<?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>生物模拟 | 知识分享官</title><description>聚合全网优质知识内容，持续更新AI科普、编程小知识、医学健康、科学前沿、心理成长、外刊精选、设计资源与实用干货，帮助用户高效获取有价值的学习资料和知识分享。</description><link>https://notepro.pages.dev</link><item><title>新型微针技术助力毛囊再生，有序“种”出自然毛发脱发一直是很多人关心的问题，现有药物或手术虽能缓解，但如何让新毛囊自然生长、有序排列，一直是技术难题</title><link>https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1384</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1384</guid><pubDate>Tue, 04 Aug 2026 02:30:36 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;新型微针技术助力毛囊再生，有序“种”出自然毛发&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;脱发一直是很多人关心的问题，现有药物或手术虽能缓解，但如何让新毛囊自然生长、有序排列，一直是技术难题。传统组织工程毛囊再生面临皮肤突破困难，且易出现簇状、无序生长，影响外观效果。近日，一项创新研究通过微针技术，为解决这一难题提供了新思路。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队开发了一种可降解的核心-壳微针（CryoMNs），其核心为可降解材料，外壳为生物相容性涂层，并带有多个微通道。将毛囊类器官（HFOs）负载于微针中，植入裸鼠皮下后，微针的降解过程为HFOs提供持续营养，同时引导毛发从皮肤表面突破，控制生长方向和密度。实验结果显示，该方法成功诱导出与自然毛囊单位相似的有序结构，实现了生物模拟的毛发再生。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项研究突破了传统微针仅用于药物递送的限制，为脱发治疗提供了组织工程新策略。不过，目前研究仍处于动物实验阶段，从裸鼠模型到人体应用还需更多验证，比如人体皮肤屏障、免疫反应等复杂因素可能影响效果。未来若能进一步优化微针材料和HFOs培养，有望为脱发患者带来更自然的再生方案。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;脱发党有救了？微针种毛囊，看来要告别秃头了&lt;i class=&quot;emoji&quot;&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.bioactmat.2026.07.004&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Bioactive materials&quot;&gt;Bioactive materials&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%AF%9B%E5%9B%8A%E5%86%8D%E7%94%9F&quot; title=&quot;#毛囊再生&quot;&gt;#毛囊再生&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%BE%AE%E9%92%88%E6%8A%80%E6%9C%AF&quot; title=&quot;#微针技术&quot;&gt;#微针技术&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%84%B1%E5%8F%91%E6%B2%BB%E7%96%97&quot; title=&quot;#脱发治疗&quot;&gt;#脱发治疗&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%BB%84%E7%BB%87%E5%B7%A5%E7%A8%8B&quot; title=&quot;#组织工程&quot;&gt;#组织工程&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%94%9F%E7%89%A9%E6%A8%A1%E6%8B%9F&quot; title=&quot;#生物模拟&quot;&gt;#生物模拟&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;频道&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;群组&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;投稿&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>从干细胞培育精原细胞：科学家在非人灵长类动物中实现新突破男性不育是全球面临的健康挑战，传统模型难以模拟人类复杂的生精过程，限制了相关研究</title><link>https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1341</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1341</guid><pubDate>Sat, 18 Jul 2026 23:07:24 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;从干细胞培育精原细胞：科学家在非人灵长类动物中实现新突破&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;男性不育是全球面临的健康挑战，传统模型难以模拟人类复杂的生精过程，限制了相关研究。为解决这一难题，科学家们开发出一种新方法，成功从人类和非人灵长类动物的诱导多能干细胞（iPSCs）中生成精原细胞。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队将人iPSCs与小鼠胎儿睾丸细胞共培养，使它们在异种重组睾丸（xrTestis）中自我组织形成类似生精小管的结构。将这种结构移植到免疫缺陷小鼠体内后，能够高效产生精原细胞，甚至进入减数分裂前期，并表现出与体内细胞相似的转录组和表型特征，包括piRNA生物发生证据。类似策略在恒河猴iPSCs中同样成功，生成了精原细胞和分化中的精原细胞。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一成果为研究灵长类生殖生物学提供了重要平台，可能加速男性不育治疗相关研究。不过，目前仍处于基础研究阶段，临床应用还需更多实验验证。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;终于不用等自然受孕了？干细胞造精子技术再进一步！&lt;i class=&quot;emoji&quot;&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.stem.2026.06.001&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Cell stem cell&quot;&gt;Cell stem cell&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%B9%B2%E7%BB%86%E8%83%9E&quot; title=&quot;#干细胞&quot;&gt;#干细胞&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%94%B7%E6%80%A7%E4%B8%8D%E8%82%B2&quot; title=&quot;#男性不育&quot;&gt;#男性不育&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%94%9F%E6%AE%96%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%AD%A6&quot; title=&quot;#生殖生物学&quot;&gt;#生殖生物学&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%B2%BE%E5%8E%9F%E7%BB%86%E8%83%9E&quot; title=&quot;#精原细胞&quot;&gt;#精原细胞&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E9%9D%9E%E4%BA%BA%E7%81%B5%E9%95%BF%E7%B1%BB&quot; title=&quot;#非人灵长类&quot;&gt;#非人灵长类&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;频道&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;群组&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;投稿&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>夜班工作或通过损伤线粒体升高血压，小鼠与人类研究揭示新机制很多人知道夜班工作对健康不利，比如容易疲劳、情绪波动，但具体如何导致高血压一直是个谜</title><link>https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1314</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1314</guid><pubDate>Tue, 07 Jul 2026 00:04:36 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;夜班工作或通过损伤线粒体升高血压，小鼠与人类研究揭示新机制&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;很多人知道夜班工作对健康不利，比如容易疲劳、情绪波动，但具体如何导致高血压一直是个谜。最近一项研究通过小鼠和人类实验，发现了一个新的潜在机制——夜班工作可能通过损伤细胞内的“能量工厂”线粒体，进而升高血压。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队在小鼠模型中模拟夜班工作，发现这会导致血压升高，同时生物钟相关基因（如PER1、BMAL1）的表达紊乱。更重要的是，这种紊乱会引发线粒体功能障碍和氧化应激。在人类夜班工作者中，研究也发现，夜班暴露时间越长，收缩压和舒张压越高，同时生物钟和线粒体相关标记物的表达也异常。这些数据表明，生物钟紊乱可能通过损伤线粒体功能，最终导致血压升高。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项研究为夜班工作导致心血管风险提供了新的分子解释，可能为未来干预提供新靶点，比如通过调节生物钟或保护线粒体功能来降低风险。不过，研究仍需更多长期数据验证因果关系，且线粒体损伤可能只是多种因素之一，实际影响可能因人而异。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;熬夜加班不仅伤肝，还可能伤线粒体，血压都跟着飙升！&lt;i class=&quot;emoji&quot;&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/10.1002/advs.202520318&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany)&quot;&gt;Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany)&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%A4%9C%E7%8F%AD%E5%B7%A5%E4%BD%9C&quot; title=&quot;#夜班工作&quot;&gt;#夜班工作&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E9%AB%98%E8%A1%80%E5%8E%8B&quot; title=&quot;#高血压&quot;&gt;#高血压&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%BA%BF%E7%B2%92%E4%BD%93&quot; title=&quot;#线粒体&quot;&gt;#线粒体&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%94%9F%E7%89%A9%E9%92%9F%E7%B4%8A%E4%B9%B1&quot; title=&quot;#生物钟紊乱&quot;&gt;#生物钟紊乱&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%BF%83%E8%A1%80%E7%AE%A1%E7%96%BE%E7%97%85&quot; title=&quot;#心血管疾病&quot;&gt;#心血管疾病&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%B0%8F%E9%BC%A0%E7%A0%94%E7%A9%B6&quot; title=&quot;#小鼠研究&quot;&gt;#小鼠研究&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;频道&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;群组&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;投稿&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>人造“细胞”会进化吗？科学家用化学分子拼出了一个能繁殖的小生命模型我们常说“细胞是生命的基本单位”，但一个细胞到底需要具备哪些能力，才能算“像生命”？如果把所有成分拆开，用纯化学材料重新拼一个细胞，它还能像真正的生命一样生长、复制吗？这一直是生命科学里最难的问题之一</title><link>https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1309</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1309</guid><pubDate>Sun, 05 Jul 2026 04:32:01 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;人造“细胞”会进化吗？科学家用化学分子拼出了一个能繁殖的小生命模型&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;我们常说“细胞是生命的基本单位”，但一个细胞到底需要具备哪些能力，才能算“像生命”？如果把所有成分拆开，用纯化学材料重新拼一个细胞，它还能像真正的生命一样生长、复制吗？这一直是生命科学里最难的问题之一。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这篇研究给出了一个明确答案：科学家构建了一个拥有约9万碱基（90kb）基因组的“极简人工细胞”，把它装进脂质小囊泡中，模拟细胞结构。这个系统不仅能进行基因表达（把DNA变成蛋白质），还能复制自身DNA，并通过与“饲料囊泡”融合来获取营养，让膜不断长大。随后，它还能在特定条件下完成“分裂”，形成新的子代。更有意思的是，研究者人为增强了一段与“进食能力”相关的基因表达，结果这种“吃得更好”的细胞在连续5代实验中逐渐占据优势，比例从初始一半上升到超过一半，体现出一种类似达尔文自然选择的过程。简单来说：吃得多、长得快的“细胞”，繁殖得也更多。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这意味着什么？这项工作首次把“生长—复制—繁殖—选择”这几个生命关键环节在一个完全可控的人工体系中串起来。不过要谨慎理解：这些细胞仍然高度依赖外部“投喂”，没有完整代谢能力，也不会自主产生突变或真正进化。因此，它更像一个“生命模型”，而不是独立生命。但它提供了一个前所未有的实验平台，帮助我们一步步接近“生命是如何从化学中产生”的核心问题。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;原来“生命”也能被一点点拼出来&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧩&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;📖&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;BioRxiv&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;📃&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;a href=&quot;https://biotic.org/research/spudcell/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;A Chemically Defined Synthetic Cell Capable Of Growth And Replication&quot;&gt;A Chemically Defined Synthetic Cell Capable Of Growth And Replication&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🗓&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;2026年&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%90%88%E6%88%90%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%AD%A6&quot; title=&quot;#合成生物学&quot;&gt;#合成生物学&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E7%BB%86%E8%83%9E&quot; title=&quot;#人工细胞&quot;&gt;#人工细胞&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%87%AA%E6%88%91%E5%A4%8D%E5%88%B6&quot; title=&quot;#自我复制&quot;&gt;#自我复制&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%87%AA%E7%84%B6%E9%80%89%E6%8B%A9&quot; title=&quot;#自然选择&quot;&gt;#自然选择&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%94%9F%E5%91%BD%E8%B5%B7%E6%BA%90&quot; title=&quot;#生命起源&quot;&gt;#生命起源&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 class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;频道&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;群组&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;投稿&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>人类子宫首次在体外成功存活一天西班牙 Carlos Simon 基金会的研究团队开发了一种名为“PUPER”（被研究人员昵称为“母亲”）的灌注设备，首次成功将一枚捐赠的人类子宫在体外维持存活了一天</title><link>https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1014</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1014</guid><pubDate>Mon, 30 Mar 2026 09:34:21 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;人类子宫首次在体外成功存活一天&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;西班牙 Carlos Simon 基金会的研究团队开发了一种名为“PUPER”（被研究人员昵称为“母亲”）的灌注设备，首次成功将一枚捐赠的人类子宫在体外维持存活了一天。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这台设备通过模拟人体系统，为子宫泵入改良的人造血液，并配备了类似心脏、肺和肾脏的组件来提供氧气、营养并清除废物。此前，该团队已在绵羊子宫上进行了初步测试，而这次是首次应用于人类器官。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;主要意义与未来目标：&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. &lt;b&gt;延长器官保存时间&lt;/b&gt;：目前子宫移植面临器官在体外存活时间极短（仅几小时）的挑战，这项技术有望为寻找匹配供体争取更多时间。&lt;br /&gt;2. &lt;b&gt;研究子宫疾病与受孕机制&lt;/b&gt;：团队的短期目标是将子宫存活时间延长至28天（一个完整的月经周期），以研究子宫内膜异位症等疾病，并观察胚胎着床的全过程。为了避开伦理争议，他们计划使用由干细胞制成的“类胚胎”结构进行测试。&lt;br /&gt;3. &lt;b&gt;“体外孕育”的终极设想&lt;/b&gt;：虽然目前离实现还很遥远，但项目负责人 Carlos Simon 设想，未来这台机器或许能支持人类胎儿从胚胎到新生的完整体外孕育过程，为无法怀孕的人群提供全新的生育途径。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;赛博子宫要来了？以后生孩子可能真就变成“把受精卵放进机器，十个月后来提货”了。&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;📖&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://www.technologyreview.com/2026/03/28/1134766/womans-uterus-kept-alive-outside-the-body-first/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;MIT Technology Review&quot;&gt;MIT Technology Review&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🗓&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 2026-03-28&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%8C%BB%E5%AD%A6%E7%A0%94%E7%A9%B6&quot; title=&quot;#医学研究&quot;&gt;#医学研究&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%99%A8%E5%AE%98%E7%A7%BB%E6%A4%8D&quot; title=&quot;#器官移植&quot;&gt;#器官移植&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%94%9F%E8%82%B2%E6%8A%80%E6%9C%AF&quot; title=&quot;#生育技术&quot;&gt;#生育技术&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%BA%BA%E9%80%A0%E5%AD%90%E5%AE%AB&quot; title=&quot;#人造子宫&quot;&gt;#人造子宫&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%89%8D%E6%B2%BF%E7%A7%91%E6%8A%80&quot; title=&quot;#前沿科技&quot;&gt;#前沿科技&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 class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 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target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Nature communications&quot;&gt;Nature communications&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%AF%9B%E5%9B%8A%E7%94%9F%E9%95%BF&quot; title=&quot;#毛囊生长&quot;&gt;#毛囊生长&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%BB%86%E8%83%9E%E5%8A%A8%E5%8A%9B%E5%AD%A6&quot; title=&quot;#细胞动力学&quot;&gt;#细胞动力学&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%8A%9B%E5%AD%A6&quot; title=&quot;#生物力学&quot;&gt;#生物力学&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%AF%9B%E5%8F%91%E7%94%9F%E9%95%BF%E6%9C%BA%E5%88%B6&quot; title=&quot;#毛发生长机制&quot;&gt;#毛发生长机制&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A7%91%E5%AD%A6%E5%8F%91%E7%8E%B0&quot; title=&quot;#科学发现&quot;&gt;#科学发现&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;via: 热心群友&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;频道&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;群组&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;投稿&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>抑郁症患者的“能量危机”：大脑与血液中的ATP异常揭示疲劳根源你是否觉得抑郁症时总提不起精神？那种持续的疲劳感，不仅影响生活，还可能预示着更严重的健康问题</title><link>https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-958</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-958</guid><pubDate>Mon, 16 Mar 2026 08:36:52 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;抑郁症患者的“能量危机”：大脑与血液中的ATP异常揭示疲劳根源&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;你是否觉得抑郁症时总提不起精神？那种持续的疲劳感，不仅影响生活，还可能预示着更严重的健康问题。一项新研究揭示了疲劳背后的“能量密码”——大脑和血液中的ATP（三磷酸腺苷）异常。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究人员用高精度磁共振技术，测量了年轻抑郁症患者（MDD）与正常人的视觉皮层ATP生产率。结果显示，MDD患者的大脑皮层ATP生产速度更快，但与他们的疲劳程度（用量表评分）呈正相关。同时，从血液中提取的免疫细胞也显示，MDD组的ATP水平更高，且在模拟能量消耗后，细胞生产ATP的能力反而比健康人弱。这暗示，患者可能通过过度消耗能量来维持功能，但效率低下。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一发现首次为抑郁症的疲劳提供了分子层面的证据，可能为早期诊断和靶向治疗提供新思路。不过，研究样本量较小（仅18人完成脑部扫描），且机制仍需进一步验证。未来研究可能需要更大样本，并探索ATP调节剂是否能有效缓解疲劳。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;看来抑郁症患者的大脑和血液都在“加班”，但效率反而低了？&lt;i class=&quot;emoji&quot;&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/s41398-026-03904-y&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Translational psychiatry&quot;&gt;Translational psychiatry&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; title=&quot;#抑郁症&quot;&gt;#抑郁症&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%96%B2%E5%8A%B3&quot; title=&quot;#疲劳&quot;&gt;#疲劳&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23ATP&quot; title=&quot;#ATP&quot;&gt;#ATP&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A3%81%E5%85%B1%E6%8C%AF%E6%88%90%E5%83%8F&quot; title=&quot;#磁共振成像&quot;&gt;#磁共振成像&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%94%9F%E7%89%A9%E8%83%BD%E5%AD%A6&quot; title=&quot;#生物能学&quot;&gt;#生物能学&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;via: 热心群友&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;频道&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 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target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Scientific reports&quot;&gt;Scientific reports&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%A4%AA%E7%A9%BA%E5%86%9C%E4%B8%9A&quot; title=&quot;#太空农业&quot;&gt;#太空农业&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%9C%88%E7%90%83%E5%9C%9F%E5%A3%A4&quot; title=&quot;#月球土壤&quot;&gt;#月球土壤&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%94%9F%E7%89%A9%E4%BF%AE%E5%A4%8D&quot; title=&quot;#生物修复&quot;&gt;#生物修复&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%B8%9B%E6%9E%9D%E8%8F%8C%E6%A0%B9%E7%9C%9F%E8%8F%8C&quot; title=&quot;#丛枝菌根真菌&quot;&gt;#丛枝菌根真菌&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E9%B9%B0%E5%98%B4%E8%B1%86&quot; title=&quot;#鹰嘴豆&quot;&gt;#鹰嘴豆&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;频道&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 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target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Nature communications&quot;&gt;Nature communications&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%89%B9%E5%8F%91%E6%80%A7%E7%9F%AE%E5%B0%8F&quot; title=&quot;#特发性矮小&quot;&gt;#特发性矮小&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%BE%A3%E6%A4%92%E7%B4%A0&quot; title=&quot;#辣椒素&quot;&gt;#辣椒素&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%94%9F%E9%95%BF%E6%BF%80%E7%B4%A0&quot; title=&quot;#生长激素&quot;&gt;#生长激素&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;via: 热心群友&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;频道&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;群组&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 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        &lt;img src=&quot;/static/https://cdn5.telesco.pe/file/Btv8yGYa5SCD4sCgrZrg6dkc_rU07jSHrmO96xUdXaT97DvAaMwwSJChvT07_09LvOPyOxRXtxfLSUc4dcAnbx-wWc8Y0uoAL1hedvaNsisebDj1PlnHPQTWw0_WIMayCEQRh0C3WJoPO8LqqNuDvvN-Ha1vdpgo_AAHCujXRtlt0HCLJXAUza5u6sl5z9941bcRl-b6OOziknTNmyvWO8bge6mXnu0Oxt5P-2zWmtyk2JRlNtse88eY8pEsmlDQL2bdU161YeXlOyvK9_nUmGtSmZNcZ0Osoou5hZFnXtVbDoLSihuCGbmYMQ-V5gKU82cqQ4gBbzBvtj3_f9uZ3Q.jpg&quot; alt=&quot;给虚拟大脑请位“AI调音师”：新算法让生物模拟不再靠猜想要在电脑里造一个逼真的“虚拟大脑”，最难的不是画出结构，而是调参&quot; width=&quot;226&quot; height=&quot;82&quot; loading=&quot;eager&quot; /&gt;
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        &lt;img src=&quot;/static/https://cdn5.telesco.pe/file/ZuFhGMA30sArOQGCzWmJFBltBpExeYVQwPadxptMWja-OIzJ2XYNcYYv-sUTA8M6ZAC-nmx84W3oEzbKIPkyIZCa8qoIP5egsYszqJR8EtrvlG9MigtRU9oZO0nQx_d-QE7haww5UbIA4f0aHRn6b60Kd3WJATQFF5vSrWSOxasw6QqwfAKixJ8M1Zd4pFzy-DS4IYXSwffep2u9cr8jCGjRV7PlG2uv1F_KUWJZbVLQfHb-gRUFY7iNbsLWsFmIWBmm-4FQgL6xRTjIdbgRJi4mUp5UmBlHEQpLyNPb0NBgwmVQ4mn9OLdBfGJ64m28EFJwfW600IxHajnynSuKkg.jpg&quot; alt=&quot;AI 版“生命预测师”：GPT 新模型可预测上千种疾病演变近日，《自然》报道了一个名为 Delphi-2M 的人工智能模型 &quot; width=&quot;800&quot; height=&quot;619&quot; loading=&quot;eager&quot; /&gt;
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    &lt;/div&gt;AI 版“生命预测师”：GPT 新模型可预测上千种疾病演变&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;近日，《自然》报道了一个名为 Delphi-2M 的人工智能模型 。它的研究团队基于 GPT 架构，使其能理解并处理贯穿人一生的、带有时间顺序的健康事件。该模型通过对英国生物样本库中超过 40 万名参与者的健康数据进行深度学习，构建了一个能预测超过 1000 种疾病演变的复杂模型 。为了验证其可靠性，研究者将其直接应用于一个全新的数据集 ——190 万丹麦人的健康记录，在未做任何参数修改的情况下，模型依然展现出强大的预测能力 。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Delphi-2M 的预测准确性令人瞩目。&lt;b&gt;&lt;u&gt;在评估死亡风险这项终极健康事件时，其准确率（年龄分层 AUC）达到了惊人的 0.97 。&lt;/u&gt;&lt;/b&gt;在与多种现行的临床单一疾病风险评估工具（如心血管疾病和痴呆症的评分）的比较中，Delphi-2M 的表现相当，甚至在某些方面更优 。然而，该模型最核心的突破在于其“生成”能力：它不仅能预测，还能模拟、创造出长达 20 年的个人未来健康轨迹的虚拟数据。更令人惊讶的是，当研究者用这些完全合成的、不含任何真实个人信息的数据来训练一个新模型时，新模型的性能仅比原版略有下降，这为在绝对保护患者隐私的前提下进行医学研究开辟了全新路径 。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项技术为我们描绘了个性化精准医疗的未来蓝图，但研究团队也明确指出，AI 会忠实地学习训练数据中的任何偏见，例如“健康志愿者偏见”（即研究参与者通常比普通人群更健康），因此将其直接用于临床诊断决策需格外谨慎 。&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;AI 预测我 20 年后会不会生病，可我更想知道我下周的 deadline 能不能活过去。&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;😭&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;😭&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;😭&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://doi.org/10.1038/s41586-025-09529-3&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Nature&quot;&gt;Nature&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E6%99%BA%E8%83%BD&quot; title=&quot;#人工智能&quot;&gt;#人工智能&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%96%BE%E7%97%85%E9%A2%84%E6%B5%8B&quot; title=&quot;#疾病预测&quot;&gt;#疾病预测&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%94%9F%E6%88%90%E5%BC%8FAI&quot; title=&quot;#生成式AI&quot;&gt;#生成式AI&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>科学家首次拍下胚胎如何用“蛮力”安家胚胎着床这一生命早期关键事件，因发生在母体深处而极难观测</title><link>https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-235</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-235</guid><pubDate>Tue, 19 Aug 2025 03:39:15 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div class=&quot;image-list-container image-list-odd&quot;&gt;
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    &lt;/div&gt;科学家首次拍下胚胎如何用“蛮力”安家&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;胚胎着床这一生命早期关键事件，因发生在母体深处而极难观测。近日，《科学进展》上的一项研究取得了突破。科学家们创造了一种富含胶原蛋白的凝胶，高保真地模拟了子宫内膜，并首次实时拍下了人类胚胎植入的震撼过程。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;影像颠覆了传统认知，&lt;u&gt;显示胚胎不仅通过释放酶来“消化”子宫内膜，还会主动施加物理“蛮力”。&lt;/u&gt;画面中，人类胚胎主动拉扯、重塑周围的组织，将自己“拽”入深处安家，这与仅在表面附着的小鼠胚胎截然不同。研究者甚至一度以为是显微镜出了故障，足见其过程的惊人之处。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;u&gt;这项开创性研究首次详细记录了着床过程的力学细节，揭示了这一早期生命关键节点的物理本质&lt;/u&gt;。它为理解为何部分健康胚胎植入失败提供了全新的机械视角，也为辅助生殖技术的发展开辟了新思路。&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;看来“小房子”不是那么好住的，得自己动手，连拉带拽才能“装修”入住。&lt;br /&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;a href=&quot;https://doi.org/10.1038/d41586-025-02627-2&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Science Advance&quot;&gt;Science Advance&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%83%9A%E8%83%8E%E7%9D%80%E5%BA%8A&quot; title=&quot;#胚胎着床&quot;&gt;#胚胎着床&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%8A%9B%E5%AD%A6&quot; title=&quot;#生物力学&quot;&gt;#生物力学&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%94%9F%E8%82%B2%E5%81%A5%E5%BA%B7&quot; title=&quot;#生育健康&quot;&gt;#生育健康&lt;/a&gt;</content:encoded></item></channel></rss>