<?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>动物模型 | 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>新药或能同时治肥胖和糖尿病？科学家开发出五重作用药物肥胖和糖尿病是全球性的健康挑战，现有药物在控制体重和血糖方面效果有限</title><link>https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1191</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1191</guid><pubDate>Mon, 25 May 2026 23:26:41 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div&gt;
      
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    &lt;/div&gt;&lt;b&gt;新药或能同时治肥胖和糖尿病？科学家开发出五重作用药物&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;肥胖和糖尿病是全球性的健康挑战，现有药物在控制体重和血糖方面效果有限。近日，科学家们开发出一种新型五重激动剂，旨在同时激活GLP-1受体、GIP受体和三种PPAR核受体，以更有效地治疗代谢性疾病。在实验中，这种药物在肥胖和胰岛素抵抗的老鼠模型中表现出色，不仅显著降低了体重、食物摄入量和血糖水平，其效果甚至优于目前常用的药物如semaglutide。研究显示，该药物通过协同作用促进胰岛素分泌、改善胰岛素敏感性并减少炎症，从而发挥多重代谢调节效果。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;该五重激动剂通过靶向GLP-1R和GIPR表达细胞，模拟体内天然激素的作用，同时利用PPAR的调节功能。实验结果表明，药物的作用依赖于这些受体的存在，当抑制这些受体或使用特定基因敲除小鼠时，其疗效会显著减弱。这为开发更高效的治疗肥胖和2型糖尿病的药物提供了新思路，但研究仍处于动物实验阶段，未来需要在人体中进行更深入的研究以评估其安全性和有效性。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;这药是不是能让我吃胖了还能瘦回来？&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/s41586-026-10427-5&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%A5%E8%83%96&quot;&gt;#肥胖&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%B3%96%E5%B0%BF%E7%97%85&quot;&gt;#糖尿病&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23GLP1%E5%8F%97%E4%BD%93&quot;&gt;#GLP1受体&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%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/result?q=%23%E5%8A%A8%E7%89%A9%E5%AE%9E%E9%AA%8C&quot;&gt;#动物实验&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>摸一摸就能治抑郁？科学家发现新神经通路很多人觉得抑郁治疗复杂，甚至有副作用</title><link>https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1140</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1140</guid><pubDate>Wed, 06 May 2026 01:31:09 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;摸一摸就能治抑郁？科学家发现新神经通路&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;很多人觉得抑郁治疗复杂，甚至有副作用。现在，科学家发现了一种可能更简单的方法——通过非侵入性触觉刺激，激活特定神经通路，就能改善抑郁症状。这项研究在抑郁小鼠模型中验证了这一机制，为非药物疗法带来了新希望。研究发现，触觉刺激能激活丘脑 reuniens 核到基底外侧杏仁核的抑制性神经元通路，重新平衡杏仁核的兴奋与抑制状态，从而缓解抑郁行为。这种“触觉经验丰富”的刺激，在多种抑郁模型中均有效，说明它可能绕过了受损的皮层-杏仁核通路，直接恢复情绪调节功能。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队通过化学遗传学方法激活该通路，并观察到抑郁小鼠的 E/I 平衡得到恢复，情绪行为显著改善。这表明，触觉输入可以通过特定的神经回路，调节杏仁核功能，为未来开发新型神经调节技术提供了重要线索。不过，目前研究仍局限于小鼠模型，人类应用还需更多验证。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;看来摸猫狗也能治抑郁了？&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;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;来源：&lt;a href=&quot;https://doi.org/10.1016/j.neuron.2026.03.012&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Neuron&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%8A%91%E9%83%81%E7%97%87&quot;&gt;#抑郁症&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%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/result?q=%23%E8%A7%A6%E8%A7%89%E5%88%BA%E6%BF%80&quot;&gt;#触觉刺激&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%8A%A8%E7%89%A9%E6%A8%A1%E5%9E%8B&quot;&gt;#动物模型&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%83%85%E7%BB%AA%E9%9A%9C%E7%A2%8D&quot;&gt;#情绪障碍&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>蚊子找人的“导航地图”被破解？新模型揭示飞行行为规律蚊子传播的疾病每年导致数十万人死亡，理解它们如何寻找宿主是控制疾病的关键</title><link>https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1015</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1015</guid><pubDate>Mon, 30 Mar 2026 11:00:31 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;蚊子找人的“导航地图”被破解？新模型揭示飞行行为规律&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;蚊子传播的疾病每年导致数十万人死亡，理解它们如何寻找宿主是控制疾病的关键。尽管已有研究，但蚊子如何整合视觉、二氧化碳等线索的定量机制仍不明确。最新研究结合三维红外跟踪和贝叶斯动态系统学习，训练模型使用超过2000万数据点，准确预测蚊子对人类目标的反应，为优化捕捉和控制策略提供了新工具。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究人员通过追踪蚊子在视觉和二氧化碳线索下的飞行轨迹，构建了定量生物物理模型。该模型不仅捕捉了蚊子的瞬时位置和速度，还整合了多感官信息，揭示了蚊子寻找宿主的动态过程。这一模型为理解蚊子行为提供了新视角，有助于开发更有效的防控措施。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项研究为蚊子行为预测提供了重要基础，可能帮助优化蚊帐、诱捕器等工具的设计，是减少蚊媒疾病影响的关键一步。不过，模型是否适用于所有蚊子种类和环境仍需进一步验证。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;蚊子找人的秘密被破解了？看来得小心穿花衣服了 &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/10.1126/sciadv.adz7063&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Science advances&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%9A%8A%E5%AD%90%E8%A1%8C%E4%B8%BA&quot;&gt;#蚊子行为&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E9%A2%84%E6%B5%8B%E6%A8%A1%E5%9E%8B&quot;&gt;#预测模型&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%9A%8A%E5%AA%92%E7%96%BE%E7%97%85&quot;&gt;#蚊媒疾病&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%8A%A8%E6%80%81%E7%B3%BB%E7%BB%9F&quot;&gt;#动态系统&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A7%91%E5%AD%A6%E5%89%8D%E6%B2%BF&quot;&gt;#科学前沿&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>厌恶情境下，大脑这条“动力开关”被激活？科学家揭示动机背后的神经机制我们常常在压力或负面环境中感到动力不足，比如抑郁时做事提不起劲，这背后的大脑机制一直是个谜</title><link>https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-733</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-733</guid><pubDate>Tue, 20 Jan 2026 22:31:53 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;厌恶情境下，大脑这条“动力开关”被激活？科学家揭示动机背后的神经机制&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;我们常常在压力或负面环境中感到动力不足，比如抑郁时做事提不起劲，这背后的大脑机制一直是个谜。现在，科学家通过研究灵长类动物，找到了关键线索——大脑中一条名为“纹状体-苍白球通路”的神经环路，在厌恶情境下会抑制我们的行为动力。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队用化学遗传学方法，精准抑制了猴子大脑中“腹侧纹状体-腹侧苍白球”通路，发现当猴子面临包含奖励和惩罚（如面部气流）的厌恶任务时，这条通路被抑制后，它们的行为动力恢复了，但目标价值评估（比如对奖励的渴望）没有改变。电生理记录显示，厌恶信号会快速激活腹侧纹状体，而腹侧苍白球的活动则逐渐减弱，形成一种抑制性相互作用，最终限制行为启动。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一发现为理解抑郁、精神分裂症等疾病中的动机缺陷提供了新视角，这条通路可能成为治疗动力不足症状的潜在靶点。不过，目前研究基于灵长类动物模型，未来还需更多研究探索其在人类中的应用。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;压力大时动力不足，原来是这条通路在“捣乱”？&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.cub.2025.12.035&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Current biology : CB&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%8A%A8%E6%9C%BA%E8%B0%83%E8%8A%82&quot;&gt;#动机调节&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E9%80%9A%E8%B7%AF&quot;&gt;#神经通路&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%8E%8C%E6%81%B6%E6%83%85%E5%A2%83&quot;&gt;#厌恶情境&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%8A%91%E9%83%81%E7%A0%94%E7%A9%B6&quot;&gt;#抑郁研究&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%A1%8C%E4%B8%BA%E5%90%AF%E5%8A%A8&quot;&gt;#行为启动&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>小鼠抑郁测试背后隐藏着复杂的“学习”和“决策”过程在研究抑郁症的动物模型中，我们常常看到“强迫游泳实验”和“悬尾实验”</title><link>https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-641</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-641</guid><pubDate>Thu, 18 Dec 2025 00:00:38 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div&gt;
      
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    &lt;/div&gt;动物王国正遭遇人类慢性疾病侵袭&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;最新研究表明，动物王国正面临前所未有的慢性疾病危机，这些疾病曾被认为是人类的&quot;专利&quot;。从家养宠物到海洋生物，癌症、糖尿病、关节炎和肥胖症等非传染性疾病(NCDs)的发病率在全球范围内持续攀升。雅典农业大学科学家Antonia Mataragka领导的研究团队在《Risk Analysis》期刊发表文章，提出了一种跨物种统一模型，揭示了这些疾病在动物中扩散的惊人趋势。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究发现，多种因素共同导致了动物慢性疾病的爆发。基因易感性是重要因素，例如为外观而选择性培育的犬猫和为生产力而培育的牲畜，更容易患上糖尿病和二尖瓣疾病等疾病。环境因素同样关键，包括不良饮食、缺乏运动和长期压力。具体数据显示，50-60%的家猫家狗超重，导致糖尿病发病率逐年上升；约20%的集约化养殖猪患有关节炎；白鲸被记录有胃肠道癌症；养殖大西洋鲑鱼出现心肌病综合征；而生活在被多环芳烃(PCBs)和多氯联苯(PCBs)污染河口中的野生动物，肝肿瘤率高达15-25%。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;人类驱动的生态变化正在加剧这些健康威胁。城市化、气候干扰、土地转换和生物多样性丧失增加了有害暴露的频率和严重程度。变暖海洋和珊瑚生态系统退化与海龟和鱼类肿瘤率升高相关联。在城市环境中，气温上升和空气质量恶化导致伴侣动物肥胖、糖尿病和免疫系统紊乱，而化学径流和空气污染物则影响鸟类和哺乳动物的内分泌功能。Mataragka强调：&quot;随着环境变化加速疾病出现，缺乏早期诊断系统进一步延迟了动物非传染性疾病的检测。&quot;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;人类制造的病，动物买单 &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://www.sciencedaily.com/releases/2025/11/251116105735.htm&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Risk Analysis&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%8A%A8%E7%89%A9%E5%81%A5%E5%BA%B7&quot;&gt;#动物健康&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%85%A2%E6%80%A7%E7%96%BE%E7%97%85&quot;&gt;#慢性疾病&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%8E%AF%E5%A2%83%E5%8F%98%E5%8C%96&quot;&gt;#环境变化&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></channel></rss>