知识分享官
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- Nano banana 生成一些轴测风格 的 3D 流程图效果也很不错:
结合本身模型具有的知识,看起来挺像那回事
提示词在图片里 - 舌头的位置影响整个身体。
如果舌头抵住上颚,副交感神经系统就会减少全身活动,即心跳和呼吸节律增加。
如果将其放置在软腭上,交感神经系统的活动就会减少。
所谓的西方科学界从印度传统和文化中剽窃了太多东西。几百年来,我们都知道这一点。在瑜伽练习中,这被称为“克查里手印”(khechari mudra)。这也是一种文化挪用,目的是掩盖知识的真正来源。
软腭位置有利于副交感神经的活跃。休息和消化。皮质醇释放减少。除非面临威胁,需要战斗、逃跑、僵住或讨好,否则状态会更好。 - 互联网牛马的那些术语
- 减肥药也得内卷? 首个“四重激动剂”登场!
从单靶点的司美格鲁肽,到双靶点的替尔泊肽,再到三靶点的瑞他鲁肽,减肥药物的靶点竞赛正愈演愈烈 。近日,美国塔夫茨大学的科学家们将这场竞赛推向了新高度,成功设计出首个“四重激动剂” 。这一单分子药物能同时激活四种不同的代谢受体(GLP-1R、GIPR、GcgR 和 Y2R),其突破性成果发表于《美国化学会志》。
这款新药堪称“集大成者”,它不仅整合了现有药物促进饱腹感(GLP-1R)、调节脂肪代谢(GIPR)和增加能量消耗(GcgR)的功能,还创新性地引入了第四个强大通路 ——Y2R 受体,以实现更强的食欲抑制效果。研究人员通过巧妙的分子“嫁接”技术,将结构差异巨大的 PYY 激素功能片段整合到了三靶点药物的骨架上,一举攻克了跨家族受体难以兼容的难题。
更令人兴奋的是,其中的候选分子 TC4 不仅活性强大,还表现出一种“偏向性信号”特征,能精准激活有益通路,同时减少可能导致副作用的信号,这与临床上大获成功的替尔泊肽(Tirzepatide)作用机制类似 。同时,该分子在设计之初就考虑了大规模生产的可行性,为其从实验室走向临床应用铺平了道路 。夭寿了!连减肥药都卷起来了 😢
Journal of the American Chemical Society
#四重激动剂 #肥胖症 #药物分子设计 - 中小学不教、大学也不是公共必修课的逻辑学到底是干嘛的
- 反复经历热浪或加速身体衰老!
别以为热浪只会让人中暑。顶尖期刊《自然 · 气候变化》上发表的一项最新研究为我们敲响了警钟。该研究对中国台湾地区近 2.5 万名居民进行了长达 15 年的跟踪,发现长期暴露在极端高温事件中会显著加速人体的生理衰老过程。
研究人员通过分析参与者的肝肾功能、血压等生理指标来计算其“生物学年龄”,并与他们所经历的高温天气数据进行对比。结果清晰地表明,一个人经历的热浪事件越多、越强,其身体衰老速度就越快,这种对健康的损害足以与经常吸烟或饮酒等不健康生活方式相提并论。
这种“热到老”的现象尤其影响户外工作者和农村居民。随着全球气候变化导致热浪愈发频繁,这项研究提醒我们,高温不仅是即时威胁,更是一种会悄悄偷走我们健康的长期风险。我的生理年龄不仅取决于我的心态,还取决于我家的空调。😢
Nature News
#热浪 #生物学年龄 #气候变化 - 马拉松会增加结肠癌风险?小型研究发出警示
近期 ASCO 会议报告了一项由美国肿瘤科医生 Timothy Cannon 发起的小型研究,对 100 名年龄 35—50 岁的马拉松与超马跑者进行结肠镜检查,发现近半数存在息肉,且 15% 为具有较高癌变风险的“进展型腺瘤”。这一比例高于同龄普通人群在近期研究中的 4.5%—6%,也高于结直肠癌高发的阿拉斯加原住民人群(约 12%)。
多位专家认为结果“有统计学意义”,但证据有限:样本量小、缺乏非长跑者对照、家族史信息不全,难以证明极限跑步与结直肠癌的因果关系。可能的机制假说包括耐力运动导致的肠道短暂缺血与反复炎症引发细胞损伤 — 修复循环,从而增加突变机会;但目前并无证据显示“跑者的缺血性结肠炎会增加癌风险”。此外,长跑者易将便血、腹泻、排便急迫等警示信号当作“跑者肚”,从而延误就医。
总体而言,运动利大于弊。在结直肠癌呈年轻化的大背景下(美国已将常规筛查起始年龄由 50 岁下调至 45 岁),耐力跑者更应关注警示症状并及时评估;符合年龄与风险标准者应按指南筛查,无需因这项初步研究而停止跑步,但要“听懂身体的提醒”。里程能刷,体检不能“跳过”—— 别把健身当成免死金牌。
The New York Times
#马拉松 #进展型腺瘤 #结直肠癌 - 压力是如何摧毁你的身体的
很多压力源其实是日常小事,最近国际知名网络市场调查机构OnePoll进行了一项民意调查,公布了其实我们多数的压力源是人们很少意识到的“小事儿”。位列日常压力源前十位的是:
1、遭遇交通堵塞;
2、家用电器出故障;
3、走在一个步速很慢的人后面;
4、车子出故障;
5、刚打扫完房间就被孩子或伴侣破坏;
6、晒干的衣服被意外的大雨淋湿;
7、撞到脚趾;
8、要做饭时发现冰箱空了;
9、下大雨忘记带雨伞;
10、附近的陌生人开手机扬声器。
该调查研究的发起人认为:日常压力无处不在,当感到不知所措时,需要暂停下来、休息片刻。对于自己能控制的压力源,可以想办法规避,但大部分生活糟心小事难以避免和控制,因此每个人要有自己的一套调节情绪、缓解压力的方法。实在不知作何应对时,仅仅专注于眼前力所能及的事,就有减压作用。 -
- 从现在开始记录自己
- “听歌无感”并非矫情:研究揭示特定音乐快感缺失的神经机制
为什么有些人似乎天生就对音乐“无感”?近期一篇发表于《认知科学趋势》的综述文章,深入探讨了“特定音乐快感缺失症” (specific musical anhedonia) 。这类人群并非听力或音乐感知能力有障碍,也能从金钱等其他事物中获得正常的愉悦感,但唯独无法从音乐中感受到任何乐趣 。
研究指出,问题的核心不在于大脑的奖赏系统本身,而在于听觉系统与奖赏系统之间的“线路连接” 。神经影像学研究发现,这类人群在听音乐时,大脑中负责声音处理的右侧颞上回与奖赏中心伏隔核之间的功能性连接强度显著低于常人。这意味着,尽管音乐信息被大脑准确接收,但通往“快乐中枢”的通路受阻,无法有效触发愉悦体验。
该研究模型不仅为我们理解个体音乐偏好的差异提供了新视角,也暗示了其他特定类型的快感缺失(如社交、美食等)可能也源于类似的感知 - 奖赏“断联”机制 。这为未来研究成瘾、抑郁症等相关精神障碍提供了新的方向。不是我音乐品味差!是我的听觉和奖赏回路可能没连上。🙉
Trends in Cognitive Sciences
#特定音乐快感缺失 #奖赏回路 #神经连接 - 「一图读懂:成瘾的真相与疗愈」
- “钻石”变身手术“侦探”,毫米级探头精准锁定癌转移淋巴结
在癌症手术中,精确定位已转移的“前哨淋巴结”至关重要。传统依赖放射性物质或蓝色染料的方法存在辐射风险和过敏反应等问题 。为此,英国华威大学等机构的研究人员开发出一款基于金刚石的新型内窥镜磁力计探头,为癌症手术提供了更安全的导航工具 。
该设备的核心是利用人造钻石中的“氮 - 空位中心”作为高灵敏度磁场传感器,以探测注射在肿瘤附近的磁性纳米示踪剂 (MagTrace) 。这款探头的头部直径仅 10 毫米,能够探测到最低 0.56 毫克的铁(比推荐剂量低 100 倍),最远探测距离可达 14.6 毫米。
这项发表于《物理评论:应用》的技术,凭借其高灵敏度和微型化的设计,有望让前哨淋巴结活检手术更精准、更微创 。该探头尤其适用于内窥镜和腹腔镜手术,可显著减少患者的身体创伤,改善治疗效果 。钻石恒久远,一颗永流传……在手术室里。
Physical Review Applied
#钻石磁力计 #前哨淋巴结活检 #手术新技术 - 让文字开口说话:2025值得一试的8大文本转语音工具推荐
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- 没事学点AI小知识:
LLM大语言模型有哪几种?
#AI小知识
从架构和功能的角度来看,LLM模型主要可以分为以下几种类型:
基础语言模型: 通过预训练获得通用语言理解能力的基础模型
指令微调模型: 经过指令数据微调后能执行具体任务的对话模型
多模态模型: 可处理文本、图像等多种输入形式的综合模型
领域专用模型: 针对特定领域知识优化的垂直领域模型
小型语言模型: 参数量较小、计算资源需求低的轻量级模型 -
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- 脑子越大,拇指越长?科学家揭秘手脑协同进化之路
一项发表于《通讯生物学》的最新研究,通过对 95 种现存及已灭绝的灵长类动物进行分析,证实了灵巧的双手与硕大的大脑在进化中存在紧密的协同关系。
研究团队发现,相对更长的大拇指与更大的大脑容量之间存在显著的正相关,这一趋势贯穿于整个灵长类动物的进化历程。 有趣的是,尽管人类和多数古人类的拇指在灵长类中显得特别长,但一旦将我们巨大的脑容量考虑在内,这种长度便完全符合整体的进化规律,而非人类独有的例外。 进一步分析表明,这种关联主要与大脑新皮质的尺寸有关,而与小脑无关,这可能反映了与精细操作相关的感觉运动皮层所扮演的关键角色。
该结果为“手脑协同进化”假说提供了强有力的证据,强调了精细的操控能力是推动灵长类大脑(尤其是新皮质)进化的重要驱动力。看到这里还不点个👍🏻看看你拇指长度😈
去和附近朋友比一下拇指长度!现在就去!
Communications Biology
#协同进化 #人脑演化 #灵长类动物 - 12本入门英文书籍🔥
好看又能提升英语能力 - 万能粉面汤底公式🍜新手也能一次成功
- 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”。
经过基因改造的沙门氏菌充当“运输载体”,将溶瘤病毒的 RNA 基因组“藏”在体内,从而躲避人体免疫系统的抗体攻击。当细菌抵达肿瘤并进入癌细胞后,便会启动程序释放病毒 RNA,进而引发病毒感染,高效杀伤癌细胞并感染周围的同类。
动物实验证实,该疗法不仅能完全清除小细胞肺癌模型鼠的肿瘤,还能克服宿主体内已有的病毒抗体。 更精妙的是,研究人员还设计了“安全开关”:病毒的成熟和传播需要细菌提供的一种特殊酶,这使得病毒的扩散被严格限制在肿瘤区域内,提高了安全性。肿瘤治疗领域的特洛伊木马!👻
Nature Biomedical Engineering
#微生物疗法 #溶瘤病毒 #癌症治疗 -