<?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>运动生理学 | 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>3分钟全力冲刺，身体变化比90分钟慢跑还大每次说到运动，大家总以为&quot;练得越久效果越好&quot;</title><link>https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1432</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1432</guid><pubDate>Mon, 24 Aug 2026 04:09:01 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;3分钟全力冲刺，身体变化比90分钟慢跑还大&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;每次说到运动，大家总以为&quot;练得越久效果越好&quot;。但洛克菲勒大学的一项新研究颠覆了这个直觉：仅仅3分钟的短时间高强度冲刺，引发的血液分子变化比90分钟的中等强度骑行还要剧烈得多。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究人员让受试者进行6组30秒全力冲刺，结果发现运动后血液中近四分之一的蛋白质发生了改变，代谢物也有超过200种显著波动。相比之下，90分钟的中等强度骑行只改变了不到0.25%的蛋白质。更关键的是，很多被冲刺激活的蛋白与较低的肥胖、2型糖尿病风险相关，超过四分之一的蛋白还与延缓生物衰老有关。研究还发现，冲刺后血清直接刺激脂肪细胞，使其基因活性发生广泛改变。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项发表于《Cell Reports Medicine》的研究首次系统揭示了&quot;运动强度&quot;与&quot;器官间分子通讯&quot;之间的联系。作者指出，高强度运动触发了一种快速信号机制, , 细胞表面预存蛋白被&quot;剪切&quot;释放入血，而非从头合成。这解释了为什么短时冲刺能产生如此立竿见影的系统性效应。当然，这并不意味着慢跑无用，只是两者的分子路径截然不同：耐力运动的代谢反应更多体现在运动后3小时的延迟变化上。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;所以不是练得久，是练得狠？健身房摸鱼党瑟瑟发抖 &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;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;📖&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://doi.org/10.1016/j.xcrm.2026.102988&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Cell Reports Medicine&quot;&gt;Cell Reports Medicine&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;📃&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; Exercise intensity modulates interorgan communication and is associated with cardiometabolic health outcomes in humans &lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🗓&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 2026-08-21&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E9%AB%98%E5%BC%BA%E5%BA%A6%E8%BF%90%E5%8A%A8&quot; title=&quot;#高强度运动&quot;&gt;#高强度运动&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%86%B2%E5%88%BA%E8%AE%AD%E7%BB%83&quot; title=&quot;#冲刺训练&quot;&gt;#冲刺训练&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%BB%A3%E8%B0%A2%E5%81%A5%E5%BA%B7&quot; title=&quot;#代谢健康&quot;&gt;#代谢健康&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%BF%90%E5%8A%A8%E7%94%9F%E7%90%86%E5%AD%A6&quot; title=&quot;#运动生理学&quot;&gt;#运动生理学&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%94%9F%E7%89%A9%E8%A1%B0%E8%80%81&quot; title=&quot;#生物衰老&quot;&gt;#生物衰老&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>为什么人群总爱“逆时针打转”？科学家发现：问题可能出在你自己身上你有没有注意过：在人多的广场、操场，或者随意走动的人群里，大家好像很容易形成一个“绕圈走”的模式，而且常常是逆时针方向？这种现象看起来像是人群“自发组织”的结果，就像鱼群、鸟群一样</title><link>https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1235</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1235</guid><pubDate>Thu, 11 Jun 2026 04:09:01 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;为什么人群总爱“逆时针打转”？科学家发现：问题可能出在你自己身上&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;你有没有注意过：在人多的广场、操场，或者随意走动的人群里，大家好像很容易形成一个“绕圈走”的模式，而且常常是逆时针方向？这种现象看起来像是人群“自发组织”的结果，就像鱼群、鸟群一样。但它真的只是人们互相影响、互相避让形成的吗？&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;一项发表于《Nature Communications》的研究，专门做了5组实验来验证这个问题。研究者在西班牙、日本搭建不同场景（封闭空间、操场、甚至幼儿园），让人自由走动，并通过轨迹计算所谓“旋转倾向”（简单理解：是顺时针还是逆时针）。结果发现——无论人多还是人少、有没有墙、甚至在日本（习惯靠左走）或西班牙（靠右走）都一样，人群始终更偏向逆时针运动。更关键的是，当让人单独一个人走时，这种逆时针偏好依然存在，而且统计显著。研究还专门测试了左右撇子、惯用脚、优势眼，结果都发现：这些常见生理差异并不能解释这种现象。也就是说，这种“偏向”不是后天规则或互动产生，而更像是身体内在的某种微小倾向累积出来的结果。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;那为什么会这样？研究给出的答案其实还“不完整”。他们认为，这可能与人体运动系统的细微不对称有关，比如平衡系统（前庭系统）的噪音、感知偏差等，让人不自觉“跑偏”。可以把它理解成：你以为自己在走直线，其实身体在慢慢偏向一边，只是自己没意识到。而当很多人同时这样微小偏向时，就会在群体层面放大，形成统一的旋转趋势。不过，这具体机制目前还没有被证实。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项研究的意义在于，它挑战了一个常见认知：很多群体现象不一定是“互动产生的复杂结果”，可能只是“很多人各自带一点点偏差叠加”。这对城市设计、拥挤管理可能有启发，比如在博物馆、车站设计动线，顺应这种偏好可能更舒适。但要注意，这种现象并不是绝对规则——在更复杂环境（比如紧急逃生、障碍很多的场所）中，这种偏好可能被完全掩盖。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;原来我们绕圈不是被带跑，而是自己先偏了 &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;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;📖&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;a href=&quot;https://www.nature.com/articles/s41467-026-73713-w&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot; Nature Communications&quot;&gt; Nature Communications&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;📃&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; Individual locomotor bias drives counterclockwise motion in pedestrian crowds&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🗓&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 2026-05-14&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%BA%BA%E7%BE%A4%E8%A1%8C%E4%B8%BA&quot; title=&quot;#人群行为&quot;&gt;#人群行为&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%A1%8C%E4%B8%BA%E7%A7%91%E5%AD%A6&quot; title=&quot;#行为科学&quot;&gt;#行为科学&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%BF%90%E5%8A%A8%E5%81%8F%E5%A5%BD&quot; title=&quot;#运动偏好&quot;&gt;#运动偏好&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%9F%8E%E5%B8%82%E8%AE%BE%E8%AE%A1&quot; title=&quot;#城市设计&quot;&gt;#城市设计&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%A4%8D%E6%9D%82%E7%B3%BB%E7%BB%9F&quot; title=&quot;#复杂系统&quot;&gt;#复杂系统&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 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>运动真的能抗抑郁？新研究证实：效果显著且适用人群广泛现代人常因压力、生活节奏快而感到抑郁或焦虑，而运动是否真的能缓解这些情绪问题，一直是大家关心的话题</title><link>https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1114</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1114</guid><pubDate>Tue, 28 Apr 2026 11:00:31 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;运动真的能抗抑郁？新研究证实：效果显著且适用人群广泛&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;现代人常因压力、生活节奏快而感到抑郁或焦虑，而运动是否真的能缓解这些情绪问题，一直是大家关心的话题。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;一项最新发表在《英国运动医学杂志》上的研究，通过系统综述和元元分析，给出了明确答案。该研究纳入了81项元分析，涉及1079项随机对照试验和近8万名参与者。结果显示，运动能有效降低抑郁和焦虑症状。具体来说，有氧运动对两者的影响最为显著，抑郁症状的标准化均值差为-0.61（95%置信区间-0.69至-0.54），焦虑症状为-0.47（95% CI -0.59至-0.36）。不同人群受益程度不同，18-30岁的年轻成年人和产后女性在抑郁缓解上获益最大。此外，在团体或监督下进行锻炼，以及较短时间、较低强度的运动，对焦虑的改善效果更明显。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项研究支持了运动干预在所有人群和参数下都能有效缓解抑郁和焦虑症状。它为健康专业人士提供了循证依据，帮助他们根据个体情况制定成本效益高的干预方案。不过，研究也指出，样本可能存在局限性，未来仍需更多研究验证不同运动类型和强度的具体效果。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;看来动起来才是硬道理&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/10.1136/bjsports-2025-110301&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;British journal of sports medicine&quot;&gt;British journal of sports medicine&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%BF%90%E5%8A%A8&quot; title=&quot;#运动&quot;&gt;#运动&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%8A%91%E9%83%81&quot; title=&quot;#抑郁&quot;&gt;#抑郁&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%84%A6%E8%99%91&quot; title=&quot;#焦虑&quot;&gt;#焦虑&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%BF%83%E7%90%86%E5%81%A5%E5%BA%B7&quot; title=&quot;#心理健康&quot;&gt;#心理健康&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%85%83%E5%88%86%E6%9E%90&quot; title=&quot;#元分析&quot;&gt;#元分析&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>衰老让小脑“指挥”变慢？小鼠研究揭示运动协调下降的神经机制衰老常伴随运动协调下降，比如老年人易摔倒、走路不稳，影响生活质量和独立性</title><link>https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-924</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-924</guid><pubDate>Sun, 08 Mar 2026 00:55:10 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;衰老让小脑“指挥”变慢？小鼠研究揭示运动协调下降的神经机制&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;衰老常伴随运动协调下降，比如老年人易摔倒、走路不稳，影响生活质量和独立性。小脑是负责协调运动和平衡的关键大脑区域，其中的浦肯野细胞（Purkinje cells）扮演着“指挥官”角色，调节肌肉活动以实现精准运动。那么，衰老是否会影响这些细胞的“工作状态”？&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队在小鼠中发现，衰老会导致浦肯野细胞的“ firing ”（发放动作电位）频率逐渐降低，而发放的规律性（即是否稳定）并未改变。为了验证这一变化是否导致运动协调下降，他们使用了化学遗传学技术——通过药物调控浦肯野细胞的 firing 率。结果显示，降低年轻小鼠的浦肯野细胞 firing 率会使其运动协调变差；而提高老年小鼠的 firing 率，则能改善其运动表现。这表明浦肯野细胞的 firing 率直接影响运动协调能力，衰老相关的 firing 率降低正是运动协调下降的原因之一。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;该研究为理解衰老后运动协调下降的神经机制提供了新证据，提示通过调控小脑浦肯野细胞的 firing 率可能成为干预老年运动问题的方向。不过，小鼠模型与人类衰老的复杂性存在差异，未来还需在人体中进一步验证这一机制，以探索更有效的干预策略。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;小脑“ firing ”变慢，老了运动就变笨啦&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/10.1073/pnas.2525795122&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America&quot;&gt;Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%A1%B0%E8%80%81&quot; title=&quot;#衰老&quot;&gt;#衰老&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%B0%8F%E8%84%91&quot; title=&quot;#小脑&quot;&gt;#小脑&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%BF%90%E5%8A%A8%E5%8D%8F%E8%B0%83&quot; title=&quot;#运动协调&quot;&gt;#运动协调&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%B5%A6%E8%82%AF%E9%87%8E%E7%BB%86%E8%83%9E&quot; title=&quot;#浦肯野细胞&quot;&gt;#浦肯野细胞&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E6%9C%BA%E5%88%B6&quot; title=&quot;#神经机制&quot;&gt;#神经机制&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>双管齐下：饮食与运动结合更能有效控制体重增长剑桥大学最新研究发现，同时改善饮食质量和增加身体活动水平可能比仅改变其中一种行为更有效地预防体重增长，特别是减少腹部有害脂肪的堆积</title><link>https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-562</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-562</guid><pubDate>Fri, 28 Nov 2025 11:18:22 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;双管齐下：饮食与运动结合更能有效控制体重增长&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;剑桥大学最新研究发现，同时改善饮食质量和增加身体活动水平可能比仅改变其中一种行为更有效地预防体重增长，特别是减少腹部有害脂肪的堆积。这项对英国成年人的分析显示，虽然饮食质量改善和身体活动增加各自都与身体脂肪增长减少相关，但两者结合的效果最佳。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队对7,256名成年人进行了长达7年的跟踪调查，使用可穿戴设备和DEXA扫描等技术测量身体成分变化。结果显示，同时改善饮食和运动习惯的参与者平均比行为未改善者少增加约1.9公斤总体脂肪和150克内脏脂肪，相当于基线总体脂肪的7%和内脏脂肪的16%。内脏脂肪是存储在腹部器官周围的脂肪，与2型糖尿病、脂肪肝和心脏病等疾病风险密切相关，研究还发现这种脂肪对生活方式的改变特别敏感。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;健康生活就像谈恋爱，单恋不如双向奔赴！&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://dx.doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2025.45232&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;JAMA Network Open&quot;&gt;JAMA Network Open&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%BD%93%E9%87%8D%E7%AE%A1%E7%90%86&quot; title=&quot;#体重管理&quot;&gt;#体重管理&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%81%A5%E5%BA%B7%E9%A5%AE%E9%A3%9F&quot; title=&quot;#健康饮食&quot;&gt;#健康饮食&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%BF%90%E5%8A%A8%E7%A7%91%E5%AD%A6&quot; title=&quot;#运动科学&quot;&gt;#运动科学&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%86%85%E8%84%8F%E8%84%82%E8%82%AA&quot; title=&quot;#内脏脂肪&quot;&gt;#内脏脂肪&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E9%A2%84%E9%98%B2%E5%8C%BB%E5%AD%A6&quot; title=&quot;#预防医学&quot;&gt;#预防医学&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; 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    &lt;/div&gt;“越练越不饿”的秘密被发现：运动“信使”直击大脑食欲中枢&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;很多人都有过这样的体验：高强度运动后，食欲反而会暂时下降 。长期以来，科学家们知道运动能减肥，但其抑制食欲的具体机制尚不完全清楚 。最近，一项发表在《自然·新陈代谢》上的研究揭示了其中的奥秘，锁定了一种在运动后血液中浓度会飙升的乳酸衍生代谢物Lac-Phe 。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究人员通过在小鼠身上的实验发现，这种由运动产生的“信使分子”Lac-Phe，能够穿过血脑屏障，直接作用于大脑中被称为下丘脑的食欲控制中心 。它会精准地抑制一组名为AgRP的“饥饿神经元”，让它们“冷静”下来 。这一抑制作用会进一步导致另一组负责发出“饱腹”信号的PVH神经元被间接激活，最终达到抑制食欲的效果 。整个过程的关键在于Lac-Phe激活了AgRP神经元上的一种特殊钾离子通道（KATP通道） 。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项研究首次阐明了运动后产生的Lac-Phe调控食欲的完整神经生物学通路，为“运动为何能帮助控制体重”提供了直接的分子证据 。这一发现不仅加深了我们对运动与代谢健康关系的理解，也为未来开发模拟运动效果、用于治疗肥胖等代谢性疾病的新型药物提供了极具潜力的靶点 。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;来源：&lt;a href=&quot;https://doi.org/10.1038/s42255-025-01377-9&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Nature Metabolism&quot;&gt;Nature Metabolism&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23Lac&quot; title=&quot;#Lac&quot;&gt;#Lac&lt;/a&gt;-Phe &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%BF%90%E5%8A%A8&quot; title=&quot;#运动&quot;&gt;#运动&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E9%A3%9F%E6%AC%B2&quot; title=&quot;#食欲&quot;&gt;#食欲&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></channel></rss>