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知识分享官

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  1. 一个前端实用小工具:Tegaki —— 任意字体的手写动画库

    可把任意字体变成逐笔手写动画的 JS 库。不需要手动绘制路径,不需要原生依赖,选好字体就能用。
    试了下,用在落地页标题文字动效,个人网站签名展示,手写风格的 UI 装饰等的场景还是蛮不错的

    https://github.com/KurtGokhan/tegaki
  2. 夜间行车,看清眼前的五十米,就足以让你抵达终点。迷茫时收回远眺的目光,专注于当下的每一步。

    你只需要握紧方向盘,开好当下。很多人的焦虑都来自对未来的脑补。不必提前恐惧,很多问题在走近时,往往会以意想不到的方式悄然解决……
  3. 8小时限时饮食显著延长寿命,但效果仅限于雄性!?

    很多人对“吃少活长”的传说不陌生,但具体到“限时进食”如何影响寿命,尤其是不同性别,一直缺乏明确结论。一项新研究在标准饮食条件下,通过给小鼠设定12小时或8小时夜间进食窗口,揭示了这一饮食策略的长期效果。

    研究团队对264只雄性和264只雌性C57BL/6J小鼠进行实验,发现限时进食显著改善了小鼠的行为节律、体重控制、衰老迹象等健康指标。其中,8小时限时组不仅遵循时间限制,还因饥饿感自发减少了总热量摄入。分析显示,限时进食在两性中均延长了健康寿命,但雄性小鼠的寿命显著延长了12%,而雌性小鼠未观察到显著寿命延长。

    这项研究强调了限时进食通过调节生物钟、改善代谢健康来延缓衰老的潜力,但性别差异提示人类可能需要更个性化的饮食方案。不过,由于研究基于小鼠模型,且未涉及肥胖人群,其结果对人类的直接指导仍需更多临床验证。

    看来小鼠也懂“吃少活长”,但男女有别,人类得再等研究结果了😂


    来源:Nature aging

    #限时进食 #健康寿命 #小鼠研究 #性别差异 #长寿

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  4. 「医学科普:为什么女性更容易出现膝关节问题?医生总结4个关键原因」

    很多女性第一次意识到膝盖出了问题,并不是在60岁,而是在30多岁。

    蹲下时膝盖发酸、上下楼隐隐作痛、跑步后膝前方不舒服,甚至久坐起身时出现短暂僵硬。很多人以为这是衰老的开始,其实往往是身体长期发出的“求救信号”。

    但在门诊中,真正让膝关节提前衰退的,未必是你运动的太多,而是运动偏少。

    之前我们科普过长时间久坐会让臀肌和股四头肌逐渐变弱。肌肉本来就是膝关节最重要的“减震器”和“稳定器”,当它们失去力量后,走路、上下楼甚至站立时产生的冲击力,就会更多地落在软骨和韧带上。

    另外,很多女性减重的时候特别关注体重数字,但却忽略了肌肉的流失。虽然能让体重下降,却可能同时也减少了保护关节的重要肌群。结果是体重轻了,膝盖反而是更脆弱了……

    有研究发现当你保持良好的下肢肌肉力量,可以显著降低膝关节疼痛与功能退化风险。与其担心年龄增长,不如从今天开始重视一下力量训练。

    保护膝盖最好的方式,不是完全不用它,而是让支撑它的肌肉变得更强。
  5. 积累一个英语地道表达——惊慌失措的
    《哈利·波特与火焰杯》(J.K. Rowling)

    英语原句
    ‘Got lost!’ he mouthed, looking panic-stricken. 'Fleur and Krum are coming now!'
    “我迷路了!”他做着口型无声地说道,看起来惊慌失措。“芙蓉和克鲁姆马上就要来了!”

    表达含义
    中文释义:惊慌失措的;吓得魂不守舍的;极度恐慌的
    英英释义:Very frightened and worried about a situation, and therefore unable to think clearly or act reasonably.
  6. 成年人最大的危机,不是失业,而是失去重新开始的勇气……

    年轻时我们总以为,职业发展的最大风险是找不到工作。后来才发现,真正可怕的,是在一个不喜欢的环境里待得太久,久到开始怀疑自己除了眼前这份工作之外,还能做什么。

    很多人的焦虑并非来自工作强度,而是来自选择越来越少。当收入成为唯一的安全感,当生活成本越来越高,人就容易把稳定误认为能力,把习惯误认为热爱。

    于是明明每天都在抱怨,却始终不敢迈出第一步。

    事实上,一个人的竞争力,从来不只是专业技能。更重要的是学习新东西的能力、适应变化的能力,以及在不确定中重新出发的能力。

    时代变化越来越快,没有任何岗位能够保证一劳永逸!

    真正的安全感,也不是某家公司给的,而是无论环境如何变化,你都相信自己能够找到新的位置。

    当你开始持续学习、拓宽认知边界、建立第二增长曲线时,你获得的不只是机会,而是一种面对未来的从容……
  7. 多巴胺驱动母性大脑的持久重塑:压力如何干扰这一过程?

    母亲在怀孕和产后会经历巨大的生理转变,大脑也会随之发生长期的结构和功能重塑,以适应育儿需求。然而,这种重塑的精确分子机制一直是个谜。

    最新研究通过单细胞RNA测序,发现背侧海马(dHF)是母性经历诱导神经可塑性的关键区域。研究还发现,慢性产后压力会干扰这一过程,通过改变多巴胺的动态,影响一种名为H3多巴胺化的组蛋白修饰,进而导致下游基因表达变化和行为改变。在人类和老鼠的背侧海马中,都发现了与生育次数相关的H3多巴胺化和转录变化模式。此外,通过化学遗传方法抑制dHF中的多巴胺释放,成功复制了母性经历的关键表观遗传和行为的特征。

    这项研究揭示了多巴胺作为母性大脑重塑的核心调节者,为理解产后压力对母亲心理健康的影响提供了新视角。不过,研究主要基于小鼠模型,人类数据为亚组分析,且样本量有限,未来需要更多研究来验证这些发现,并探索其在人类中的实际应用。

    一孕傻三年原来是因为多巴胺啊🤪


    来源:Nature

    #母性大脑重塑 #多巴胺 #神经可塑性 #产后压力 #神经科学

    🧬 频道🧑‍🔬 群组📨 投稿
  8. 让大脑保持年轻的10个好习惯

    1.和人聊天(刺激大脑)
    2.去新的地方(活化大脑)
    3.走路(提升脑部血流)
    4.培养兴趣(刺激前额叶)
    5.笑(情绪刺激)
    6.确保睡眠(让大脑恢復)
    7.阅读(维持思考力)
    8.下厨料理(锻鍊大脑)
    9.保持好奇心(预防大脑老化)
    10.不要因为觉得麻烦就放弃
  9. 「医学科普:心血管内科(Cardiovascular Medicine)常见检查」

    心脏有4个房间,两道重要的墙壁,四道大门,一套电路系统,一套供水系统。

    不同位置故障,会引发不同的疾病;不同位置故障,需要用不同的检查方法。
  10. 肥胖会引起三叉神经萎缩!?

    肥胖不仅仅是体重增加,还可能影响全身多个器官系统,但传统方法难以全面捕捉这些细微变化。研究人员开发了一种名为MouseMapper的深度学习框架,能自动分析小鼠全身的神经和免疫细胞,识别出三叉神经节下颌支的结构改变,涉及轴突重塑和补体通路。该框架还能生成三维炎症地图,揭示免疫细胞在组织中的分布。研究证明,这种AI工具具有跨不同成像分辨率和数据的普适性,为从动物模型向人类疾病的研究转化提供了新途径。

    MouseMapper通过自动分割31个器官和 tissues,并解析神经纤维和免疫细胞簇,实现了高分辨率的全身分析。在饮食诱导肥胖模型中,它发现了下颌神经的结构损伤与触须感知功能缺陷的关联,并检测到三叉神经节中与轴突重塑和补体通路相关的蛋白质变化,这些发现同样在人类样本中得到验证。该框架为系统性病理的识别和量化提供了强大工具,有助于将分子层面的研究从动物模型延伸到人类健康问题。

    这项研究展示了AI在生物医学研究中的强大潜力,但需要更多研究来验证其在不同物种和疾病中的适用性,并探索其临床转化路径。目前,该技术主要基于小鼠模型,如何更精准地反映人类复杂疾病的全局变化仍需进一步探索。

    别骂了别骂了😭


    来源:Nature

    #人工智能 #深度学习 #肥胖 #神经科学 #全身性影响

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  11. “所有依靠深度图文、公共讨论发展起来的社区,一旦抛弃创作者初心,过度向商业化妥协,发展路径都会殊途同归。”

    天涯社区这次关停三年后的回归,怀旧而已......
  12. 六基因编辑猪成功移植人体多器官,为器官短缺带来突破性进展

    器官移植是挽救生命的关键,但供体短缺一直是全球难题。科学家们正探索异种器官移植,即用动物器官替代人体器官。

    近日,一项突破性研究显示,通过六基因编辑的猪,成功将肝脏和双侧肾脏移植到人体供体模型中,为解决器官短缺提供了新思路。研究团队将六基因编辑的猪器官移植到53岁人体供体,术后监测近5天,所有移植器官均保持基本生理功能,未出现超急性排斥反应。免疫分析发现,术后早期S100A12+中性粒细胞显著扩张,成为细胞间通讯网络的核心节点。代谢组学显示,移植后代谢模式与受者术前水平保持正相关,且数值更高,表明器官功能稳定。

    该研究首次证实六基因编辑猪的多器官异种移植在人体模型中的可行性,为未来临床应用奠定了基础。然而,研究仍处于早期阶段,长期排斥反应、免疫耐受机制及伦理问题等仍需进一步探索。这表明,虽然技术有突破,但距离临床应用还需更多努力。

    猪肝猪肾救了人?这波操作太牛了🐷


    来源:Med (New York, N.Y.)

    #异种移植 #器官短缺 #基因编辑 #多器官移植 #猪器官移植

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  13. 「医学科普:为什么夏天的感冒总感觉好不了?」

    很多人都有过这样的体验,冬天感冒一周左右就恢复了,可一到了夏天,咳嗽、流涕、鼻塞反反复复,半个月都不见好!于是得出了一个结论就是“夏天的感冒比冬天更厉害”。

    事实上,这种感觉未必准确。

    首先,引起感冒的病毒一年四季都存在。夏季除了常见的鼻病毒外,还有一些肠道病毒也会引起上呼吸道症状,部分患者的咽痛、咳嗽可能持续更久,因此让人觉得“病特别顽固”。

    其次,很多所谓的“夏季感冒”其实根本不是感冒。空调房里的尘螨、花粉、霉菌等过敏原,都可能引发鼻塞、流鼻涕和连续打喷嚏。如果把过敏当成感冒治疗,症状自然反复发作。

    还有一个容易被忽视的原因就是夏季持续的高温会放大身体的不适感。发热、鼻塞、头痛本来就很难受,再叠加闷热天气和睡眠不足,人会感觉比冬天生病时更加疲惫。

    对于大多数普通感冒来说,休息、补充水分、保证睡眠仍然是恢复的关键。如果发热超过3天、症状持续两周以上,或者出现呼吸困难、持续高热等情况,则应及时就医。

    所以,夏天感冒未必更重,但它确实更容易被误判,也更容易让人觉得难熬。
  14. 每天一个心理学知识|强迫性循环

    你早已心生厌倦,

    却一次次坠入自我消耗的漩涡

    兜兜转转,

    始终困在原地。



    不少人都有这样的时刻:

    凌晨困意十足

    指尖仍在不停划动屏幕

    明知靠近只会失落,

    可到了深夜

    还是忍不住打开聊天框。

    心里明明看得透彻,

    终究还是败给了惯性。

  15. 防窥膜确实比一般保护膜更伤眼睛

    这是因为它更容易造成视觉疲劳

    主要有三个原因

    首先,防窥膜像微型百叶窗,他会挡掉 30% 到 40% 的光线。而萤幕变暗会逼迫眼睛加倍用力聚焦,极易导致眼睛酸涩。

    此外,许多防窥膜会带来线条感、颗粒感或彩虹纹,降低萤幕清晰度,而我们的大脑和眼部肌肉为了看清字体会过度调节。

    大家应该都有经验,只要我们把手机拿得稍微歪一点萤幕就会变暗,眼睛必须频繁适应忽明忽暗的光线变化,这也会加速睫状肌疲劳。

    所以,防窥膜本身就是用牺牲亮度与清晰度来换取隐私,等同于强迫眼睛在恶劣的环境下超时工作。

    当然我也懂大家不想让其他人看到自己在滑哪些内容
  16. 蚊子能学会把驱蚊胺当甜点?

    我们常以为驱蚊胺是蚊子的天敌,能让他们绕道走。但一项新研究揭示,蚊子其实能通过学习,把驱蚊胺这种“避敌”信号,变成“美食”信号。这挑战了传统认知,即昆虫对驱蚊剂的反应是固定不变的。

    研究团队通过巴甫洛夫条件反射实验,训练蚊子将驱蚊胺与两种奖励(血液或糖)关联。他们发现,原本对驱蚊胺有厌恶反应的蚊子,在训练后,会表现出“咬尝试反应”(BAR),即主动接近驱蚊胺。这表明,驱蚊胺的“价值”并非天生固定,而是可以通过经验重塑。

    这一发现对理解蚊媒疾病传播有重要意义。因为如果蚊子能学会将驱蚊剂与食物(如血液)关联,可能意味着在野外环境中,部分蚊子可能逐渐适应并绕过驱蚊剂。不过,研究是在实验室条件下进行的,实际环境中的复杂因素(如其他气味、环境压力)可能影响结果,未来需要更多野外实验验证。

    蚊子也会“上头”?看来驱蚊剂得常换口味了🤔


    来源:The Journal of experimental biology

    #蚊子 #驱蚊剂 #条件反射 #行为学习 #昆虫 #疾病传播

    via: 热心群友

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  17. 很多人以为,读不进去书是因为短视频太强大。但心理学上,还有另一种解释:

    “当阅读从兴趣变成任务,大脑会自动产生抗拒。”

    小时候看小说可以熬夜到凌晨,因为那时阅读是一种探索,长大后买书、打卡、做笔记、列年度书单,阅读慢慢变成了一场绩效考核。

    其实很多人不是关心书里写了什么,而是关心“这本书值不值得读?”、“别人已经读到哪里了?”&“我是不是落后了?”……

    于是,阅读开始承载越来越多与知识无关的东西:焦虑、比较、证明自己。

    真正热爱阅读的人,往往不是读得最多的人。而是那些允许自己慢慢读、随时停下来、甚至允许自己放弃一本书的人。

    阅读不是比赛,一本书最重要的价值,不是让你显得更聪明,而是在某个时刻,让你与一个更广阔的世界产生连接。

    往往,读完一页,就已经胜过从未翻开……
  18. 解密阴茎的“感觉神经网络”:从胎儿到成人的发育与分布

    我们常将性快感与阴茎的敏感度挂钩,但实际支配这些感觉的神经结构却长期未被完全解析。新研究通过免疫组织化学方法,系统揭示了人类阴茎从胎儿到成人的感觉神经发育过程,为理解性功能及优化手术提供了新视角。

    研究发现,胎儿阴茎神经发育分为两个阶段:8-16周的“前小体阶段”以轴突过度支配和丰富的上皮内神经纤维为特征;17-24周的“小体阶段”则出现Pacinian小体并伴随神经修剪。成年后,阴茎系带区域(frenular delta)感觉神经密度显著高于其他部位,感觉小体主要分布在球部和龟头且具有独特的分子标记。此外,研究还发现包皮皮肤和血管有丰富的自主神经支配,以及龟头白膜可能存在浅层结构。

    这些发现揭示了阴茎神经发育的过渡阶段,明确了系带作为性敏感核心区域的解剖基础,为阴茎手术(如包皮环切、神经切断)提供了更精准的解剖依据,并可能澄清部分关于性快感的误解。不过,研究基于尸检样本,未来仍需更多活体研究验证这些发现。

    胎儿阶段就有“神经修剪”过程,今天的推送太适合六一儿童节了!


    来源:Andrology

    #阴茎神经 #性快感 #解剖学 #发育生物学 #神经科学

    via: 热心群友

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