<?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>微生物传播 | 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>合作繁殖越密切，肠道菌群越相似？我们常听说社交活动会影响人的肠道菌群，但野生动物中这种联系是否同样存在？一项新研究以合作繁殖的塞舌尔鹪鹛为模型，发现鸟类的社交行为确实在塑造其肠道微生物组中扮演关键角色</title><link>https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1112</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1112</guid><pubDate>Mon, 27 Apr 2026 11:00:57 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;合作繁殖越密切，肠道菌群越相似？&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;我们常听说社交活动会影响人的肠道菌群，但野生动物中这种联系是否同样存在？一项新研究以合作繁殖的塞舌尔鹪鹛为模型，发现鸟类的社交行为确实在塑造其肠道微生物组中扮演关键角色。研究团队通过分析野生种群中不同社会群体的个体，探究了社会互动如何影响肠道细菌的传播。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究发现，社会群体内的个体肠道微生物组组成比群体间更相似，这种效应体现在有氧耐受菌和无氧菌的共享上。更关键的是，无氧微生物的相似性与社会互动强度直接相关——合作繁殖中的繁殖者和辅助者（如共同照顾后代的个体）在巢中直接互动，导致它们的无氧菌群落更相似。这表明，直接的社会接触促进了无氧微生物的传播，而环境传播可能对有氧菌的影响更大。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项研究揭示了社会行为如何通过微生物传播机制，塑造宿主特定的肠道菌群成分。它挑战了“微生物组由基因决定”的简单观点，强调环境和社会因素的重要性。不过，研究仅聚焦于一种鸟类，且样本量有限，未来需要更多物种和更广泛的群体来验证这一发现。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;看来鸟类也懂社交养生，越聊越健康？&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/10.1111/mec.70304&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Molecular ecology&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E9%B8%9F%E7%B1%BB%E5%BE%AE%E7%94%9F%E7%89%A9%E7%BB%84&quot;&gt;#鸟类微生物组&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E8%A1%8C%E4%B8%BA&quot;&gt;#社会行为&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%90%88%E4%BD%9C%E7%B9%81%E6%AE%96&quot;&gt;#合作繁殖&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%82%A0%E9%81%93%E8%8F%8C%E7%BE%A4&quot;&gt;#肠道菌群&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%BE%AE%E7%94%9F%E7%89%A9%E4%BC%A0%E6%92%AD&quot;&gt;#微生物传播&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>微小“神经探针”，在小鼠脑内工作长达一年想要真正理解大脑的奥秘，比如复杂行为和疾病的成因，科学家需要长期“窃听”神经元的活动 </title><link>https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-503</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-503</guid><pubDate>Fri, 14 Nov 2025 00:00:13 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div&gt;
      
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    &lt;/div&gt;&lt;div&gt;微小“神经探针”，在小鼠脑内工作长达一年&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;想要真正理解大脑的奥秘，比如复杂行为和疾病的成因，科学家需要长期“窃听”神经元的活动 。但传统的有线植入物会因位移损伤组织 ，而现有的无线设备又往往太大，一项发表于《自然·电子学》的研究报告了一种突破性研究 ，解决了这个问题。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;科学家们开发了一种“微型光电无绳电极”。它的体积不到一纳升 ，比头发丝还细 。其核心是一个既能当光伏电池又能当LED的特殊二极管 。它依靠外部的623纳米光束获取能量，同时以825纳米的光脉冲将编码后的神经信号无线“广播”出来 ，完全无需电线 。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;凭借先进的封装技术 ，MOTE能抵抗体内的腐蚀环境。最关键的是，该设备在清醒小鼠体内成功实现了长达365天的慢性神经记录 ，捕捉到了动作电位和局部场电位 。这项技术为长期、微创的脑功能研究提供了强大工具 。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;小鼠：“一年365天盯着鼠鼠看，鼠也有隐私！为我花生啊&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/s41928-025-01484-1&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Nature Electronics&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&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%E5%BE%AE%E5%9E%8B%E6%A4%8D%E5%85%A5%E7%89%A9&quot;&gt;#微型植入物&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%84%91%E6%9C%BA%E6%8E%A5%E5%8F%A3&quot;&gt;#脑机接口&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;&lt;/div&gt;</content:encoded></item><item><title>科学家打造“微生物特工队”：细菌“护送”病毒精准消灭肿瘤根据发表于《自然 · 生物医学工程》的研究，哥伦比亚大学的科学家们开发出一种名为 CAPPSID 的全新癌症治疗平台，该平台将工程菌与溶瘤病毒巧妙地结合成一支协同作战的“微生物特工队”</title><link>https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-253</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-253</guid><pubDate>Fri, 29 Aug 2025 00:04:00 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div&gt;
      
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