label>a</label><institution>Department of Rehabilitation Medicine, Huashan Hospital, Institute of Science and Technology for Brain-inspired Intelligence (ISTBI), Fudan University, Shanghai, a China</institution></aff><aff id="aff-b"><label>b</label><institution>Department of Human Anatomy and Histology, Institute of Clinical p Medicine N.V. Sklifosovsky, FSAEI HE I.M. Sechenov First Moscow State Medical T University (Sechenov University), Moscow, Russia. d</institution></aff>
      <pub-date publication-format="electronic" date-type="pub" iso-8601-date="2025-09"><month>09</month><year>2025</year></pub-date>
      <volume>2</volume><issue>3</issue><fpage>140</fpage><lpage>144</lpage>
      <self-uri content-type="html" xlink:href="https://www.medmat.org/article?doi=10.1097%2Fmm9.0000000000000022"/><self-uri content-type="pdf" xlink:href="https://www.medmat.org/articles/pdfs/10-1097-mm9-0000000000000022.pdf"/>
      
      <abstract id="extended-abstract-1" abstract-type="extended" xml:lang="zh-CN" lang-variant="translation"><title>中文长摘要</title><p>癫痫影响全球超过5000万人，其中近三分之一患者对现有药物或手术无持久疗效。这一治疗僵局主要源于临床前模型与人类病理生理学之间的脱节。人脑网络动力学对于揭示由谷氨酸能兴奋和GABA能抑制失衡、突触可塑性异常及离子通道失调引发的癫痫性过度兴奋至关重要。尽管啮齿类动物模型阐明了包括发作间期尖波、高频振荡和传播去极化在内的 seizure 机制，但其转化相关性受限于物种特异性差异。人类锥体神经元树突长度是啮齿类的5倍（见表1），这种非线性突触求和能力放大了过度兴奋性；海马癫痫标志性的theta-gamma相位振幅耦合通过人源特有的HCN1通道分布和星形胶质细胞缝隙连接以独特方式组织；超过60%在啮齿类中有效的抗 seizure 药物在临床上失败，这与人脑特异性CYP3A4/CYP2C9代谢及血脑屏障处的P-糖蛋白外排有关。这些微结构差异、受体动力学和神经胶质信号传导的物种变异，创造了独特的时空特征，使人类过度兴奋性难以被啮齿类模型复制。此外，特定皮层层中兴奋性神经元比例较高、星形胶质细胞 - 神经元信号传导差异以及具有不同激活/失活动力学的NMDA受体亚型等人类特异性特征，以啮齿类无法模拟的方式塑造了 seizure 动力学和药物反应。这些差距凸显了对人源模型的需求，以解码驱动癫痫的分子、细胞和网络水平病理相互作用的复杂性，确保治疗策略能应对疾病的临床复杂性。</p><p>本文提出了一种闭环光遗传学平台框架，旨在实现对癫痫神经元活动的自适应控制和精确调节。该平台通过实时尖峰检测触发光遗传性沉默，并结合免疫组化染色以标记HcKCR1-eYFP在兴奋性神经元中的表达。传统开环神经刺激因对异质网络应用固定参数而加剧了这种脱节；闭环光遗传学则有望通过结合生物标志物（如theta相干性和波传播）检测与细胞类型特异性抑制来转变这一范式。然而，当前进展面临三大障碍：啮齿类优化的CaMKIIα启动子在人类兴奋性神经元中的特异性低于20%（病毒靶向问题）；商业神经刺激器无法解析微域特异性的过度活动（如海马齿状回与CA3区之间的差异），存在生物标志物盲区；广谱抑制会破坏对记忆编码至关重要的中间神经元可塑性，导致网络失稳。既往在人脑组织中的工作多局限于急性切片或单细胞分析，未能捕捉癫痫核心的同步化网络活动，且现有模型常依赖药理学诱导的过度兴奋性，可能无法完全反映人源癫痫网络的内在病理特征。</p><p>本视角文章综合分析了人类脑片与啮齿类模型的比较数据，指出人类脑片可保留啮齿类中缺失的人类特异性病理（如硬化、苔藓纤维发芽）。研究强调了物种间在神经元架构和电路行为上的根本差异：人类锥体神经元的树突长度是啮齿类的5倍，支持非线性突触求和；theta-gamma相位振幅耦合通过人源特有的HCN1通道分布进行组织。超过60%的抗 seizure 药物在啮齿类有效但在临床失败，这与CYP3A4/CYP2C9代谢差异及血脑屏障P-糖蛋白外排有关。文章指出，人类皮层特定层级中兴奋性神经元比例较高、星形胶质细胞 - 神经元信号传导的差异以及NMDA受体亚型的独特动力学，共同构成了啮齿类无法复制的癫痫动态特征。这些发现表明，仅靠药理学诱导或啮齿类模型不足以模拟人源网络的内在病理，必须依赖人类来源的组织来解码驱动疾病的复杂相互作用。</p><p>本框架强调了开发人源模型的必要性，以解决临床前与临床之间的转化鸿沟，确保治疗策略能应对癫痫的复杂性。尽管闭环光遗传学具有变革潜力，但病毒靶向特异性低、生物标志物检测盲区及网络稳定性风险仍是当前主要局限。未来工作需致力于优化针对人类兴奋性神经元的启动子设计，开发能够解析微域特异性的新型刺激器，并探索更精细的抑制策略以保护记忆编码所需的突触可塑性。通过整合分子、细胞和网络层面的病理特征，人源模型有望揭示物种特异性的高频振荡和传播去极化机制，从而推动针对人类癫痫的新型治疗手段的开发，最终改善这一全球性疾病的预后。</p></abstract><abstract id="extended-abstract-2" abstract-type="extended" xml:lang="fr" lang-variant="translation"><title>Résumé long en français</title><p>L&apos;épilepsie touche plus de 50 millions de personnes dans le monde, mais près d&apos;un tiers ne trouve aucun soulagement durable avec les traitements actuels. Cette impasse thérapeutique découle largement des discontinuités entre les modèles précliniques et la physiopathologie humaine. La dynamique des réseaux cérébraux humains est cruciale pour comprendre l&apos;hyperexcitabilité épileptique, caractérisée par un déséquilibre entre excitation glutamatergique et inhibition GABAergique, ainsi que par une plasticité synaptique aberrante et une dysrégulation des canaux ioniques. Bien que les modèles rongeurs aient éclairci les mécanismes de crise incluant les pointes interictales et les oscillations à haute fréquence, leur pertinence translationnelle est limitée par des divergences spécifiques aux espèces. Les neurones pyramidaux humains présentent une longueur dendritique 5 fois supérieure (Tableau 1), permettant une sommation synaptique non linéaire qui amplifie l&apos;hyperexcitabilité ; le couplage phase-amplitude theta-gamma, marqueur hippocampique de crise, est organisé distinctement via des distributions spécifiques aux humains du canal HCN1 et des jonctions communicantes astrocytaires. De plus, plus de 60 % des médicaments antipileptiques efficaces chez les rongeurs échouent cliniquement en raison d&apos;une métabolisation spécifique (CYP3A4/CYP2C9) et d&apos;un efflux par la glycoprotéine P à la barrière hémato-encéphalique. Ces disparités microarchitecturales créent des signatures spatiotemporelles uniques de l&apos;hyperexcitabilité humaine que les modèles rongeurs ne peuvent reproduire.</p><p>Cette perspective propose une plateforme d&apos;optogénétique en boucle fermée pour un contrôle adaptatif et une modulation précise de l&apos;activité neuronale dans l&apos;épilepsie. Le système déclenche le silencement optogénétique par détection en temps réel des pics, couplé à un marquage immunohistochimique HcKCR1-eYFP pour identifier l&apos;expression du construct chez les neurones excitateurs. L&apos;approche vise à surmonter la connectivité exacerbée par les neurostimulations ouvertes traditionnelles appliquant des paramètres fixes aux réseaux hétérogènes, en pivotant vers une détection de biomarqueurs (cohérence theta, propagation d&apos;ondes) couplée à une inhibition cellulaire spécifique. Cependant, trois barrières entravent le progrès : la spécificité inférieure à 20 % du promoteur CaMKIIα optimisé pour rongeurs dans les neurones excitateurs humains ; l&apos;incapacité des stimulateurs commerciaux à résoudre l&apos;hyperactivité microdomaine-spécifique (comme entre le gyrus denté et CA3) ; et la perturbation de la plasticité interneuronale essentielle au codage mnésique par une inhibition large spectre. Les travaux antérieurs sur tissu cérébral humain se limitaient souvent à des tranches aiguës ou analyses unicellulaires, ne capturant pas l&apos;activité synchrone centrale à l&apos;épilepsie.</p><p>L&apos;analyse comparative met en évidence que les tranches humaines conservent la pathologie spécifique (sclérose, bourgeonnement de fibres moussues) absente chez les rongeurs. Les études soulignent que des caractéristiques spécifiques aux humains, telles qu&apos;une proportion plus élevée de neurones excitateurs dans certaines couches corticales et des sous-types récepteurs NMDA avec des cinétiques d&apos;activation/désactivation distinctes, façonnent la dynamique des crises d&apos;une manière non reproductible chez les rongeurs. Les différences de métabolisme pharmacologique et de perméabilité de la barrière hémato-encéphalique expliquent pourquoi les médicaments efficaces sur les modèles animaux échouent souvent en clinique. La synthèse démontre que l&apos;induction pharmacologique de l&apos;hyperexcitabilité dans les modèles existants ne reflète pas pleinement la pathologie intrinsèque des réseaux épileptiques humains, soulignant le besoin impératif de modèles dérivés d&apos;humains pour décoder l&apos;interplay complexe entre pathologies moléculaires, cellulaires et au niveau du réseau.</p><p>La signification de ce cadre réside dans la nécessité urgente de développer des modèles humains pour adresser la complexité clinique de l&apos;épilepsie. Les limitations actuelles incluent le faible ciblage viral, les angles morts biomarqueurs et les risques de déstabilisation du réseau par inhibition large spectre. Le travail futur doit se concentrer sur l&apos;optimisation des promoteurs spécifiques aux neurones excitateurs humains, le développement d&apos;appareils capables de résoudre l&apos;hyperactivité microdomaine-spécifique, et la formulation de stratégies inhibitrices préservant la plasticité synaptique nécessaire à l&apos;encodage mnésique. En intégrant les signatures spatiotemporelles uniques des réseaux humains, ces avancées pourraient permettre de décoder les mécanismes d&apos;hyperexcitabilité spécifiques aux espèces et de concevoir des stratégies thérapeutiques plus précises pour la majorité des patients qui ne répondent pas actuellement aux traitements existants.</p></abstract><abstract id="extended-abstract-3" abstract-type="extended" xml:lang="ja" lang-variant="translation"><title>日本語長文要旨</title><p>世界で5000万人以上が癫痫に苦しんでおり、既存の薬物や手術による永続的な緩和を得られない患者は約3分の1に達します。この治療的行き詰まりは主に、臨床前モデルとヒト病理生理学との間の断絶に起因しています。グルタミン酸作動性興奮とGABA作動性抑制の不均衡、異常なシナプス可塑性およびイオンチャネルの調節不全に伴う発作が起きる癫痫過剰興奮を解明するには、ヒト脳ネットワーク動態が不可欠です。ラットモデルは間欠期スパイクや高周波振動などのメカニズムを明らかにしましたが、種特異的な神経構造と回路行動の違いにより翻訳的関連性は制限されています。ヒトのピラミッドニューロンは樹状突起長さがラットの5倍（表1）であり、非線形シナプス加算によって過剰興奮を増幅します；海馬発作の特徴であるシータ・ガンマ位相振幅結合は、ヒト特異的なHCN1チャネル分布とアストロサイトギャップジャンクションを通じて独自に組織化されます。また、ラットで有効な抗癫痫薬の60%以上が臨床的に失敗しており、これはCYP3A4/CYP2C9代謝や血液脳関門でのP-糖タンパク質排出というヒト特異的要因と相まって生じます。これらの微細構造上の差異は、ラットモデルでは再現できないヒト過剰興奮の独自の時空間シグネチャを生み出します。</p><p>本稿では、癫痫における神経活動の適応制御および精密調節のためのクローズドループ光遺伝学プラットフォームを提案しています。このシステムはリアルタイムスパイク検出によって光遺伝的沈黙を開始し、HcKCR1-eYFPによる免疫組織化学染色で興奮性ニューロンへの発現マーカーとして機能します。従来のオープンループ神経刺激が不均一ネットワークに固定パラメータを適用することで断絶を悪化させるのに対し、クローズドループ光遺伝学は生物学的指標（シータコヒーレンス、波伝播）と細胞種特異的抑制を組み合わせてこのパラダイムを変革する可能性があります。しかし、3つの障壁が進展を阻んでいます：ラット最適化CaMKIIαプロモーターのヒト興奮性ニューロンにおける特異性は20%未満（ウイルス標的化）、市販神経刺激器による微ドメイン特異的活動（歯状回対CA3など）の解像度不足、広域抑制が記憶符号に不可欠な中間ニューロンの可塑性を破壊しネットワーク不安定化を引き起こす点です。既存の研究は急性切片や単細胞解析に限られ、癫痫の中核である同期化ネットワーク活動を捉えきれていません。</p><p>ヒト切片とラットモデルの比較分析により、ヒト切片にはラットに欠如する硬化症や苔状線維芽生いなどのヒト特異的病理が保持されることが示されています。特定の皮質層における興奮性ニューロンの割合が高いこと、アストロサイト - ニューロンシグナリングの違い、および異なる活性化/不活化動力学的特性を持つNMDA受容体サブタイプなど、ヒト特有の機能はラットモデルでは再現できない発作動態を形成します。薬物代謝や血液脳関門透過性の違いにより、ラットで抑制に成功する薬剤が臨床では期待通りに機能しないことが確認されています。これらの知見は、既存のモデルが薬理学的誘導による過剰興奮に依存しており、ヒト癫痫ネットワークの内在性病理を完全に反映していないことを示唆しています。</p><p>本枠組みは、分子・細胞・ネットワークレベルの病態相互作用を解明し、臨床的複雑性に即した治療戦略を確保するためにヒト由来モデルを開発する必要性を強調します。現在の限界にはウイルス標的特異性の低さ、生物学的指標の盲点、および広域抑制によるネットワーク不安定化リスクが含まれます。今後の研究では、ヒト興奮性ニューロンに対するプロモーター設計の最適化、微ドメイン特異的過剰活動を解像できる新型刺激装置の開発、記憶符号に不可欠なシナプス可塑性を保護するより精密な抑制戦略の探求が求められます。これらの進展により、種特異的な高周波振動や伝播脱分極メカニズムを解読し、既存治療に応答しない患者のための新たな治療法開発へと繋げることが期待されます。</p></abstract><abstract id="extended-abstract-4" abstract-type="extended" xml:lang="es" lang-variant="translation"><title>Resumen extenso en español</title><p>La epilepsia afecta a más de 50 millones de personas en todo el mundo, y casi un tercio no encuentra alivio duradero con los medicamentos o la cirugía existentes. Este callejón sin salida terapéutico se debe principalmente a las discontinuidades entre los modelos preclínicos y la fisiopatología humana. La dinámica de las redes cerebrales humanas es fundamental para desentrañar la hiperexcitabilidad epiléptica, donde las crisis surgen del desequilibrio entre excitación glutamatérgica e inhibición GABAergética, junto con plasticidad sináptica aberrante y disregulación de canales iónicos. Aunque los modelos roedores han iluminado mecanismos como picos interictales y oscilaciones de alta frecuencia, su relevancia traslacional está limitada por divergencias específicas de especie. Las neuronas piramidales humanas tienen una longitud dendrítica 5 veces mayor que la de los roedores (Tabla 1), lo que permite una suma sináptica no lineal que amplifica la hiperexcitabilidad; el acoplamiento fase-amplitud theta-gamma, un sello distintivo de crisis en el hipocampo, se organiza distintamente a través de distribuciones específicas del canal HCN1 y uniones comunicantes astrocitarias. Además, más del 60% de los fármacos antiepilépticos efectivos en roedores fallan clínicamente, agravado por un metabolismo específico humano (CYP3A4/CYP2C9) y el eflujo de glicoproteína P en la barrera hematoencefálica.</p><p>Esta perspectiva propone una plataforma optogenética de bucle cerrado para el control adaptativo y modulación precisa de la actividad neuronal en epilepsia, con detección de picos en tiempo real que activa silenciamiento optogenético, junto a tinción inmunohistoquímica HcKCR1-eYFP para marcar la expresión del constructo en neuronas excitadoras. La estimulación neuromoduladora abierta tradicional exacerba esta desconexión al aplicar parámetros fijos; el bucle cerrado podría pivotar este paradigma mediante detección de biomarcadores (coherencia theta, propagación de ondas) y inhibición específica por tipo celular. Sin embargo, tres barreras impiden el progreso: los promotores CaMKIIα optimizados para roedores muestran menos del 20% de especificidad en neuronas excitadoras humanas; los estimuladores comerciales no resuelven la hiperactividad microdominio-específica (ej., giro dentado vs. CA3); y la inhibición de amplio espectro interrumpe la plasticidad interneuronal esencial para el codificado de memoria, desestabilizando la red. Los trabajos previos en tejido cerebral humano se han limitado a cortes agudos o análisis unicelulares que no capturan la actividad sincronizada central.</p><p>El análisis comparativo demuestra que los cortes humanos retienen patología específica (esclerosis, brote de fibras musgosas) ausente en roedores. Las características específicas humanas como una mayor proporción de neuronas excitadoras en ciertas capas corticales y subtipos receptores NMDA con cinéticas distintas moldean la dinámica de crisis de formas que los modelos roedores no replican. Estas disparidades se extienden a las respuestas farmacológicas, donde fármacos efectivos para suprimir crisis en roedores a menudo tienen un rendimiento inferior en humanos debido a variaciones en metabolismo y permeabilidad de barrera hematoencefálica. Estos hallazgos subrayan la necesidad de modelos derivados de humanos para descifrar el entrelazamiento de patologías moleculares, celulares y de red que impulsan la epilepsia.</p><p>La importancia radica en la necesidad imperativa de desarrollar modelos humanos para abordar la complejidad clínica del trastorno. Las limitaciones actuales incluyen baja especificidad de targeting viral, ceguera a biomarcadores microdominio-específicos y riesgos de desestabilización por inhibición amplia. El trabajo futuro debe centrarse en optimizar promotores específicos para neuronas excitadoras humanas, desarrollar estimuladores capaces de resolver hiperactividad microdominio específica, y explorar estrategias inhibitorias más finas que preserven la plasticidad sináptica esencial para el codificado mnésico. Al integrar las firmas espacio-temporales únicas de la hiperexcitabilidad humana, estos avances podrían permitir descifrar los mecanismos específicos de especie y asegurar que las estrategias terapéuticas aborden verdaderamente la complejidad clínica del trastorno epiléptico en pacientes que no responden a tratamientos actuales.</p></abstract><abstract id="extended-abstract-5" abstract-type="extended" xml:lang="ar" lang-variant="translation"><title>الملخص العربي الموسّع</title><p>تؤثر الصرع على أكثر من 50 مليون شخص حول العالم، حيث يجد ثلث المرضى تقريبًا لا راحة دائمة من الأدوية أو الجراحة الحالية. ينشأ هذا الجمود العلاجي بشكل كبير عن الانقطاعات بين النماذج قبل السريرية والفسيولوجيا المرضية البشرية. تعد ديناميكيات شبكات الدماغ البشري محورية لفك تشابك فرط النشاط الصرعي، حيث تنشأ النوبات من اختلال التوازن بين الإثارة الغلوتاماتيرجية والتثبيط GABAergic، مقترنًا بمرونة مشبكية شاذة واضطراب في قنوات الأيونات. بينما أضاءت نماذج القوارض آليات النوبات بما في ذلك قمم ما قبل الصرع والاهتزازات عالية التردد، فإن ارتباطها الانتقالي محدود باختلافات محددة بين الأنواع. تتميز الخلايا العصبية الهرمية البشرية بطول شجري أكبر بخمس مرات من القوارض (الجدول 1)، مما يتيح جمعًا مشبكيًا غير خطي يعزز فرط النشاط؛ ويتم تنظيم اقتران طور-سعة ثيتا-جامما، وهو سمة مميزة لنوبات الحصين، بشكل مميز عبر توزيعات محددة للإنسان لقنوات HCN1 والاتصالات الفجوية في الخلايا النجمية. علاوة على ذلك، يفشل أكثر من 60% من الأدوية المضادة للنوبات الفعالة لدى القوارض سريريًا، مما يفاقمه استقلاب CYP3A4/CYP2C9 المحدد للإنسان وطرد بروتين P-جليكوبروتين عند حاجز الدم في الدماغ.</p><p>تقدم هذه المنظور منصة ضوئية وراثية مغلقة الحلقة للتحكم التكيفي والتعديل الدقيق للنشاط العصبي في الصرع، مع كشف النوبات في الوقت الفعلي لبدء كبت الضوء الوراثي، جنبًا إلى جنب مع صبغة مناعية نسيجية لـ HcKCR1-eYFP لتحديد تعبير البناء الضوئي في الخلايا العصبية المثيرة. يفاقم التحفيز العصبي المفتوح التقليدي هذا الانفصال بتطبيق معاملات ثابتة على شبكات غير متجانسة؛ ويمكن للضوء الوراثي المغلق الحلقة أن يحول هذا النموذج من خلال كشف المؤشرات الحيوية (ترابط ثيتا، انتشار الموجات) مقترنًا بالتثبيط المحدد لنوع الخلية. ومع ذلك، فإن ثلاثة عوائق تعيق التقدم: يظهر محفز CaMKIIα المحسن للقوارض أقل من 20% تحديدًا في الخلايا العصبية المثيرة البشرية (استهداف الفيروس)، ولا تستطيع أجهزة التحفيز العصبي التجارية حل النشاط المفرط المحدد للمناطق الدقيقة (مثل الحافة السنية مقابل CA3، عمى المؤشرات الحيوية)، والتثبيط واسع الطيف يعطل المرونة الداخلية الضرورية لتشفير الذاكرة مما يؤدي إلى عدم استقرار الشبكة.</p><p>يوضح التحليل المقارن بين شرائح الدماغ البشرية ونماذج القوارض أن الشرائح البشرية يمكنها الاحتفاظ بمرض محدد للإنسان (تصلب، نمو ألياف موسية) غائب في القوارض. تشير الدراسة إلى أن ميزات محددة للإنسان مثل نسبة أعلى من الخلايا العصبية المثيرة في بعض الطبقات القشرية، واختلافات إشارات الخلية النجمية-العصبية، وأنواع فرعية لمستقبلات NMDA ذات حركيات تنشيط/إيقاف مميزة تشكل ديناميكيات النوبات بطرق تفشل نماذج القوارض في تكرارها. تمتد هذه الفجوات إلى الاستجابات الدوائية، حيث غالبًا ما تكون الأدوية الفعالة في كبت نوبات القوارض أقل أداءً لدى البشر بسبب اختلافات في استقلاب الدواء ونفاذية حاجز الدم في الدماغ وتعبير الهدف.</p><p>تؤكد أهمية هذا الإطار على ضرورة النماذج المشتقة من الإنسان لفك تشابك التفاعل المعقد بين الأمراض الجزيئية والخلوية وشبكية التي تقود الصرع، مما يضمن معالجة الاستراتيجيات العلاجية للتعقيد السريري للاضطراب. تشمل القيود الحالية ضعف تحديد الفيروسات في الخلايا البشرية، وعمى المؤشرات الحيوية للمناطق الدقيقة، واضطرابات الشبكة بسبب التثبيط الواسع. يجب أن يركز العمل المستقبلي على تحسين تصميم المحفزات المحددة للخلايا العصبية المثيرة البشرية، وتطوير أجهزة تحفيز جديدة قادرة على حل النشاط المفرط المحدد للمناطق الدقيقة، واستكشاف استراتيجيات تثبيط أكثر دقة للحفاظ على المرونة المشبكية الضرورية لتشفير الذاكرة. من خلال دمج التوقيعات الزمنية والمكانية الفريدة لفرط النشاط البشري، يمكن لهذه التطورات أن تكشف آليات فرط النشاط المحددة للأنواع وتدفع نحو تطوير علاجات جديدة تعالج التعقيد السريري الحقيقي للمرض لدى المرضى الذين لا يستجيبون للعلاجات الحالية.</p></abstract>
      <permissions><copyright-year>2025</copyright-year><copyright-holder>The Authors</copyright-holder></permissions>
      <custom-meta-group><custom-meta><meta-name>multilingual-summary-status</meta-name><meta-value>AI-assisted extended summaries derived from the article abstract or full text for discovery; the peer-reviewed English article remains the version of record.</meta-value></custom-meta></custom-meta-group>
    </article-meta>
  </front>
  <body/>
  <back/>
</article>
