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知识分享官

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  1. “别人眼中的你不是你,你眼中的自己也不是你,你眼中的别人才是你。”

    来自法国著名哲学家萨特的一句话。

    其实,你所看到的每一个人,都是你内心的投射。
  2. 母体生物钟如何影响后代抗感染能力?

    为什么遗传背景相似的个体面对感染时反应却大相径庭?最新研究揭示,这可能与生物钟有关。科学家发现,母体的昼夜节律时间竟然能够塑造后代的免疫异质性,从而影响感染后的结局。

    研究人员利用秀丽隐杆线虫进行实验,发现感染前生物标志物可预测病原体易感性。具体而言,irg-5 基因基础表达量较高的个体,更容易受到铜绿假单胞菌感染。全基因组筛选显示,转录因子 UNC-62 通过 PMK-1 和 ELT-2 通路调节 irg-5 表达。更重要的是,母体的昼夜节律时间通过这种机制影响了后代的免疫差异,抑制时钟基因则能消除这种影响。

    这一发现表明,昼夜节律驱动的免疫变异可能是一种对抗感染的适应性策略,有助于群体在面对病原体时保持韧性。虽然研究是在线虫中进行的,但它为理解生物钟与免疫系统的深层联系提供了新视角,未来仍需在哺乳动物中进一步验证。

    原来抗病还得看妈的生物钟!


    来源:Science advances

    #昼夜节律 #免疫系统

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  3. 一个很硬核的网站:Instructables
    非常实用的DIY(自己动手做)教程分享平台。里面有各种制作教程,涵盖的范围非常广:从简单的折纸到复杂的木工项目,电子器件制作,各种食谱,科学实验,缝制衣服或者做首饰等等,每个教程都是图文并茂,很多还配有视频,喜欢折腾的小伙伴可以看一看,很涨知识。

    https://www.instructables.com
  4. 每天分享一个心理学知识|近事遗忘

    你打开手机想查个快递,结果刷了半小时短视频。 你路上想起一件重要的事,到家却一点都不记得了。 你刚刚脑子里蹦出一个想法, 还没来得及写下来,就彻底断了线。 我们总以为“我等下肯定记得”, 但其实——它已经走了。

    这不是记忆力变差, 而是你正经历一种很常见的心理现象: 近事遗忘(Recency Forgetting)
  5. 每天一个AI知识:API是什么?

    在数字化时代,我们每天都在和 API 打交道——刷外卖时查看实时配送进度、在社交平台分享图片,背后都是 API 在默默充当 “数据搬运工” 和 “功能连接器”
    今天我将跳过复杂的代码,用最通俗的生活案例,带大家搞懂使用API 时最核心的三个概念:身份、速度 🌪️和 钱 💴
  6. 睡觉打呼噜需警惕!研究证实其与帕金森风险增加有关

    很多人认为打呼噜只是睡得香,但阻塞性睡眠呼吸暂停(OSA)可能潜藏健康危机。最新研究发现,这种常见的睡眠障碍竟然与帕金森病的发病风险存在关联,提醒我们关注睡眠质量的重要性。

    这项针对超过1100万名美国退伍军人的大型队列研究显示,患有OSA的人群在确诊6年后,每千人中帕金森病的发病人数比未患病者多出1.61例。更有趣的是,这种关联在女性中更为显著,且如果在疾病早期使用持续气道正压通气(CPAP)治疗,能显著降低病例数量。

    研究表明OSA是帕金森病的独立风险因素,而早期干预CPAP可能成为保护大脑健康的有效手段。不过,由于研究对象主要为退伍军人,且属于观察性研究,未来仍需更多样化的研究来进一步证实这一结论。

    睡觉别打呼噜了,小心大脑报警!🚨


    来源:JAMA neurology

    #帕金森 #睡眠呼吸暂停 #CPAP #健康

    via: 热心群友

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  7. 「医学科普:为什么有些人每次假期出门旅游就便秘?」

    元旦假期接近尾声,很多人在出门旅行期间都会有便秘的情况发生,一般多与以下这五个因素有关:

    1、食物结构变化:
    出门在外,饮食结构可能会发生改变,比如,我们会尝试新的食物,尤其是当地的特色菜肴。消化系统需要适应新的食物,易出现消化不良等情况,导致肠道蠕动减慢。

    2、进食时间变化:
    通常情况下,消化系统会根据一天中的进食时间来消化食物,如果不能按时吃饭,进食时间不规律,排便也会受到影响。

    3、体内水分不足:
    水分对消化系统保持正常功能至关重要,很多人在出行期间,因为各种原因导致水分摄入不足,进而大便干燥,排便困难。

    4、生活节奏变化:
    出行时,生活节奏会和平时不一样,比如,可能需要早早起床赶路,平时相对规律的排便时间被打破,消化系统也受到影响。如果出国的话,还会有时差,更易导致便秘。

    5、排便环境不好:
    长时间乘坐交通工具出行,或者在景区上厕所不方便,即使有了便意也会下意识地憋着,长时间憋着会让肠道过度吸收水分,导致大便干燥或硬结。
  8. 像草履虫一样大的微型机器人问世,能感知思考并行动

    机器人小型化一直是科学界追求的目标,但在微观尺度下,由于物理特性的限制,让机器人保留“大脑”进行信息处理极其困难。如今,研究人员成功制造出了一种只有单细胞草履虫大小的微型机器人,打破了这一僵局。

    这种微型机器人利用完全光刻处理技术大规模并行制造,集成了计算、感知、记忆、运动和通信等机载系统。它们不仅能执行数字定义的算法,还能根据周围环境的变化自主改变行为,真正实现了感知、思考和行动的一体化。

    这一成果为通用微型机器人的发展铺平了道路。未来,这些可编程的小家伙有望在不确定的环境中协同工作,无需人类监督即可完成复杂任务,展示了微型机器人技术的巨大潜力。

    草履虫:这哥们怎么比我还会算数?🧠


    来源:Science robotics

    #微型机器人 #人工智能

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  9. 果蝇翅膀再生中,“抗凋亡细胞”如何驱动补偿性增殖?

    当我们身体组织受损时,比如皮肤被划伤,细胞是如何“补回来”的?科学家发现,在果蝇翅膀的再生过程中,一种特殊的“抗凋亡细胞”扮演着关键角色,它们能通过自我增殖和影响周围细胞,帮助组织恢复。

    研究发现,这种被称为“Dronc激活的凋亡抵抗细胞(DARE)”的细胞,其Dronc活性独立于其他凋亡相关蛋白,既能自己增殖(细胞自主),也能通过分泌信号(非自主)促进周围细胞增殖。比如,DARE细胞表面的TNFR受体被激活后,可能通过ROS(活性氧)触发Wengen信号,增强自身增殖;同时,TNF/Eiger信号则适度抑制其增殖。而下游的p38 MAPK通路是关键,负责调控DARE和另一种凋亡抵抗细胞(NARE)的增殖。

    这项研究揭示了组织再生中“抗凋亡细胞”的机制,为理解辐射损伤后的修复提供了新视角。不过,目前研究是在果蝇模型中进行的,未来需要更多实验验证在哺乳动物甚至人类中的适用性,比如癌症治疗中如何利用类似机制。

    果蝇的“再生小能手”这么复杂,连细胞间的“信号游戏”都这么讲究🤔


    来源:Nature communications

    #果蝇再生 #凋亡抵抗细胞 #补偿性增殖 #细胞信号通路 #组织修复

    via: 热心群友

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  10. 英语学习宝藏YouTube频道推荐:British Council | English
    我很喜欢里面的"Mini English Lesson"系列,3-5分钟一期教你学会一个英语知识点,比如语法用法,发音技巧,日常用语,学习方法这些,英语难度大约是A2-B1区间,还深度的播客节目,时长在20多分钟,适合B1以上提升听力磨磨耳朵。

    https://www.youtube.com/@BritishCouncilEnglish
  11. 新谷氨酸指示剂突破灵敏度与可调性,让大脑信号实时可视化

    我们的大脑神经元需要整合成千上万个输入信号才能做出反应,但现有方法在同时监测大量突触信号时存在局限。科学家们正努力开发更灵敏的工具来“听懂”大脑的信号语言,而一种新型谷氨酸指示剂的出现,可能让这一目标更近一步。

    近日,研究人员开发出第四代iGluSnFR谷氨酸指示剂,包含两种变体:iGluSnFR4f用于追踪快速动态,iGluSnFR4s则适合记录大规模突触群体。这些新工具具有高空间特异性,能检测到单个囊泡释放的谷氨酸,并在活体小鼠的皮层和海马等区域实现成像,显著提升了速度、敏感度和可扩展性。

    这项研究为直接观察神经网络中的信息流动提供了新可能,有助于理解大脑如何处理复杂信息。不过,目前的研究仍聚焦于小鼠模型,未来需要在更多物种和复杂行为场景中验证其应用,以更全面地揭示大脑的奥秘。

    终于能看清大脑“说话”的细节啦🧠


    来源:Nature methods

    #神经科学 #谷氨酸 #脑成像 #荧光蛋白 #神经信号

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  12. 每天一个AI知识:Embedding是什么

    Embedding(常译作“嵌入”)是AI的“母语”,是让机器真正理解人类语言的关键技术,可拆解为 “它是什么、核心作用、关键特点” 三个维度。
  13. 积累一个外刊地道表达——守旧的

    《经济学人》The Economist

    外刊原句: MAGA is politics for a backward - looking country
    “让美国再次伟大” 是属于一个 “向后看” 国家的政治主张。
  14. 你的giffgaff还好吗?
    近期,英国虚拟运营商 giffgaff 对大量中国用户实施封号,理由是违反服务协议中“仅限欧盟及指定地区短期使用”的规定。多名用户表示,账户在无预警情况下被停用,剩余余额及推荐奖励未予退还。
    同时,giffgaff 自今年 11 月起 已停止向包括中国在内的多国邮寄实体 SIM 卡。
  15. 黑米中的“神秘脂肪酸”或成阿尔茨海默病新靶点?

    阿尔茨海默病(AD)是困扰中老年的神经退行性疾病,其核心病理之一是大脑中β-淀粉样蛋白斑块堆积。近年来,天然食物如黑米因富含不饱和脂肪酸而备受关注,有研究推测这类成分可能对大脑健康有益。一项新研究则揭示了黑米中的特定脂肪酸如何通过激活特定受体,直接干预AD病理过程。

    研究人员发现,黑米中的α-亚麻酸(ALA)和11,14-二十碳二烯酸(EDA)能通过“变构激活”方式激活G蛋白偶联受体120(GPR120),这一过程主要发生在与斑块相关的巨噬细胞和小胶质细胞中。这些细胞是清除β-淀粉样蛋白的关键参与者,激活GPR120后,它们能更高效地吞噬并清除这些有害斑块。研究还证实,这种作用具有细胞类型特异性——当去除巨噬细胞和小胶质细胞中的GPR120或其下游信号分子Gαi1时,ALA和EDA的疗效完全消失,而使用持续活跃的Gαi1突变体可恢复效果,进一步明确了信号通路的关键角色。

    该研究为AD的治疗提供了新的靶点思路,即通过激活特定脑内受体来增强免疫细胞清除斑块的能力。不过,目前研究基于小鼠模型,且聚焦于特定细胞类型,未来需在更多动物模型和人体实验中验证其安全性和有效性,同时探索如何将这一机制转化为临床可用的药物或饮食干预方案。此外,黑米中的其他成分也可能参与作用,因此“只靠吃黑米”可能不够,但该发现为开发靶向GPR120的AD疗法打开了新大门。

    黑米里的神秘脂肪酸,把老年痴呆的斑块当垃圾清走,以后得天天吃黑米饭防痴呆🍚


    来源:Nature aging

    #阿尔茨海默病 #黑米 #GPR120受体 #脂肪酸 #神经退行性疾病

    via: 热心群友

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  16. 很认同《非暴力沟通》里有句话:

    “也许我们并不认为,自己的谈话方式是暴力的,但语言确实会常常引发自己以及他人的痛苦。”
    (Marshall .Rosenberg)

    因此,不与习惯用言语攻击别人的人打交道,才是保护自己能量最好的方式,如遇到这样的人,要立即远离。

    我相信一个说话有温度的人,更值得我们相交。

    新的一年,选择与激活你的人在一起,就是选择了成长、光明与无限可能......