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知识分享官

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  1. 皮肤癌的元凶竟是毛囊里的“长寿”干细胞?新研究揭示肿瘤起源之谜

    皮肤癌是常见的恶性肿瘤,我们通常认为它可能由紫外线或化学物质诱发,但具体哪些细胞会变成癌细胞,一直是个谜。一项新研究揭示了化学诱导皮肤肿瘤的起源,指向毛囊中的特定“长寿”干细胞。

    科学家们通过追踪老鼠毛囊中的干细胞,发现化学物质(如DMBA)诱导的皮肤肿瘤,主要来自毛囊上部的Lgr6+和Lrig1+干细胞,而不是之前认为的毛囊隆突的Lgr5+细胞。研究还发现,Hras基因的突变会促进肿瘤形成,而Kras突变需要同时删除Hras才会导致肿瘤,这说明两个信号通路之间存在竞争。

    这一发现挑战了传统观点,可能为皮肤癌的早期干预提供新思路,但研究目前仅在老鼠中进行,人类皮肤的结构和反应可能不同,未来需要更多研究来验证这些发现。

    毛囊里的干细胞居然和皮肤癌有关,真是细思极恐🧐


    来源:Science (New York, N.Y.)

    #皮肤癌 #干细胞 #毛囊 #癌症起源 #Lgr6细胞

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  2. 人类被搔痒的奥秘:跨文化共通的身体地图揭示

    我们从小到大都经历过被搔痒的乐趣,但这个看似简单的感官体验背后,隐藏着复杂的科学谜题。从古希腊哲学家到现代科学家,人类对“痒”的探索从未停止,而一项新研究首次揭示了其跨文化的普遍性和身体分布规律。

    研究团队分析了来自中国、荷兰和希腊三个文化群体的数据,发现被搔痒的敏感区域在身体上具有一致的分布模式,比如脚底、腋下等部位普遍更敏感。更重要的是,这种“痒地图”与触摸敏感度、疼痛和愉悦感的分布完全不同,表明它是一种独特的感官体验。当用五种经典理论(如进化论、心理学理论)解释时,发现没有单一理论能完全匹配,尽管达尔文的“较少被触摸区域更易痒”假说部分成立,但实际机制远比想象中复杂。

    这项研究首次为“痒”提供了高分辨率的身体地图,解释了为什么某些区域比其他区域更容易被逗笑。然而,研究也指出,目前仍无法完全解释痒的生理机制,可能涉及大脑对触觉信号的复杂处理。未来研究需要更多文化背景和个体差异的探索,以揭示这一古老感官体验的完整奥秘。

    原来痒痒的区域还藏着文化密码 🤔


    来源:Nature human behaviour

    #人类行为 #搔痒感 #身体地图 #跨文化研究 #进化心理学

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  3. 肝癌免疫治疗新靶点:血液中的“信号包”或能预测耐药?

    肝癌是常见的恶性肿瘤,免疫检查点抑制剂(ICI)等免疫治疗为患者带来新希望,但实际效果有限,约30%患者能从治疗中获益。传统需要取肿瘤组织检测,操作复杂且风险高。研究探索血液中微小囊泡——外泌体,作为“液体活检”的新方法,可能更便捷地预测治疗效果。

    研究团队分析了三个队列,发现外泌体表面携带的PD-1、PD-L1和CTLA-4等免疫检查点分子,在抗PD-L1治疗有效的患者中水平较低,而在无效患者中较高。更关键的是,治疗早期外泌体中这些分子的动态变化,能提前36-42周预测患者会从有效转为耐药,远早于影像学检查发现的肿瘤进展。这种检测通过多路免疫检测技术实现,特异性地识别外泌体上的分子,与传统的TKI治疗效果无关联,说明其针对免疫治疗的特异性。

    这一发现为肝癌患者选择免疫治疗提供了新的生物标志物,可能帮助医生更精准地判断哪些患者会从治疗中获益,并提前干预。不过,研究仍需在更大样本和不同人群中进行验证,且外泌体检测目前仍处于研究阶段,尚未广泛应用于临床。未来若能标准化检测方法,或将成为肝癌免疫治疗的重要辅助工具。

    血液里的“小快递”也能帮医生判断肝癌免疫治疗效果,比拍CT还早?🤯


    来源:Gut

    #肝癌 #免疫治疗 #外泌体 #生物标志物 #PD1 #液体活检

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  4. AI 首次设计出完整病毒基因组:16 个新噬菌体成功杀灭大肠杆菌

    如果有一天,AI 能像写代码一样"写"出生命,会怎样?这不再是科幻:斯坦福大学团队近日宣布,首次用生成式 AI 设计出完整、可在实验室中自我复制的全新病毒基因组,成果登上《科学》杂志。

    团队使用的 Evo1、Evo2 基因组语言模型,原理类似 ChatGPT,只不过预测的不是文字,而是生命的语言:DNA 序列。模型以约 5400 个碱基对的噬菌体 ΦX174 为模板,学习了病毒、细菌、植物和人类的基因序列规律后,生成全新完整基因组。研究人员选出最看好的 302 个设计加以合成,其中 16 个被证实能感染并杀死大肠杆菌。这些"人造病毒"只攻击细菌,对人体无害。

    这项突破被视为"非常重大的转折点":未来或能用 AI 快速设计噬菌体,对付日益泛滥的耐药菌感染。不过约翰霍普金斯大学专家在同期评论中警告,该技术带来"紧迫的生物安全与安保问题"。团队也已主动设防:训练数据排除了能感染复杂生物的病毒,实验全程在安全实验室进行,且只针对噬菌体而非感染人类的病毒。

    AI 都能造病毒了,我的论文什么时候能自己写完?😅


    📖Science
    📃Generative design of bacteriophages with genome language models
    🗓2026-08-06

    #人工智能 #噬菌体 #基因组 #合成生物学

    Via:国一打野余则成

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  5. 新研究揭示:一个关键基因的罕见变异或与更健康的代谢指标相关

    我们常听说代谢健康与体重、血脂、血糖息息相关,而遗传因素在其中扮演重要角色。近日,一项发表在《自然》杂志上的研究,通过分析超过100万人的基因数据,发现了一个与代谢指标改善密切相关的基因变异。

    研究人员在103万参与者的外显子测序分析中,识别出59个与能量代谢相关的基因,其中FNIP1基因的罕见截断变异(频率约0.01%)尤为突出。这种变异与较低的甘油三酯与高密度脂蛋白胆固醇比值(TG:HDL)、较少的肝脏脂肪、更好的血糖控制以及约60%降低的心血管代谢疾病风险相关。机制上,FNIP1编码的蛋白抑制能量消耗和线粒体代谢,在人类肝细胞中敲低FNIP1能促进脂肪分解,而在小鼠模型中,联合敲低相关基因可抵抗高脂饮食导致的体重增加和脂肪肝。

    该发现为理解人类能量代谢的遗传基础提供了新视角,并提示FNIP1通路可能成为治疗代谢疾病的新靶点。不过,由于该罕见变异在人群中频率很低,实际应用仍需更多研究来验证其效果和安全性。

    基因突变也能“躺赢”代谢?看来“吃啥啥没”的体质有科学依据了🤯


    来源:Nature

    #代谢健康 #基因变异 #心血管疾病 #FNIP1 #能量代谢

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  6. 在心理学语境里,我们常用祛魅来描述当现实逐渐打破我们的理想化,我们开始摘掉心里的滤镜,重新认识一个人、一段关系,甚至某种曾经深信不疑的观念。

    刚开始,祛魅通常会令人很不舒服,因为我们失去的,可能不仅仅是一个人,而是自己曾经赋予对方的美好想象。你以为TA很善良、有才华、成熟、可靠,后来才发现那些特质里有一部分其实是来自你自己的投射……

    但祛魅并不等于完全否定,真正成熟的祛魅是既看见一个人的优点,也能接受他的局限,既承认一件事的价值,也不再把它过分神化……

    因此,祛魅不是看透别人,而是拿掉自己加在别人身上的滤镜。当滤镜消失,你看到的未必会更糟,只是更真实罢了……
  7. 压力让大脑里的“天线”变短?新发现或为抗焦虑提供新思路

    我们常觉得压力会让人焦虑、易怒,但大脑里究竟发生了什么?一项新研究指出,压力可能通过改变大脑中一种名为“初级纤毛”的细胞结构,影响情绪反应。杏仁核作为情绪和压力响应的核心区域,其中的星形胶质细胞,这些“大脑的维护工”,其初级纤毛在压力下会缩短,进而影响行为。

    研究团队发现,压力会导致杏仁核星形胶质细胞的初级纤毛变短,相关分子表达也发生改变。他们通过化学遗传学方法,靶向激活了星形胶质细胞上的S1PR1受体,成功恢复了纤毛长度,并纠正了分子异常,最终改善了小鼠的压力相关行为。有趣的是,这些与纤毛相关的基因在人类杏仁核星形胶质细胞中也有表达,且在焦虑等疾病中可能被干扰。

    这一发现为抗焦虑等压力相关疾病提供了新思路——通过恢复星形胶质细胞初级纤毛的功能,可能调节情绪行为。不过,研究目前主要在动物模型中进行,人类相关机制仍需更多研究来验证,且具体治疗策略还需进一步探索。

    压力让大脑天线变短?看来得给大脑充充电了🤔


    来源:Nature

    #压力 #杏仁核 #星形胶质细胞 #初级纤毛 #焦虑 #神经科学

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  8. 再次说明:

    苹果的推送服务针对中国地区的IP地址,屏蔽了以下5个应用程序的推送通知:“Facebook”、“Threads”、“YouTube”、“X”和“Telegram”,其他应用程序不受影响。
  9. 积累一个外刊地道表达——building blocks
    📙《Signals and Systems》

    外刊原句:
    They are for us as building blocks for general signals and descriptions of systems.
    它们对于我们而言,是构成一般信号与系统描述的基石。

    🌠 building blocks | 名词短语 (n. phrase)
    中文释义:基石;基本构成单元
    英英释义:the basic things that are put together to make something exist.
  10. 跑步还是举铁?研究发现:两个都练,延寿效果最好

    想长寿,运动到底该怎么做?跑步、游泳这类有氧运动练心肺,举铁、深蹲这类力量训练练肌肉,很多人二选一,还有人干脆懒得动。到底哪种更“保命”,一直缺大规模证据。

    《英国运动医学杂志》2022年发表的研究追踪了近10万名平均71.3岁的成年人,中位随访9年。结果很直观:只做有氧运动(如跑步)的人,全因死亡风险比完全不运动者低32%;只做抗阻训练(如举铁)的人只低9%;而有氧+抗阻“双修”的人,风险大幅降低41%。也就是说,两类运动护的是不同身体系统:有氧强心肺、抗阻保肌肉和代谢,叠加起来效果接近“1+1>2”,甚至比单练翻倍还多。

    别急着只挑效果大的练。研究是观察性研究,只能说明关联而非因果,且样本是老年人群。但对普通人最实在的启示是:不用纠结选边,每周既有几次快走慢跑,再穿插两回力量训练,性价比最高。

    健身房练腿的痛,换来的是多活几年的甜,这笔账不亏💪


    📖British Journal of Sports Medicine
    📃Independent and joint associations of weightlifting and aerobic activity with all-cause, cardiovascular disease and cancer mortality in the Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian Cancer Screening Trial
    🗓2022-09-27

    #运动 #抗阻训练 #有氧运动 #长寿

    Via:一往无前啊屁屁

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  11. 母乳中的“免疫蛋白”如何通过微生物组保护婴儿?新研究揭示OPN的“抗感染密码”

    母乳喂养被广泛认为能降低婴儿患严重下呼吸道感染(sLRI)的风险,这是导致婴儿死亡的主要原因之一。然而,其背后的保护机制一直是个谜。

    最近一项发表在《细胞》期刊上的研究,首次揭示了母乳中一种名为骨桥蛋白(OPN)的关键作用。研究团队发现,缺乏母乳OPN的新生小鼠更容易患上病毒或细菌引起的严重下呼吸道感染。这是因为OPN的缺失导致它们肝脏和肺部发育中的树突状细胞(DC)造血过程被破坏。有趣的是,通过口服补充OPN,可以显著减轻病情。进一步分析显示,补充OPN后,小鼠肠道中的乳杆菌科(Lactobacillaceae)细菌数量增加,同时血清中一种名为3-苯乳酸(PLA)的代谢物水平也升高。PLA是一种PPARγ受体激动剂,能激活肺上皮细胞。这种激活通过释放趋化因子CCL25,招募淋巴髓系前体细胞,并诱导一个支持性的肺微环境,从而恢复DC造血。

    这项研究为母乳OPN在婴儿免疫保护中的作用提供了重要证据。它表明OPN不仅是一种营养蛋白,更是一种调节微生物组、促进免疫细胞发育的“信号分子”。虽然研究目前仅在老鼠身上进行,但为开发基于OPN或其代谢产物的替代疗法提供了新思路。不过,研究也指出,人类婴儿的免疫反应可能存在差异,未来需要更多临床研究来验证这些发现。

    看来母乳里的OPN不仅是营养,还是个“微生物组调节剂”呢!🤔


    来源:Cell

    #母乳喂养 #微生物组 #树突状细胞 #疾病耐受 #乳杆菌科 #PPAR

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  12. 化疗“打晕”的癌细胞,竟靠喝果糖偷偷跑路?新研究揭开卵巢癌复发之谜

    化疗明明在杀癌细胞,为什么卵巢癌还是容易复发?因为有些癌细胞没被杀死,只是被打“睡着”了。更意外的是,它们睡着后没闲着,反而在偷偷帮同伴“越狱”。

    这项发表于《自然·衰老》的研究发现,被打“睡着”的癌细胞会释放大量果糖,果糖会干扰细胞膜的胆固醇合成。胆固醇好比细胞间的“胶水”,胶水少了,癌细胞彼此抓不牢,就容易从肿瘤上脱落,顺着血液流到别处重新安家,这就是转移。实验中,给小鼠喂高果糖饮食,肿瘤播散明显加速;反过来,阻断癌细胞利用果糖的能力,转移数量就明显减少。

    这个发现为“化疗后为何仍高复发”提供了新解释,也提示限制果糖摄入或许能提高治疗效果。不过先别急着戒水果:研究针对的主要是饮料、甜食里的添加糖,天然水果富含纤维、果糖浓度低,正常吃完全没问题。

    癌细胞:化疗都打不醒我,一杯果汁倒可能让我“跑得更快”🍹


    📖Nature Aging
    📃The chemotherapy-induced senescence-associated secretome promotes cell detachment and metastatic dissemination through metabolic reprogramming
    🗓2026-07-30

    Via:提前退休卡皮🐟

    #卵巢癌 #果糖 #化疗 #肿瘤转移

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  13. 高剂量维生素D3辅助治疗结直肠癌?临床试验显示效果不显著

    很多人认为维生素D可能有助于预防或治疗癌症,特别是结直肠癌,因为维生素D与免疫调节有关。最近一项大型临床试验却带来了令人失望的结果,研究探讨将高剂量维生素D3加入标准化疗方案中,是否能改善转移性结直肠癌患者的预后。

    这项名为SOLARIS的随机临床试验招募了455名此前未接受过治疗的转移性结直肠癌患者,将他们随机分为两组:一组接受高剂量维生素D3(每天8000 IU,前14天为负荷剂量),另一组接受标准剂量(每天400 IU)。结果显示,高剂量组的无进展生存期中位数为11.8个月,而标准剂量组为10.3个月,但统计学上无显著差异(单侧log-rank检验P=0.25)。此外,两组的客观缓解率、总生存期及严重副作用的发生率均无显著区别。

    研究结论表明,对于转移性结直肠癌患者,在标准化疗(如FOLFOX6或FOLFIRI联合贝伐珠单抗)基础上添加高剂量维生素D3,并未能改善无进展生存期。这意味着目前没有足够证据支持高剂量维生素D3作为转移性结直肠癌的辅助治疗。不过,研究也指出,维生素D的免疫调节作用可能仍值得进一步探索,未来可能需要更复杂的亚组分析或更大样本的研究来明确其潜在作用。

    不是只有阳性结果才能发好文章的!


    来源:JAMA

    #维生素D #结直肠癌 #临床试验 #癌症治疗 #无进展生存期

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  14. 「健康科普:冷熏火腿美味背后的3大健康隐患!」

    世卫组织WHO已将火腿等加工肉类明确列为1级致癌物。研究表明:长期过量食用会显著增加大肠癌结直肠癌的发生风险。除了致癌风险,火腿对健康还有另两大隐形伤害:

    1、高钠负担:
    制作过程中加入的大量盐分,经常食用易引发血压升高,增加心血管与肾脏的代偿负担。

    2、化学添加物隐患:
    火腿常添加亚硝酸盐用于防腐与保色。当它与干贝、起司等富含胺类的食物同食时,可能在体内转化为强致癌物“亚硝胺”。

    虽美味,建议减少食用频率。
  15. 中年心肺功能强,老年更健康?新研究揭示健康长寿的秘诀

    很多人关心如何才能健康地活到老年,心肺功能在其中扮演什么角色?一项新研究为这个问题提供了重要线索。研究跟踪了超过2.4万名在65岁前保持健康的人,通过跑步测试评估他们的心肺功能,并追踪他们之后的生活。结果显示,中年时心肺功能更强的人,老年时更健康的时间更长,患慢性病的数量更少,寿命也更长。具体来说,心肺功能高的人比低的人健康寿命平均长2%,患慢性病数量减少9%,寿命延长3%。无论男女,这种趋势都一致存在,且不受年龄、吸烟或体重等因素影响。

    研究通过多变量模型分析,发现高心肺功能者各种慢性病(如心血管疾病、癌症等)的发病时间平均晚1.5年。这表明,保持良好的心肺功能可能通过延缓疾病 onset 来促进健康衰老。不过,研究是观察性的,无法确定是心肺功能导致健康长寿,还是两者共同受其他因素(如生活方式)影响。

    运动真能让老年少生病?看来中年就该多跑跑步了🏃‍♂️


    来源:Journal of the American College of Cardiology

    #心肺功能 #健康衰老 #中年健康 #长寿 #慢性病

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  16. AI“查错官”上岗:审论文、查手册,还揪出了错75年的沸点数据

    化学家鉴定物质、设计蒸馏工艺,常要查参考手册里的沸点值。但如果这些被奉为“权威”的数字,本身一直就是错的呢?

    浙江实验室的理论化学家Pios在用AI预测分子沸点时,发现结果总与一本有75年历史的参考数据库“打架”。他起初以为是模型出错,人工核对原始文献后才确认:错的是数据库,其中既有论文笔误,也有百年前的错误测量值。更系统的测试显示,AI代理评估了2026年ICML口头报告的168篇论文,92篇可评估的论文中仅34篇能复现至少五分之二的核心结论,复现率超80%的只有8篇;另一项研究则发现,NeurIPS论文中的客观错误数从2021年的3.8个升至2025年的5.9个,涨幅达55%。

    这表明AI能以人类难以企及的速度和规模扫描文献、修补“科学地基”。但研究者也提醒:AI查错员同样会犯错,结论必须经人工复核,而“创新性”“重要性”这类主观判断,还是该留给人类。

    以后大家的毕业论文会被人进行回溯审查嘛😭 一看一个尴尬😢


    📖Nature (news)
    📃AI agents are checking the scientific literature, and spotting decades-old errors
    🗓2026-08-06

    #AI科研 #文献核查 #科研诚信 #可复现性

    Via:乘风破浪派大星

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  17. 一个人突然从朋友圈消失,意味着什么?

    昨天与朋友咖啡聊天,聊到今年大家的朋友圈都格外的安静……先别急着把不发朋友圈和不合群、孤僻、不热爱生活画等号。其实大多时候一个人不是失去了分享欲,而是意识到分享成本太大了。

    朋友圈最特殊的地方是把父母、同事、领导、客户、亲戚和朋友,全部放进了同一个观众席。你发一次九宫格旅行照,同事可能会觉得你太会享受,你短短吐槽一句工作,领导可能觉得你在表达不满,你写一句伤感的话,家人们又可能开始担心你的心理状态,你发一句时事点评行业热点,可能被封号了……

    心理学里有一个很有意思的概念叫语境坍塌。指的是原本应该针对不同关系、不同场景说的话,被压缩到了同一个社交空间里。

    于是,一个人发朋友圈之前开始不断思考谁会看到,别人会怎么理解,这句话会不会被误解,久而久之,沉默反而却成了最省力的选择。

    所以,一个人不发朋友圈并不一定意味着他变冷漠了,他可能只是开始重新定义自己的边界,什么可以公开,什么只告诉朋友,什么只留给自己,因此各种标签应运而生。

    分享欲并没有消失,只是从让很多人知道,变成了只让重要的人知道。朋友圈没了,不等于一个人消失。一个人可以不在朋友圈里生活,却依然在现实世界里认真生活的好好的……当然,也别用朋友圈判断一个人的生活质量,其实有些人的生活很热烈,只是没有被你看见而已……
  18. 化疗后癌细胞竟会“变软”脱落?果糖或成促转移元凶

    化疗是癌症治疗的利器,但有时也会带来意想不到的副作用。研究发现,化疗诱导的细胞衰老会释放一种“衰老相关分泌表型”(SASP),其中包含多种因子。这些因子可能影响周围癌细胞的行为,甚至促进转移。对于卵巢癌等高复发癌症,理解SASP的作用至关重要。

    研究团队发现,顺铂诱导的SASP中,果糖是一种关键代谢成分。它通过抑制NAD+-SIRT-SREBP轴,导致细胞膜胆固醇减少,使癌细胞更容易从原发肿瘤脱落。机制上,复合物I(呼吸链中的关键酶)是驱动这一过程的核心,而高果糖饮食在动物模型中确实增加了癌细胞转移。这揭示了SASP如何通过代谢重编程,以旁分泌方式促进转移。

    这一发现解释了为何某些化疗后癌症复发率高,因为SASP可能反而助长了转移。不过,研究主要基于卵巢癌模型,其他癌症是否适用仍需验证。同时,高果糖饮食的影响也提示,饮食因素可能与癌症治疗效果相关,但具体机制和临床应用还需更多研究。

    果糖也能“助纣为虐”?🍯


    来源:Nature aging

    #卵巢癌 #化疗 #衰老相关分泌表型 #果糖 #代谢重编程 #癌症转移

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