<?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>代谢调节 | 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>维生素D或能调节生物钟，或对代谢健康有潜在益处？你是否常因熬夜或生活不规律而感到代谢紊乱、睡眠不佳？一项新研究指出，维生素D可能在这其中扮演关键角色，它不仅影响骨骼健康，还可能调节我们的生物钟</title><link>https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1131</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1131</guid><pubDate>Sun, 03 May 2026 11:05:52 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;维生素D或能调节生物钟，或对代谢健康有潜在益处？&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;你是否常因熬夜或生活不规律而感到代谢紊乱、睡眠不佳？一项新研究指出，维生素D可能在这其中扮演关键角色，它不仅影响骨骼健康，还可能调节我们的生物钟。研究发现，维生素D及其衍生物能直接作用于时钟基因的表达，通过调控转录因子（如RORs和REV-ERBs）来影响生物钟的节律。同时，维生素D还与褪黑素合成和信号传导有关，而褪黑素是调节睡眠的关键激素。维生素D缺乏已被证实与代谢综合征、睡眠质量下降和抑郁风险增加相关。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;尽管干预研究的结果尚不统一，但高维生素D水平可能对代谢和神经行为有保护作用。这提示我们，维持适宜的维生素D水平可能有助于改善生物钟紊乱，但需更多高质量研究来验证其具体效果，且维生素D并非解决所有代谢问题的万能药。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;别再只想着补钙了，维生素D可能还帮你调时区呢！&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/10.3390/ijms27073243&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;International journal of molecular sciences&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%BB%B4%E7%94%9F%E7%B4%A0D&quot;&gt;#维生素D&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%94%9F%E7%89%A9%E9%92%9F&quot;&gt;#生物钟&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%BB%A3%E8%B0%A2%E7%B4%8A%E4%B9%B1&quot;&gt;#代谢紊乱&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%A4%AA%E9%BB%91%E7%B4%A0&quot;&gt;#褪黑素&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%9D%A1%E7%9C%A0%E5%81%A5%E5%BA%B7&quot;&gt;#睡眠健康&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>脂肪组织的血管“秘密”被揭开：肥胖时血管细胞竟有7种亚型？我们都知道，脂肪组织不只是“仓库”，它还是重要的代谢器官，通过血管网络输送营养、调节免疫</title><link>https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1124</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1124</guid><pubDate>Fri, 01 May 2026 23:00:36 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;脂肪组织的血管“秘密”被揭开：肥胖时血管细胞竟有7种亚型？&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;我们都知道，脂肪组织不只是“仓库”，它还是重要的代谢器官，通过血管网络输送营养、调节免疫。但你知道吗？肥胖时，这些血管会出问题，导致炎症和代谢疾病。一项新研究首次详细绘制了人类脂肪组织的血管细胞图谱。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究人员用单细胞RNA测序分析了65名健康人和肥胖者的皮下脂肪组织，共7万个血管细胞。结果发现，血管内皮细胞（ECs）其实很复杂，有7种不同的亚型。更神奇的是，还发现一种“跨界”细胞，同时具有内皮、间质、脂肪和免疫细胞的特征，可能通过“内皮-间质转化”（EndoMT）产生。比较分析显示，肥胖和2型糖尿病患者的血管中，这种“跨界”细胞更多，且存在炎症和纤维化标志物。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项研究揭示了脂肪血管在代谢疾病中的关键作用，可能为治疗肥胖相关疾病提供新靶点。不过，研究样本量有限（仅65人），且机制仍需进一步验证，未来需要更多人群和动物实验来确认。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;血管细胞也会“变形”？&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/s42255-026-01475-2&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Nature metabolism&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%84%82%E8%82%AA%E7%BB%84%E7%BB%87&quot;&gt;#脂肪组织&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%A1%80%E7%AE%A1%E7%BB%86%E8%83%9E&quot;&gt;#血管细胞&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%BB%A3%E8%B0%A2%E7%96%BE%E7%97%85&quot;&gt;#代谢疾病&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%82%A5%E8%83%96&quot;&gt;#肥胖&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%86%85%E7%9A%AE%E7%BB%86%E8%83%9E&quot;&gt;#内皮细胞&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%8D%95%E7%BB%86%E8%83%9E%E6%B5%8B%E5%BA%8F&quot;&gt;#单细胞测序&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>久坐伤身？那就抬抬脚后跟缓缓吧🤪久坐不动常被视作代谢问题的元凶，而运动则被奉为改善代谢的良方</title><link>https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1030</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1030</guid><pubDate>Fri, 03 Apr 2026 12:06:38 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;久坐伤身？那就抬抬脚后跟缓缓吧&lt;i&gt;&lt;b&gt;🤪&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;久坐不动常被视作代谢问题的元凶，而运动则被奉为改善代谢的良方。然而，一项新研究揭示，我们的小腿肌肉可能拥有比想象中更强大的代谢调节能力。研究人员发现，通过一种特定的坐姿活动，即使在不运动的人中，小腿肌肉也能长时间维持高水平的氧化代谢，且不消耗糖原，从而显著改善全身的血糖和脂质平衡。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究发现，这种小腿主导的肌肉活动能将局部能量消耗提升至高水平并持续数小时。肌肉活检结果显示，这种代谢增强主要依赖氧化过程而非糖原分解。更重要的是，这种局部肌肉活动带来了显著的全身性代谢改善：受试者的餐后血糖反应降低了约52%，高胰岛素血症减少了60%。这意味着，通过激活仅占体重大约1%的小腿肌肉，就能对全身代谢产生强大的调节作用。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项研究为久坐人群提供了新的思路，表明即使是简单的肌肉收缩也可能对代谢健康产生积极影响。不过，研究仍需更多样本和长期跟踪数据来验证其长期效果和普适性，目前的研究结果为这一领域打开了新的探索窗口。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;久坐党有救了？小腿肌肉才是代谢小能手！&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.isci.2022.104869&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;iScience&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%B0%8F%E8%85%BF%E8%82%8C%E8%82%89&quot;&gt;#小腿肌肉&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%BB%A3%E8%B0%A2%E8%B0%83%E8%8A%82&quot;&gt;#代谢调节&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%B9%85%E5%9D%90&quot;&gt;#久坐&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%B0%A7%E5%8C%96%E4%BB%A3%E8%B0%A2&quot;&gt;#氧化代谢&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%A1%80%E7%B3%96%E6%8E%A7%E5%88%B6&quot;&gt;#血糖控制&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;via: 一直值班的可怜群友&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>野生蓝莓与心血管健康：多项研究支持其益处，但个体差异待解很多人关心日常饮食如何影响心血管健康，野生蓝莓作为富含多酚的常见水果，其与心血管代谢健康的关联成为关注焦点</title><link>https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-801</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-801</guid><pubDate>Wed, 11 Feb 2026 09:13:25 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;野生蓝莓与心血管健康：多项研究支持其益处，但个体差异待解&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;很多人关心日常饮食如何影响心血管健康，野生蓝莓作为富含多酚的常见水果，其与心血管代谢健康的关联成为关注焦点。近期综述指出，适量摄入野生蓝莓可能对改善心血管健康指标有积极作用。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究发现，野生蓝莓中的关键活性成分——花青素等多酚，通过调节肠道菌群、影响胰岛素敏感性等机制，对心血管代谢健康产生积极效果。多项临床和实验证据表明，短期或长期食用野生蓝莓，可降低血压、改善血脂等指标，但效果存在个体差异。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;尽管现有数据支持野生蓝莓对心血管健康的潜在益处，但研究仍需进一步探索标准化剂量、食物矩阵等因素对效果的影响，以避免“非基因决定论”的误解。未来研究需结合精准营养方法，更深入理解个体对蓝莓成分的反应差异，从而为公众提供更科学的膳食建议。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;蓝莓虽好，可不要指望它成为万能药哦&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/10.1080/10408398.2025.2610406&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Critical reviews in food science and nutrition&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E9%87%8E%E7%94%9F%E8%93%9D%E8%8E%93&quot;&gt;#野生蓝莓&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%BF%83%E8%A1%80%E7%AE%A1%E5%81%A5%E5%BA%B7&quot;&gt;#心血管健康&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%8A%B1%E9%9D%92%E7%B4%A0&quot;&gt;#花青素&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%BB%A3%E8%B0%A2%E5%81%A5%E5%BA%B7&quot;&gt;#代谢健康&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%86%B3%E9%A3%9F%E5%A4%9A%E9%85%9A&quot;&gt;#膳食多酚&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>Nature新研究：肠道微生物健康排名出炉，饮食干预或能“调教”菌群结构随着全球代谢性疾病（如肥胖、糖尿病）的发病率攀升，肠道微生物与饮食的关系成为研究热点</title><link>https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-676</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-676</guid><pubDate>Thu, 01 Jan 2026 08:34:17 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;Nature新研究：肠道微生物健康排名出炉，饮食干预或能“调教”菌群结构&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;随着全球代谢性疾病（如肥胖、糖尿病）的发病率攀升，肠道微生物与饮食的关系成为研究热点。传统上，我们常关注饮食本身对健康的影响，却较少深入探究肠道菌群在其中扮演的角色。一项发表于《自然》的研究，通过分析超过3.4万名美国和英国参与者的肠道菌群、饮食、体格和健康状况数据，首次构建了“ZOE微生物健康排名2025”系统，该系统根据微生物与人体健康指标（如BMI、疾病风险）的相关性，对已知和未培养的肠道微生物物种进行排序。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队发现，与人体健康指标更相关的“友好型”微生物，在摄入健康饮食的人群中更易富集；而“不友好型”微生物则与高BMI和疾病风险相关。在后续的饮食干预临床试验中，参与者的“友好型”微生物数量随时间显著增加，“不友好型”则减少，这为饮食通过调节肠道菌群影响健康提供了直接证据。该排名系统不仅揭示了菌群与健康的强关联，也为未来探究饮食与微生物的因果关系提供了重要工具。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;该研究的意义在于为理解饮食-菌群-健康之间的动态关系提供了新视角，但需注意，目前的研究仍无法完全确定因果关系，未来仍需更多前瞻性研究来验证这一关联的因果性。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;新的一年要好好吃饭，养出好细菌哦&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/s41586-025-09854-7&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Nature&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%82%A0%E9%81%93%E5%BE%AE%E7%94%9F%E7%89%A9&quot;&gt;#肠道微生物&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%81%A5%E5%BA%B7%E9%A5%AE%E9%A3%9F&quot;&gt;#健康饮食&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%BB%A3%E8%B0%A2%E7%96%BE%E7%97%85&quot;&gt;#代谢疾病&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%8F%8C%E7%BE%A4%E5%B9%B2%E9%A2%84&quot;&gt;#菌群干预&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>白天总犯困？新研究发现可能与体内激素和饮食代谢有关近期发表于《eBioMedicine》的一项研究，为我们理解为何总是“睡不醒”提供了新的生物学视角 </title><link>https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-243</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-243</guid><pubDate>Sun, 24 Aug 2025 05:15:48 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div&gt;
      
        &lt;img src=&quot;/static/https://cdn5.telesco.pe/file/JK4ADdFh89ZsUjrq-SQvKt9tCKDnG_dfjcaEoWU72Dui627-4M3vdWfzUaAkk-WFoZTTyVzRISN-sVIuAmTYaMukyADXZTd7bKoqiv97UQv-eM2f9VCWzv4-vSQakgLWWlKoWxNU2ib5-_v3Rw4a12E03vZlVETSInCBUPJs5SibXmJU4i6_OzKrPk1inu0MRItki_PKwmGlkBj7F4g9qOP0gZhoGx7YcHyBcmvVj0ZNJRZUta9ASkYMP-C1AeRX0otuZHpD0uf1pkiyfVIUKIAFaFOb5hzt-zC3U6I7Jk7Mt481C1FzPQZkTGhTSUDjzgLf4I9NZT-11lJPk_6HUQ.jpg&quot; alt=&quot;白天总犯困？新研究发现可能与体内激素和饮食代谢有关近期发表于《eBioMedicine》的一项研究，为我们理解为何总是“睡不醒”提供了新的生物学视角 &quot; width=&quot;800&quot; height=&quot;488&quot; loading=&quot;eager&quot; /&gt;
      
      &lt;div&gt;
        
        ×
        &lt;div&gt;
          
        &lt;/div&gt;
      &lt;/div&gt;
    &lt;/div&gt;白天总犯困？新研究发现可能与体内激素和饮食代谢有关&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;近期发表于《eBioMedicine》的一项研究，为我们理解为何总是“睡不醒”提供了新的生物学视角 。研究人员收集了来自6000名参与者的血液样本，分析了体内877种代谢物的数据 ，同时采用问卷评估了他们在白天不同场景下打瞌睡的频率 。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;最终，&lt;u&gt;研究发现了7种与日间过度嗜睡显著关联的代谢标志物，另有3种代谢物仅在男性中表现出关联性&lt;/u&gt;。研究指出，&lt;b&gt;饮食对这些代谢物有重要影响&lt;/b&gt;：例如，&lt;u&gt;摄入富含ω-3和ω-6脂肪酸的食物（常见于地中海式饮食）&lt;/u&gt;与较低的嗜睡风险相关 。相反，&lt;b&gt;&lt;u&gt;发酵或过熟食物中常见的酪胺（Tyramine&lt;/u&gt;&lt;/b&gt;）则可能加剧白天的困倦感，这种现象在男性群体中尤为显著 。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;该研究证实，类固醇激素的生物合成通路是影响日间嗜睡的核心环节 ，这些激素通路也被发现与调节睡眠的关键物质——褪黑素的代谢相关联 。这为理解嗜睡问题提供了新的线索，并暗示了改善饮食或许是未来干预嗜睡的潜在方向 。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;老板看完掏出笔记本：以后食堂减少供应发酵食物&lt;i&gt;&lt;b&gt;😎&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2025.105881&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;eBioMedicine&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%97%A5%E9%97%B4%E8%BF%87%E5%BA%A6%E5%97%9C%E7%9D%A1%E7%97%87&quot;&gt;#日间过度嗜睡症&lt;/a&gt;  &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%BB%A3%E8%B0%A2%E7%89%A9&quot;&gt;#代谢物&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%B1%BB%E5%9B%BA%E9%86%87%E6%BF%80%E7%B4%A0&quot;&gt;#类固醇激素&lt;/a&gt;</content:encoded></item></channel></rss>