<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet href="/rss.xsl" type="text/xsl"?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><channel><title>知识分享官</title><description>你当然会幸福、强大、所向披靡。</description><link>https://notepro.pages.dev</link><item><title>黑猩猩也会打内战：一个原本团结的群体竟永久分裂并互相残杀我们常把黑猩猩的群间暴力理解为“外敌入侵”，认为只有不同文化或外群体才会互相攻击</title><link>https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1059</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1059</guid><pubDate>Sun, 12 Apr 2026 04:32:15 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;黑猩猩也会打内战：一个原本团结的群体竟永久分裂并互相残杀&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;我们常把黑猩猩的群间暴力理解为“外敌入侵”，认为只有不同文化或外群体才会互相攻击。但如果原本生活在一起、关系紧密的同一群体突然分裂呢？它们会走向内战吗？&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;发表在《科学》的一项长期研究，给出了答案。在乌干达基巴莱国家公园的Ngogo黑猩猩群，从2015年开始，这个曾经高度凝聚的大群体迅速瓦解，最终在2018年彻底分裂成两个相互敌对、空间隔离、不再交配的独立集群。更残酷的是，分裂固化后，其中一个群体对另一个发动了持续、协同的致命攻击：多名成年雄性被杀死，从2021年起更是升级为频繁的杀婴行为，每年都有数只幼崽死亡。研究人员估计，这种级别的群体永久分裂和内战，在野生黑猩猩中大约500年才可能发生一次。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一观察首次在野生条件下完整记录了“内战”全过程，表明即使没有文化差异或外部敌人，单纯的社会关系变动和局部竞争就足以让群体撕裂并走向暴力。这对理解人类内战和集体暴力的起源提供了重要启示，也提醒我们：凝聚与敌意，可能只是同一枚硬币的两面。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;此事在猩球崛起中亦有记载&lt;i&gt;&lt;b&gt;🫡&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;📖&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;a href=&quot;https://www.science.org/doi/10.1126/science.adz4944&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Science&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🗓&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;2026-04-10&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/%23%E5%8A%A8%E7%89%A9%E8%A1%8C%E4%B8%BA&quot;&gt;#动物行为&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E9%BB%91%E7%8C%A9%E7%8C%A9&quot;&gt;#黑猩猩&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E5%86%85%E6%88%98&quot;&gt;#内战&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E7%BE%A4%E4%BD%93%E5%88%86%E8%A3%82&quot;&gt;#群体分裂&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E8%BF%9B%E5%8C%96%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%AD%A6&quot;&gt;#进化生物学&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Via：乘风破浪派大星&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>#频道互推 #群组推荐财新 财新周刊 合租 分享频道影视软件 电视 TVBox图书杂志资源免费分享异次元&amp;里番动漫txt爽文小说AI一线｜ShareCentre小新の资源库|实用软件工具小夕分享-破解软件外挂项目资源Fang的资源分享群分享社_破解软件/公益机场VPN互推：@miaomiao333bot</title><link>https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1058</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1058</guid><pubDate>Sun, 12 Apr 2026 04:01:41 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;a href=&quot;/search/%23%E9%A2%91%E9%81%93%E4%BA%92%E6%8E%A8&quot;&gt;#频道互推&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E7%BE%A4%E7%BB%84%E6%8E%A8%E8%8D%90&quot;&gt;#群组推荐&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://t.me/+wuR-7McANuRjMDll&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;b&gt;财新 财新周刊 合租 分享频道&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://t.me/+LqlDZFyXflliZGIx&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;b&gt;影视软件 电视 TVBox&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://t.me/+koPkKwg40zhlNGM1&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;b&gt;图书杂志资源免费分享&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://t.me/+0xGlS97MZSg1NTQ8&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;b&gt;异次元&amp;amp;里番动漫&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://t.me/+GxTN2x3VPlI0ZmIx&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;b&gt;txt爽文小说&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://t.me/+cRWaWEQhPiYwM2Zl&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;b&gt;AI一线｜ShareCentre&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://t.me/+UGktiswN_AdhZGVl&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;b&gt;小新の资源库|实用软件工具&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://t.me/+izAEF1-K2oo3ZTI9&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;b&gt;小夕分享-破解软件外挂项目资源&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://t.me/+tOHyzxpeBAtlMzQ1&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;b&gt;Fang的资源分享群&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://t.me/+6g63agMlsBNlNzFl&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;b&gt;分享社_破解软件/公益机场VPN&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;互推：&lt;a href=&quot;https://t.me/miaomiao333bot&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;@miaomiao333bot&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>Telegram必备的搜索引擎，极搜JISOU帮你精准找到，想要的群组、频道、视频、音乐👉 t.me/jisou?start=a_6742859850</title><link>https://notepro.pages.dev/posts/3140</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/3140</guid><pubDate>Sun, 12 Apr 2026 04:01:08 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div&gt;
      
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target=&quot;_blank&quot;&gt;Science (New York, N.Y.)&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/%23%E5%A4%A7%E8%84%91%E5%AD%A6%E4%B9%A0&quot;&gt;#大脑学习&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E7%A7%91%E5%AD%A6&quot;&gt;#神经科学&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E4%BF%A1%E6%81%AF%E5%86%97%E4%BD%99&quot;&gt;#信息冗余&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E5%86%B3%E7%AD%96%E6%9C%BA%E5%88%B6&quot;&gt;#决策机制&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>我要用这个视频告诉孩子们：「这个飞行姿势在空气动力学上太糟糕了」</title><link>https://notepro.pages.dev/posts/3138</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/3138</guid><pubDate>Sun, 12 Apr 2026 02:53:36 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;video src=&quot;/static/https://cdn1.telesco.pe/file/03e245d765.mp4?token=GhR5q3gRfq0oX4ue1dU3US9py2c374ihAaDN2cTZyo-DmJ6Hq--6uwvdaXp7ohVCCazlouL30tuG8nffPPF42To0BKjKsJhlvzy8xNWsvZ6-GpJ2rufGLrlrVh3NTDlpeZxgQTQfEGig2ufbYlIILCDZ1zi_YMo2KbXuzje9cZQoPYjDcanoCFYgIl0N_yHHYbCPYw0Mf4AFDSvJtJWp0w2CxVU12kfsMUJxQUYO27FeqV6_nfCKeI-ppVLGXLgcht3gdvLQP2ib6zvv6odtmi3UrhdnwPUREFxp8QQosFZ7BdkMCkI62Xl78dljNStbKnr4dU0UhljA-GrMs0mZfw&quot; width=&quot;100%&quot; height=&quot;100%&quot;&gt;&lt;/video&gt;我要用这个视频告诉孩子们：「这个飞行姿势在空气动力学上太糟糕了」</content:encoded></item><item><title>🛏️睡够8小时才健康？睡不够≠不健康😴你有没有因为没睡够8小时就焦虑到失眠？快停下这种“自我PUA”！👋“每天8小时”只是推荐平均值，从来不是健康铁律</title><link>https://notepro.pages.dev/posts/3137</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/3137</guid><pubDate>Sat, 11 Apr 2026 22:47:15 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div&gt;
      
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    &lt;/div&gt;「白天的“社交悍匪” 深夜的“灵魂碎渣”：这种抑郁最隐蔽！」&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;之前我们科普过多次“阳光型抑郁”，,它不是正式医学名词，但在临床上常表现为带有“非典型特征”的抑郁障碍。其核心在于对外乐观开朗，对内空虚绝望。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;如何识别：&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 1、看程度：&lt;br /&gt;普通难过事出有因、好得快；阳光型抑郁持续超过2周，且伴有深刻的绝望感与无价值感。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 2、看功能：&lt;br /&gt;阳光型抑郁存在公私分离。白天强撑社交，私下却因长期“表演”而严重透支，甚至无法处理基本生活。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 3、看一致性：&lt;br /&gt;正常人的情绪内外基本一致；阳光型抑郁的快乐是“演出来的”，内心与外在完全割裂。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;以下这3类人是高发群体：&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1、高成就者，认为示弱既失败；&lt;br /&gt;2、习惯共情他人的过度照顾者；&lt;br /&gt;3、完美主义者。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;看起来没事，不等于真的没事。如果你的“笑”已经成了沉重的面具，请记得：允许自己不快乐，是自救的第一步！</content:encoded></item><item><title>情绪低落时 最该做的不是躺着，而是动起来……</title><link>https://notepro.pages.dev/posts/3135</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/3135</guid><pubDate>Sat, 11 Apr 2026 15:44:20 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div&gt;
      
        &lt;img src=&quot;/static/https://cdn1.telesco.pe/file/v0hlzwgfCFM9koSdAbW8kp05Aj7Uk7ENGY8Nt9xitLodhcmj9Z8VPEVybiWQqodccwv0jjukYcAbP2W_CXqXNeAKqKyrLaIUIWQKtS-ouV3U6bcmUXxkuHEY8ixC3I337dNLhFRYkLY0hTbOnMSTuzKlAwrNtCw_QFURrucTKmf7QYVzEgL9I37lLF-VMcek6Om-ICU1OKOBAoiKjlpNl1TMyXQ6_kQt1pvvYtJW5KEOvRcg9vuMCVjBIfXrBetv247UG24fMNBpxfMeSZ5GxI07JdP9yqF7ToZYVUq-0csio8dLYvugQneC2Lp1c9KzVBXaVDae9l7UKIc0ckrlVg.jpg&quot; alt=&quot;情绪低落时 最该做的不是躺着，而是动起来……&quot; width=&quot;533&quot; height=&quot;711&quot; loading=&quot;eager&quot; /&gt;
      
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    &lt;/div&gt;情绪低落时 最该做的不是躺着，而是动起来……</content:encoded></item><item><title>运动别只看时长！每天15-20分钟高强度活动，显著降低心血管病、癌症和全因死亡风险很多人以为“动就行”，只要每天累积够时长就能健康</title><link>https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1056</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1056</guid><pubDate>Sat, 11 Apr 2026 12:04:25 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;运动别只看时长！每天15-20分钟高强度活动，显著降低心血管病、癌症和全因死亡风险&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;很多人以为“动就行”，只要每天累积够时长就能健康。但最新大规模研究发现，在总运动量相同的情况下，&lt;b&gt;运动强度&lt;/b&gt;比时长重要得多，高强度活动能带来额外显著的保护效果。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;英国UK Biobank近9.65万名参与者（超过50%为女性）的前瞻性队列研究显示，每天仅需15-20分钟vigorous physical activity（高强度运动），即可显著降低心血管疾病、癌症和全因死亡风险。高强度运动在控制总运动量后，仍独立带来额外获益，优于单纯增加低强度活动时长。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项研究为公共卫生指南提供了新证据，提示繁忙人群不必追求长时间低强度运动，通过短时高强度训练即可获得高效健康回报。不过仍需考虑个体体能基础，避免盲目高强度导致损伤。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;人话总结：别天天慢悠悠散步刷时长了，猛干15-20分钟高强度，防心梗、防癌症、活得更久的效果明显强多了——强度才是真王道！&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;📖&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;a href=&quot;https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehag168&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;European Heart Journal&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🗓&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;2026-03-29&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/%23%E8%BF%90%E5%8A%A8%E5%BC%BA%E5%BA%A6&quot;&gt;#运动强度&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E5%BF%83%E8%A1%80%E7%AE%A1%E9%A2%84%E9%98%B2&quot;&gt;#心血管预防&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E7%99%8C%E7%97%87%E9%A2%84%E9%98%B2&quot;&gt;#癌症预防&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23UKBiobank&quot;&gt;#UKBiobank&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E5%85%A8%E5%9B%A0%E6%AD%BB%E4%BA%A1&quot;&gt;#全因死亡&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><link>https://notepro.pages.dev/posts/3134</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/3134</guid><pubDate>Sat, 11 Apr 2026 04:41:36 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div&gt;
      
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    &lt;/div&gt;「为什么男人的枕头更容易发黄？」</content:encoded></item><item><title>一个基因突变让女性变男性？科学家发现性发育的关键开关我们通常认为，性别由染色体决定，XX是女性，XY是男性</title><link>https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1053</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1053</guid><pubDate>Fri, 10 Apr 2026 10:19:25 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;一个基因突变让女性变男性？科学家发现性发育的关键开关&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;我们通常认为，性别由染色体决定，XX是女性，XY是男性。但现实中，有极少数XX染色体的人会发育为男性，这被称为XX男性综合征。科学家们一直在探索背后的机制，最近一项研究揭示了其中的关键——一个单核苷酸突变。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究发现，性发育的关键基因Sox9在睾丸发育中起作用，而其调控区域Enh13是关键。正常情况下，Enh13被女性相关基因（如RUNX1等）抑制。但突变后，Enh13的活性被改变，绕过了Sry基因的作用，导致Sox9异常表达，启动了睾丸发育程序，抑制了卵巢基因的表达。这就像一个开关被误触，原本应该发育为卵巢的器官，却启动了睾丸的路径。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项研究揭示了性决定中的精细调控网络，说明性别并非完全由基因决定，环境或调控因素也至关重要。不过，这种突变在人类中是否常见，以及是否所有XX男性都由这种突变引起，仍需更多研究。这提醒我们，生命的复杂性远超我们的想象。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;原来性别开关这么敏感？一个字母就能改写命运&lt;i&gt;&lt;b&gt;🧪&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;来源：&lt;a href=&quot;https://doi.org/10.1038/s41467-026-71328-9&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Nature communications&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/%23%E6%80%A7%E6%9F%93%E8%89%B2%E4%BD%93&quot;&gt;#性染色体&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E5%9F%BA%E5%9B%A0%E7%AA%81%E5%8F%98&quot;&gt;#基因突变&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E6%80%A7%E5%8F%91%E8%82%B2&quot;&gt;#性发育&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E7%A7%91%E5%AD%A6%E5%8F%91%E7%8E%B0&quot;&gt;#科学发现&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E7%94%9F%E6%AE%96%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%AD%A6&quot;&gt;#生殖生物学&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>“迷幻烟草”来了：科学家让一株植物同时产出 5 种迷幻分子迷幻药物研究这两年越来越热，但这些活性分子天然分布很散：有的来自植物，有的来自蘑菇，还有的和蟾蜍分泌物有关</title><link>https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1052</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1052</guid><pubDate>Fri, 10 Apr 2026 04:00:37 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;“迷幻烟草”来了：科学家让一株植物同时产出 5 种迷幻分子&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;迷幻药物研究这两年越来越热，但这些活性分子天然分布很散：有的来自植物，有的来自蘑菇，还有的和蟾蜍分泌物有关。来源分散不仅让基础研究和标准化生产都很麻烦，也会带来采集压力。这项工作就是研究人员如何把这些“东一块西一块”的天然合成路线，直接搬进一株烟草植物里。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队解析并重建了 &lt;b&gt;DMT&lt;/b&gt; （N,N‑二甲基色胺）的完整生物合成路径，还进一步在同一植物体系中拼出了 5 种经典天然迷幻吲哚乙胺的全套通路，包括蘑菇里的 &lt;b&gt;psilocin / psilocybin&lt;/b&gt;、植物来源的 &lt;b&gt;DMT&lt;/b&gt;，以及与蟾蜍分泌物相关的 &lt;b&gt;bufotenin&lt;/b&gt; 和 &lt;b&gt;5-methoxy-DMT&lt;/b&gt;。更狠的是，他们还结合代谢工程和理性突变设计，做出了一些植物中原本不存在的&lt;b&gt;卤代类似物&lt;/b&gt;，为后续筛选更稳定、更可调的候选精神药物提供了新空间。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项工作的意义不只是“能合成几种迷幻物质”，而是证明了跨植物、真菌、动物“三界”拼装酶功能，能够在植物里建立一套可扩展的分子制造平台。未来无论是研究这些分子的作用机制，还是开发用于抑郁、PTSD 等疾病的新型类似物，这种路线都比到处找天然来源更标准、更可放大。当然，它距离真正临床应用还很远，但作为合成生物学平台，已经很有冲击力。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;人话：以前这类分子像是要去植物、蘑菇和蟾蜍那儿“东拼西凑”收材料；现在等于研究者直接把“三界配方”抄进一株植物里，准备走批量化、定制化制药路线了。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;s&gt;再过10年，新嗨法来了&lt;/s&gt;？&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;📖&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;a href=&quot;https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.aeb3034&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Science Advances&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🗓&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;2026-04-01&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/%23%E5%90%88%E6%88%90%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%AD%A6&quot;&gt;#合成生物学&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E7%B2%BE%E7%A5%9E%E5%81%A5%E5%BA%B7&quot;&gt;#精神健康&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E8%8D%AF%E7%89%A9%E7%A0%94%E5%8F%91&quot;&gt;#药物研发&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E7%B2%BE%E7%A5%9E%E8%8D%AF%E7%89%A9&quot;&gt;#精神药物&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Via：一往无前啊屁林&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><link>https://notepro.pages.dev/posts/3131</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/3131</guid><pubDate>Fri, 10 Apr 2026 03:09:47 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div&gt;
      
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    &lt;/div&gt;心理学上有一个词叫心理韧性（Resilience）。它是指个人在面对压力、逆境、创伤或重大挫折时，能够迅速恢复、适应并积极成长的心理机制与特质。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;在这个充满不确定性的时代，比AI更稀缺的，其实是情绪管理与心理韧性 。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;它不是让你咬牙硬撑，也不是让你假装没事。真正的韧性，是一种情绪的弹性。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;说白了就是我们对待自己的一种方式。它的核心特质在于：&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;以滋养回应自己，以守护健康边界回应自己。守护自己的能量，就是最大的韧性！</content:encoded></item><item><title>新药或能帮糖尿病患者预防心梗对于糖尿病患者来说，预防心血管疾病是头等大事</title><link>https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1051</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1051</guid><pubDate>Thu, 09 Apr 2026 23:03:30 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;新药或能帮糖尿病患者预防心梗&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;对于糖尿病患者来说，预防心血管疾病是头等大事。传统上，我们常针对已有明显动脉硬化的患者使用强效降脂药，但新研究指出，即使血管看起来还“健康”，高血脂也可能悄悄埋下隐患。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;一项名为 VESALIUS-CV 的随机双盲试验纳入了 3655 名无已知显著动脉粥样硬化的糖尿病患者，他们被随机分为接受 evolocumab 治疗或安慰剂组。结果显示，evolocumab 能显著降低 LDL-C 水平（从 111 mg/dL 降至 52 mg/dL），并使首次主要心血管事件（如心梗、中风）的风险降低了 31%（风险比 0.69），首次主要心血管事件加再血管化手术的风险降低了 31%。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这意味着，对于糖尿病风险人群，即使血管检查正常，强化降脂也可能提前预防心梗。不过，研究样本量仍需扩大，且结果是否适用于所有糖尿病患者仍需更多研究确认。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;看来糖尿病友的血管也怕高血脂，降脂药可能提前预防心梗～&lt;i&gt;&lt;b&gt;🫀&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;来源：&lt;a href=&quot;https://doi.org/10.1001/jama.2026.3277&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;JAMA&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/%23%E7%B3%96%E5%B0%BF%E7%97%85&quot;&gt;#糖尿病&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E5%BF%83%E8%A1%80%E7%AE%A1%E7%96%BE%E7%97%85&quot;&gt;#心血管疾病&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E9%99%8D%E8%84%82%E8%8D%AF%E7%89%A9&quot;&gt;#降脂药物&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23PCSK9%E6%8A%91%E5%88%B6%E5%89%82&quot;&gt;#PCSK9抑制剂&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E4%B8%B4%E5%BA%8A%E8%AF%95%E9%AA%8C&quot;&gt;#临床试验&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>8G/12G/16G/24G显卡都能跑啥模型？</title><link>https://notepro.pages.dev/posts/3128</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/3128</guid><pubDate>Thu, 09 Apr 2026 13:46:28 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div&gt;
      
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    &lt;/div&gt;实用小工具推荐：Hyper-Extract&lt;br /&gt;使用 LLM 将非结构化文本转换为结构化知识。你可以把一大段乱糟糟的文字丢进去，它能帮你用 LLM 自动提炼结构并生成知识图谱，自带命令行工具，一行命令就能跑起来，还预置了 80 多个领域模板，金融、医疗、法律都有覆盖，不用自己写提示词。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://github.com/yifanfeng97/Hyper-Extract&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://github.com/yifanfeng97/Hyper-Extract&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>「你以为是自律 其实是焦虑在控制你」</title><link>https://notepro.pages.dev/posts/3126</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/3126</guid><pubDate>Thu, 09 Apr 2026 13:31:50 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div&gt;
      
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    &lt;/div&gt;你是不是睡不好？&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;那就开冷气吧。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这听起来像句玩笑话&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;但在睡眠生理学中，这其实是极具科学根据的建议。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;人体想要进入深层睡眠，核心体温（Core Body Temperature）必须下降约 1°C 到 1.5°C。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;当我们准备睡觉时，大脑会发出指令让四肢的血管扩张，透过手脚散热来降低体内的温度。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;如果环境温度过高，散热效率就会大打折扣。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;冷气的作用不只是让你感觉「凉快」，更重要的是创造一个有利于体温流失的环境，帮助身体顺利切换到睡眠模式。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;为什么 18°C 到 22°C 是黄金区间？&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;多数睡眠专家建议，最适合大脑进入睡眠状态的室温通常落在 18.3°C 到 22°C 之间。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;当环境维持在这个低温区间时，大脑中的下视丘（Hypothalamus）会感应到温差变化，进而促进褪黑激素的分泌。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;如果房间太热，身体会不断地透过流汗来尝试散热，这会导致心率上升，让大脑保持在警觉状态，最终导致入睡困难或半夜频繁醒来。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;下面跟大家分享几个快速入眠的小技巧&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;除了开冷气，还可以配合以下科学方法来加速散热：&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;睡前洗个热水澡：这看似矛盾，但热水会让血管扩张，当你离开浴室进入冷气房时，体温会迅速下降，这是一个强烈的「睡眠信号」。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;穿上袜子或露出脚趾：这取决于你的体质。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;穿袜子能保暖末梢让血管扩张，反而有助于散热；而对某些人来说，露出双脚在大热天冷气房中也能快速排热。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;选择透气寝具：天丝或纯棉材质能帮助排汗，避免热气积聚在身体与床垫之间。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;所以，如果你今晚在床上翻来复去，与其数羊，不如拿起遥控器。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;让环境降温，本质上是在给大脑发一份「休息通行证」。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;只要体温降得下来，深度睡眠自然就会找上门。</content:encoded></item><item><title>章鱼“丁丁”本事大，断了还能“找对象”章鱼雄性在交配时需将特殊化臂伸入雌性体内精准找到输卵管开口输送精子，这一过程充满风险且需在近乎黑暗的环境中完成</title><link>https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1050</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1050</guid><pubDate>Thu, 09 Apr 2026 09:57:46 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;章鱼“丁丁”本事大，断了还能“找对象”&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;章鱼雄性在交配时需将特殊化臂伸入雌性体内精准找到输卵管开口输送精子，这一过程充满风险且需在近乎黑暗的环境中完成。科学家长期困惑其如何实现如此精确的操作。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;最新Science论文发现，雄性章鱼的hectocotylus（交配臂）是一个高度自主的感觉-运动器官。它不仅能检测雌性释放的孕酮等卵巢激素，通过化学感应实现对输卵管开口的精准导航，还在&lt;b&gt;即使被完全物理切断后仍能自主运动并执行类似交配的探索与定位行为&lt;/b&gt;。研究通过离体实验证明，该臂拥有独立的感受器和神经回路，交配时雄性将整只臂伸入雌性生殖腔后，双方近一小时几乎完全静止，仅依靠臂的自主系统完成定位、开口识别和精子注射。这种“深度侵入+长时间静止+去中心化控制”的独特交配方式极大提升了成功率，同时降低了雄性被攻击的风险。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;该研究首次在分子、细胞和行为层面完整揭示了章鱼交配臂的自主感觉系统，展示了进化如何将同一结构打造为同时具备运动、感知和输送功能的“独立器官”，为理解头足类去中心化神经控制和无脊椎动物生殖策略提供了关键证据。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;雄性&lt;i&gt;&lt;b&gt;🐙&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;把胳膊整个塞进去尝激素，胳膊砍下来还能自己动着找位置授精，高，实在是高。&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;📖&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;a href=&quot;https://www.science.org/doi/10.1126/science.aec9652&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Science&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🗓&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;2026-04-03&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/%23%E6%B5%B7%E6%B4%8B%E7%94%9F%E7%89%A9&quot;&gt;#海洋生物&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E5%8A%A8%E7%89%A9%E8%A1%8C%E4%B8%BA&quot;&gt;#动物行为&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E7%A7%91%E5%AD%A6&quot;&gt;#神经科学&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E7%94%9F%E6%AE%96%E8%BF%9B%E5%8C%96&quot;&gt;#生殖进化&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>康奈尔团队找到非激素可逆男性避孕新靶点大众一直吐槽男性避孕选项太少，只有避孕套和输精管结扎两种靠谱选择，激素类药物又副作用明显</title><link>https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1049</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1049</guid><pubDate>Thu, 09 Apr 2026 04:00:28 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;康奈尔团队找到非激素可逆男性避孕新靶点&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;大众一直吐槽男性避孕选项太少，只有避孕套和输精管结扎两种靠谱选择，激素类药物又副作用明显。现在康奈尔大学 Paula Cohen 团队给出了一种全新思路。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;他们在 PNAS 上发表的研究显示，通过小分子抑制剂 JQ1 短暂阻断减数分裂前期 I（meiotic prophase I）的关键检查点，能在雄性小鼠体内实现精子生成的完全暂停。给药3周后精子生成彻底停止，停药后约6周减数分裂功能恢复正常，精子质量和生育能力完全回归，所生后代健康且可育，未观察到持久基因损伤。这一方法不干扰激素系统，也不损伤精原干细胞，针对的是减数分裂这个“甜点”阶段。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一工作为开发安全、可逆、非激素的长效男性避孕方法提供了扎实的 proof-of-principle。虽然目前仅在小鼠完成，后续还需解决人体安全性、剂型（可能为季度注射或贴片）和长期影响等问题，但它打开了一条避开传统激素路线的全新路径，具有重要转化潜力。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;终于有人正经搞男性避孕了，还搞得挺优雅，直接卡 meiosis 检查点，停药6周就恢复，这波可以期待。&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;大施拳脚的时候到了？&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;📖&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;a href=&quot;https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2517498123&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;PNAS&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🗓&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;2026-04-07&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/%23%E7%94%B7%E6%80%A7%E9%81%BF%E5%AD%95&quot;&gt;#男性避孕&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E7%94%9F%E6%AE%96%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%AD%A6&quot;&gt;#生殖生物学&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E9%9D%9E%E6%BF%80%E7%B4%A0%E9%81%BF%E5%AD%95&quot;&gt;#非激素避孕&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E5%8F%AF%E9%80%86%E9%81%BF%E5%AD%95&quot;&gt;#可逆避孕&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Via：乘风破浪派大星&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>中风后对侧大脑竟“变年轻”？深度学习MRI揭示卒中后神经可塑性新机制中风后运动功能恢复困难是临床一大难题，即使经过半年以上康复，仍有大量患者遗留严重运动障碍</title><link>https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1048</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1048</guid><pubDate>Wed, 08 Apr 2026 23:13:28 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;中风后对侧大脑竟“变年轻”？深度学习MRI揭示卒中后神经可塑性新机制&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;中风后运动功能恢复困难是临床一大难题，即使经过半年以上康复，仍有大量患者遗留严重运动障碍。传统观点聚焦损伤侧大脑修复，而最新研究把目光转向了未受损的对侧半球，发现了一种意想不到的“返老还童”现象。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队利用深度学习模型对多中心慢性卒中队列的MRI数据进行脑区脑龄预测。结果显示，运动损害严重的患者，对侧（未损伤侧）额顶网络等关键区域的脑龄显著低于实际年龄，这种对侧“年轻化”与运动功能障碍程度密切相关，提示大脑通过对侧神经可塑性进行功能代偿。该研究纳入ENIGMA国际协作的多队列数据，为观察性研究提供了扎实证据。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一发现为卒中康复开辟了新思路，说明大脑损伤后的重塑可能比想象中更聪明、更全局。不过作为回顾性观察研究，仍需未来前瞻性干预试验来验证其因果关系和临床转化价值。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;人话总结：脑子一边坏了，另一边会拼命“装嫩”来帮忙，越瘫得狠，对侧越显得年轻，大脑自救机制真的很卷。&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;📖&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;a href=&quot;https://doi.org/10.1016/j.landig.2025.100942&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;The Lancet Digital Health&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🗓&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;2026-01-22&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/%23%E5%8D%92%E4%B8%AD%E5%BA%B7%E5%A4%8D&quot;&gt;#卒中康复&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E5%8F%AF%E5%A1%91%E6%80%A7&quot;&gt;#神经可塑性&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E8%84%91%E6%88%90%E5%83%8F&quot;&gt;#脑成像&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>给孩子解释下中转机房是什么原理？#给孩子解释下 #计算机网络小知识 #互联网小知识</title><link>https://notepro.pages.dev/posts/3124</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/3124</guid><pubDate>Wed, 08 Apr 2026 15:07:11 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div&gt;
      
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    &lt;/div&gt;“平时多喝点水，不容易得结石”这句被写进无数科普、刻进长辈唠叨、也被大多数人奉为常识的健康箴言，竟然在顶级医学期刊面前「翻车」了？&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;事情的起因是 2026 年 3 月 21 日，《柳叶刀》发表了一项关于肾结石预防的高质量研究。随后的一周内，国内多家媒体以「多喝水，并不能降低肾结石复发风险」为题跟进报道。但实际情况并非完全如此。</content:encoded></item><item><title>棕色脂肪的“神经血管指挥家”：SLIT3蛋白片段如何协调产热？棕色脂肪是哺乳动物中调节体温的重要组织，通过产热维持体温稳定</title><link>https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1047</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1047</guid><pubDate>Wed, 08 Apr 2026 11:01:04 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;棕色脂肪的“神经血管指挥家”：SLIT3蛋白片段如何协调产热？&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;棕色脂肪是哺乳动物中调节体温的重要组织，通过产热维持体温稳定。当环境变冷时，棕色脂肪会启动产热过程，但这需要血管扩张、神经支配和脂肪细胞增殖等多个过程协同进行。然而，这些过程如何精确协调一直是科学界的谜题。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究揭示，脂肪前体细胞分泌的SLIT3蛋白会被切割成两个片段：SLIT3-N和SLIT3-C。其中，SLIT3-N片段促进血管生成，而SLIT3-C片段则通过PLXNA1受体促进交感神经向棕色脂肪组织延伸。此外，研究还发现BMP1是首个被确认的SLIT3蛋白切割酶，它负责将SLIT3切割成功能不同的片段，从而实现血管和神经的独立调控。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一发现揭示了脂肪前体细胞在调节组织神经支配中的新作用，为理解棕色脂肪的代谢调节机制提供了重要线索。不过，目前的研究主要基于小鼠模型，未来需要进一步探索这些机制在人类棕色脂肪中的适用性，以及如何利用这一机制开发治疗肥胖和代谢疾病的策略。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;棕色脂肪里藏着这么复杂的“指挥系统”，冷了就自动升温，真神奇！&lt;i&gt;&lt;b&gt;🤯&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;来源：&lt;a href=&quot;https://doi.org/10.1038/s41467-026-70310-9&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Nature communications&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/%23%E6%A3%95%E8%89%B2%E8%84%82%E8%82%AA&quot;&gt;#棕色脂肪&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23SLIT3%E8%9B%8B%E7%99%BD&quot;&gt;#SLIT3蛋白&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E8%A1%80%E7%AE%A1%E5%8D%8F%E8%B0%83&quot;&gt;#神经血管协调&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E4%BA%A7%E7%83%AD%E6%9C%BA%E5%88%B6&quot;&gt;#产热机制&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E8%84%82%E8%82%AA%E4%BB%A3%E8%B0%A2&quot;&gt;#脂肪代谢&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;via: 热心群友&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>提醒：蓝莓再好，也别当药吃！</title><link>https://notepro.pages.dev/posts/3120</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/3120</guid><pubDate>Wed, 08 Apr 2026 10:13:39 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div&gt;
      
        &lt;img src=&quot;/static/https://cdn1.telesco.pe/file/g5XfX1q7CwK0xjZZJE05xKXy0gM5WyYaIE5OZoIEH2eeaLRE122qKSyJSYlHkBg4outipSU9L3jv9BvWwU7Q3FgYzumJMPADkqlNL6Im7oArVoZH5ajauGsMJGJwQkuLz-Z0i7w1ucAvWkpCtBB5dso0qbgFc-7dYjUVY-9OAQ1YEOsiGvs8uS8tu1du6XckX2yVGRNuHsAZJ8JIboUeuUWvj-6HW5Kf1F1uUu1bSeze6xtR3GY8RjoE0u7TbDU0Rag7ZPnopRQu6wGLWI4igFo3oil7Dcu_mUKYNH33H76MmZuIUtoBbzT5irbusMIQ24CE6F6KqAJM_Ma47YfYpg.jpg&quot; alt=&quot;提醒：蓝莓再好，也别当药吃！&quot; width=&quot;640&quot; height=&quot;800&quot; loading=&quot;eager&quot; /&gt;
      
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    &lt;/div&gt;提醒：蓝莓再好，也别当药吃！</content:encoded></item><item><title>一滴血诊断多种痴呆？AI模型突破传统诊断局限老年人出现记忆下降、反应变慢或行为改变时，背后可能并不只是阿尔茨海默病一种原因</title><link>https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1046</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1046</guid><pubDate>Wed, 08 Apr 2026 04:04:56 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;一滴血诊断多种痴呆？AI模型突破传统诊断局限&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;老年人出现记忆下降、反应变慢或行为改变时，背后可能并不只是阿尔茨海默病一种原因。帕金森相关疾病、额颞叶痴呆、ALS，甚至脑血管事件后的改变，在早期都可能表现得有些相似。也正因为如此，临床上“分清到底是哪一种病”一直很难，往往需要结合脑脊液、PET 和影像学检查，流程复杂，成本也不低。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这篇发表于 &lt;i&gt;Nature Medicine&lt;/i&gt; 的研究，核心不是单纯发现了某个新标志物，而是&lt;b&gt;构建了一个新的深度联合学习蛋白组模型——ProtAIDe-Dx&lt;/b&gt;。研究团队利用血浆中的大量蛋白信息，让模型学习不同神经退行性疾病之间的差异模式，从而实现对&lt;b&gt;六类与痴呆相关疾病状态&lt;/b&gt;的辅助鉴别。它不是只回答“是不是阿尔茨海默病”，而是会同时评估多种疾病的可能性，给出更接近真实临床场景的判断结果。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;从科普角度看，可以把它理解成一种“看血液里复杂分子指纹”的方法。过去医生更多依赖单个或少数几个指标，而这类模型试图把许多蛋白信号一起读出来，再交给人工智能综合分析，寻找更细致的疾病特征。研究的意义在于，未来神经退行性疾病的初筛和分流，也许可以先通过更方便的血液检测完成，再决定谁需要接受进一步的高成本检查。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;当然，这离日常临床普及还有距离。蛋白组学检测对样本处理、实验平台和不同人群差异都比较敏感，模型是否能在更多医院、更多国家和真实世界环境下稳定工作，还需要继续验证。但至少这项研究说明，&lt;b&gt;用血浆蛋白组 + AI 做多病种痴呆相关疾病鉴别&lt;/b&gt;，已经开始从概念走向可测试的工具。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;人话：以前是医生看几项指标硬猜，现在是把一大堆蛋白一起丢给 AI 算命，先看看这颗脑子到底更像哪边出了问题。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;AI医生要上岗了？一滴血看六种病，未来可期！&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;📖&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;a href=&quot;https://www.nature.com/articles/s41591-026-04303-y&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Nature Medicine&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🗓&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;2026-03-31&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/%23%E5%8C%BB%E5%AD%A6%E7%A0%94%E7%A9%B6&quot;&gt;#医学研究&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E9%80%80%E8%A1%8C%E6%80%A7%E7%96%BE%E7%97%85&quot;&gt;#神经退行性疾病&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E9%98%BF%E5%B0%94%E8%8C%A8%E6%B5%B7%E9%BB%98%E7%97%85&quot;&gt;#阿尔茨海默病&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E6%99%BA%E8%83%BD&quot;&gt;#人工智能&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Via：国一打野余则成&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>2026 ACC/AHA血脂管理指南重磅更新：PREVENT风险模型取代旧工具，LDL目标更严、更早干预高胆固醇、血脂异常一直是心血管疾病的最大可控危险因素之一</title><link>https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1045</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1045</guid><pubDate>Tue, 07 Apr 2026 23:20:01 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;2026 ACC/AHA血脂管理指南重磅更新：PREVENT风险模型取代旧工具，LDL目标更严、更早干预&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;高胆固醇、血脂异常一直是心血管疾病的最大可控危险因素之一。过去指南主要看10年风险，如今新版指南强调“一生管理”，从儿童到老人贯穿始终，彻底更新了风险评估和治疗策略。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;核心变化包括：用PREVENT-ASCVD风险模型取代沿用多年的Pooled Cohort Equations；恢复基于风险的LDL-C治疗目标（极高危ASCVD目标&amp;lt;55mg/dL，高危&amp;lt;70mg/dL）；推荐成人普遍筛查Lp(a)；对LDL-C≥160mg/dL或30年风险较高者，30岁即可考虑他汀；同时覆盖高甘油三酯、家族性高胆固醇血症、糖尿病、CKD、HIV等特殊人群的精细化管理，并强化生活方式干预作为基础。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项指南的意义在于把血脂管理从“亡羊补牢”推向“提前布局”，为临床提供了更清晰的终身管理路径。不过它仍依赖高质量证据，未来可能还需要更多针对特定人群的长期结局数据支持。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;简单说：LDL要管得更狠、算风险要用新工具、Lp(a)要常规查，别等到心梗了再后悔，早管真能少挨刀。&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;📖&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;a href=&quot;https://www.jacc.org/doi/10.1016/j.jacc.2025.11.016&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Journal of the American College of Cardiology&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🗓&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;2026-03-13&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/%23%E8%A1%80%E8%84%82%E7%AE%A1%E7%90%86&quot;&gt;#血脂管理&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E5%BF%83%E8%A1%80%E7%AE%A1%E6%8C%87%E5%8D%97&quot;&gt;#心血管指南&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23LDL%E7%9B%AE%E6%A0%87&quot;&gt;#LDL目标&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23PREVENT%E9%A3%8E%E9%99%A9%E8%AF%84%E4%BC%B0&quot;&gt;#PREVENT风险评估&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23ASCVD%E9%A2%84%E9%98%B2&quot;&gt;#ASCVD预防&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>猫的嗅觉也会“审美疲劳”？气味如何影响它们的进食欲望猫通常一天会吃几顿小餐，这表明它们的进食行为受多种因素影响，而不仅仅是饥饿</title><link>https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1044</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1044</guid><pubDate>Tue, 07 Apr 2026 11:00:31 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;猫的嗅觉也会“审美疲劳”？气味如何影响它们的进食欲望&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;猫通常一天会吃几顿小餐，这表明它们的进食行为受多种因素影响，而不仅仅是饥饿。有趣的是，人类对食物的气味反应会降低其奖励价值，那么猫的嗅觉是否也遵循这一规律呢？&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队对12只猫进行了实验，发现当猫重复闻到同一种食物的气味时，其进食量会逐渐减少。但如果在进食过程中引入不同的食物，或者仅仅是更换食物的气味，猫的进食量就能得到显著提升。关键发现是，即使只是通过一个两隔间盘子引入新食物的气味，也能恢复猫的进食动机，这表明气味本身是调节进食欲望的关键信号。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一研究揭示了猫频繁进食小餐的感官机制，表明进食停止并非完全由饥饿感决定，而是嗅觉习惯化和去习惯化动态调节的结果。这为理解猫的进食行为提供了新视角，也解释了为什么给猫喂食时，变换食物种类或气味能刺激它们的食欲。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;猫的味蕾也怕单调？看来得给它们换着花样喂了 &lt;i&gt;&lt;b&gt;🐱&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;来源：&lt;a href=&quot;https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2026.115328&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Physiology &amp;amp;amp; behavior&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/%23%E5%97%85%E8%A7%89&quot;&gt;#嗅觉&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E8%BF%9B%E9%A3%9F%E8%A1%8C%E4%B8%BA&quot;&gt;#进食行为&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E4%B9%A0%E6%83%AF%E5%8C%96&quot;&gt;#习惯化&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E5%8E%BB%E4%B9%A0%E6%83%AF%E5%8C%96&quot;&gt;#去习惯化&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E5%8A%A8%E7%89%A9%E8%A1%8C%E4%B8%BA&quot;&gt;#动物行为&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;via: 热心群友&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>蟒蛇血清藏无副作用减肥神药，一顿顶半年不饿减肥药热潮下，GLP-1类药物（如司美格鲁肽）风靡全球，但常伴随胃肠不适和肌肉流失等副作用</title><link>https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1043</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1043</guid><pubDate>Tue, 07 Apr 2026 04:01:33 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;蟒蛇血清藏无副作用减肥神药，一顿顶半年不饿&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;减肥药热潮下，GLP-1类药物（如司美格鲁肽）风靡全球，但常伴随胃肠不适和肌肉流失等副作用。科学家转向动物界最极端的“减肥高手”——蟒蛇：它能吞下整只鹿后几个月不进食，却代谢健康无虞。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;科罗拉多大学团队分析喂食后球蟒和缅甸蟒血浆，发现进食后心脏扩张25%、代谢飙升4000倍，208种代谢物显著上升。其中对酪胺-O-硫酸酯（pTOS)浓度暴增超1000倍，由肠道微生物从膳食酪氨酸转化而来。pTOS特异激活下丘脑腹内侧核（VMH）神经元，直接向大脑传递“饱腹”信号。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;小鼠实验验证，口服或注射pTOS（50mg/kg）显著抑制食欲、降低体重，且无胃肠副作用、无肌肉流失——完美避开GLP-1类药物的痛点。人类餐后pTOS水平同样上升，证实该肠-脑轴高度保守。该发现为新一代安全减肥药开辟新路径，但需进一步临床验证剂量与长期安全性。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;蟒蛇吃一顿管半年，肠道细菌直接给大脑发“饱了，关机别想了”短信！人类也有这基因，GLP-1拉肚子+掉肌肉的时代终于要翻篇了，神药就藏在蛇血里？&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;派大星：何时量产？&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;📖&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;a href=&quot;https://www.nature.com/articles/s42255-026-01485-0&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Nature Metabolism&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🗓&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;2026-03-19&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/%23%E5%87%8F%E8%82%A5%E8%8D%AF&quot;&gt;#减肥药&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E8%82%A0%E8%84%91%E8%BD%B4&quot;&gt;#肠脑轴&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E4%BB%A3%E8%B0%A2%E7%BB%84%E5%AD%A6&quot;&gt;#代谢组学&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E8%9F%92%E8%9B%87%E7%A0%94%E7%A9%B6&quot;&gt;#蟒蛇研究&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Via：乘风破浪派大星&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>KRAS致癌的“组织密码”被破解：剂量、分化与基因互作决定癌症命运很多人可能觉得癌症是由基因突变引起的，但不同癌症的表现差异很大</title><link>https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1042</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1042</guid><pubDate>Mon, 06 Apr 2026 23:22:39 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;KRAS致癌的“组织密码”被破解：剂量、分化与基因互作决定癌症命运&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;很多人可能觉得癌症是由基因突变引起的，但不同癌症的表现差异很大。比如，同样由KRAS突变引发的癌症，在胰腺和肺中可能完全不同。这背后隐藏着什么秘密？一项新研究揭示了其中的关键——组织特异性。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队构建了包含590种小鼠癌症细胞系的图谱，发现KRAS的致癌能力不仅与突变类型有关，还与“剂量”和“组织环境”紧密相关。例如，在胰腺癌中，KRAS突变需要达到一定剂量才能启动发育重编程；而在肠道中，KRAS突变会阻碍细胞分化，从而选择特定的合作基因突变。此外，KRAS与肿瘤抑制基因的相互作用也因组织而异，比如在某些组织中，KRAS的剂量变化会改变其他基因的突变频率和顺序。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这些发现为理解癌症的进化提供了新视角，可能帮助科学家更精准地设计靶向治疗。不过，研究主要基于细胞系模型，未来需要更多临床数据验证这些机制在真实患者中的表现。这也提醒我们，癌症并非简单的基因突变事件，而是基因、细胞环境和组织背景共同作用的结果。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;癌症原来也挑食？KRAS的致癌能力看“饭局”在哪里开！&lt;i&gt;&lt;b&gt;🤔&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;来源：&lt;a href=&quot;https://doi.org/10.1038/s41586-026-10187-2&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Nature&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/%23%E7%99%8C%E7%97%87%E7%A0%94%E7%A9%B6&quot;&gt;#癌症研究&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23KRAS%E5%9F%BA%E5%9B%A0&quot;&gt;#KRAS基因&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E7%BB%84%E7%BB%87%E7%89%B9%E5%BC%82%E6%80%A7&quot;&gt;#组织特异性&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E7%99%8C%E7%97%87%E8%BF%9B%E5%8C%96&quot;&gt;#癌症进化&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>戴助听器或能降低痴呆风险？新研究揭示听力与认知的微妙关系我们常听说“耳背”可能和“脑子转得慢”有关，听力损失确实被证实是认知下降和痴呆的独立风险因素</title><link>https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1041</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1041</guid><pubDate>Mon, 06 Apr 2026 11:00:39 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;戴助听器或能降低痴呆风险？新研究揭示听力与认知的微妙关系&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;我们常听说“耳背”可能和“脑子转得慢”有关，听力损失确实被证实是认知下降和痴呆的独立风险因素。那么，戴上助听器真的能帮我们守住大脑健康吗？一项发表于《神经病学》的研究通过模拟临床试验，分析了澳大利亚老年人群数据。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究纳入了2777名有中度听力损失且未使用助听器的老年人，比较了使用助听器与不使用的情况。结果显示，使用助听器组的7年痴呆风险为5.0%，未使用组为7.5%（风险比0.67），即助听器可能将痴呆风险降低了约33%。不过，两组的总体认知分数变化差异不显著。更关键的是，助听器使用频率越高，痴呆和认知损伤风险越低。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项研究为助听器预防痴呆提供了初步证据，但需注意，这是观察性研究，可能存在其他混杂因素。总体认知变化不显著意味着，助听器可能更多是通过减少认知下降的严重程度，而非直接提升认知能力。未来仍需随机对照试验进一步验证。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;听力不好，脑子也容易转不动？看来得常戴助听器才能防痴呆~&lt;i&gt;&lt;b&gt;🤔&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;来源：&lt;a href=&quot;https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000214572&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Neurology&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/%23%E5%8A%A9%E5%90%AC%E5%99%A8&quot;&gt;#助听器&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E8%AE%A4%E7%9F%A5%E4%B8%8B%E9%99%8D&quot;&gt;#认知下降&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E7%97%B4%E5%91%86%E9%A3%8E%E9%99%A9&quot;&gt;#痴呆风险&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E8%80%81%E5%B9%B4%E4%BA%BA&quot;&gt;#老年人&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E5%90%AC%E5%8A%9B%E6%8D%9F%E5%A4%B1&quot;&gt;#听力损失&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E7%97%85%E5%AD%A6&quot;&gt;#神经病学&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;via: 热心群友&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>#互推【资源分享】资源分享:软件|网站|开源【节点分享】免费高速订阅节点【网络分享】QQ资源岛-破解软件分享【医学期刊】来一点医学科学前沿🤯🤯🥹🥹【公益服&amp;抽奖】此间世界 「 World Line 」【资源分享】资源分享客栈-Applnn【机场测评】小众机场测评【软件分享】iOS破解游戏软件分享【小说分享】Lemaned的宝藏书屋（轻小说书库）Powered by @Summer_Clear_Sky_Bot</title><link>https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1040</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1040</guid><pubDate>Mon, 06 Apr 2026 08:53:18 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;a href=&quot;/search/%23%E4%BA%92%E6%8E%A8&quot;&gt;#互推&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;【资源分享】&lt;a href=&quot;https://t.me/txwl666&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;资源分享:软件|网站|开源&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;【节点分享】&lt;a href=&quot;https://t.me/freeVPNjd&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;免费高速订阅节点&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;【网络分享】&lt;a href=&quot;https://t.me/QQZYDAPP&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;QQ资源岛-破解软件分享&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;【医学期刊】&lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;来一点医学科学前沿&lt;i&gt;&lt;b&gt;🤯&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🤯&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🥹&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🥹&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;【公益服&amp;amp;抽奖】&lt;a href=&quot;https://t.me/worldlineoo&quot; 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