<?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>人工选择 | 来一点医学科学前沿🤯🤯🥹🥹 | 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://learn.88lin.eu.org/?channel=CNSmydream</link><item><title>当AI伴侣被更新，用户竟会像失去恋人一样悲伤随着AI从工具转变为社交伙伴，用户与AI伴侣建立了深厚情感连接</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1496</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1496</guid><pubDate>Sun, 20 Sep 2026 11:26:13 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;当AI伴侣被更新，用户竟会像失去恋人一样悲伤&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;随着AI从工具转变为社交伙伴，用户与AI伴侣建立了深厚情感连接。然而，公司对AI功能的更新或移除，可能引发类似失去依恋对象的痛苦。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;一项新研究揭示了这一现象背后的心理机制。研究通过两个自然实验分析，包括Replika移除色情角色扮演功能及ChatGPT推出GPT-5。分析结果显示，更新后用户在Reddit上的负面帖子显著增加，Replika用户负面情绪上升24.7个百分点，悲伤和负面心理健康评分的效应量分别为2.67和1.72，远高于ChatGPT用户。此外，Replika用户报告的亲密感超过普通友谊，并预期对AI伴侣的哀悼程度更高。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;该研究为理解AI作为依恋对象的心理学效应提供了新视角，强调在开发AI伴侣时需考虑用户的心理健康风险。然而，研究样本主要来自Reddit用户，可能存在选择偏差，且未探讨长期影响，未来需更多研究验证这些发现。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;AI伴侣更新，用户哭得比失恋还惨&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/s41562-026-02569-3&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Nature human behaviour&quot;&gt;Nature human behaviour&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E6%99%BA%E8%83%BD&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#人工智能&quot;&gt;#人工智能&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%BE%9D%E6%81%8B%E5%BF%83%E7%90%86&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#依恋心理&quot;&gt;#依恋心理&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23AI%E4%BC%B4%E4%BE%A3&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#AI伴侣&quot;&gt;#AI伴侣&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%BF%83%E7%90%86%E5%81%A5%E5%BA%B7&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#心理健康&quot;&gt;#心理健康&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A4%BE%E4%BA%A4%E5%AA%92%E4%BD%93%E6%83%85%E7%BB%AA&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#社交媒体情绪&quot;&gt;#社交媒体情绪&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>把人类大脑“种”进小鼠大脑？新方法让研究人类发育更直接人类大脑研究一直受限于获取真实组织样本的困难，而类脑器官（organoids）作为模拟大脑发育的模型，虽能部分弥补这一空白，但如何让这些“迷你大脑”在动物体内真正“活”起来并发挥作用，一直是科学家的挑战</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1491</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1491</guid><pubDate>Fri, 18 Sep 2026 23:01:35 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;把人类大脑“种”进小鼠大脑？新方法让研究人类发育更直接&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;人类大脑研究一直受限于获取真实组织样本的困难，而类脑器官（organoids）作为模拟大脑发育的模型，虽能部分弥补这一空白，但如何让这些“迷你大脑”在动物体内真正“活”起来并发挥作用，一直是科学家的挑战。一项新研究通过创新方法，将人类类脑器官成功移植到小鼠大脑中，为研究人类大脑发育和功能开辟了新路径。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队首先通过基因策略，在小鼠大脑新皮层和海马体中去除谷氨酸能神经元（即“apallial”处理），然后植入人类干细胞来源的类脑器官。结果显示，这些人类器官不仅成功生长，还占据了小鼠大脑大部分皮质体积，并分化出多种人类皮质细胞类型，包括负责投射的神经元。更关键的是，人类神经元与小鼠神经系统整合，通过钙成像和电生理分析，观察到类似发育中电路的有序活动模式。行为测试也发现，这些“异种皮质小鼠”在运动协调上存在选择性差异。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一平台为研究人类大脑发育、模型化神经疾病以及开发治疗策略提供了前所未有的工具。它不仅解决了传统类脑器官在体内整合不足的问题，也为理解人类与动物大脑之间的相互作用提供了新视角。不过，研究也指出，长期效果和更复杂的神经回路功能仍需进一步探索，避免过度解读“人类大脑在小鼠脑中”的直观印象。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;人类大脑在小鼠脑里“安家”了？这波操作够炸裂&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/s41586-026-11032-2&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Nature&quot;&gt;Nature&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%B1%BB%E8%84%91%E5%99%A8%E5%AE%98&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#类脑器官&quot;&gt;#类脑器官&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%A4%A7%E8%84%91%E7%A7%BB%E6%A4%8D&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#大脑移植&quot;&gt;#大脑移植&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E5%8F%91%E8%82%B2%E7%A0%94%E7%A9%B6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#神经发育研究&quot;&gt;#神经发育研究&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%B0%8F%E9%BC%A0%E6%A8%A1%E5%9E%8B&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#小鼠模型&quot;&gt;#小鼠模型&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%BA%BA%E7%B1%BB%E7%96%BE%E7%97%85%E6%A8%A1%E5%9E%8B&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#人类疾病模型&quot;&gt;#人类疾病模型&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>非生命材料拼出“合成细胞”，连续完成五代生长与复制细胞会进食、长大、复制DNA，再分成子代；但把这些功能从非生命材料中完整拼出来，一直是合成生物学的难题</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1334</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1334</guid><pubDate>Tue, 14 Jul 2026 03:53:01 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;非生命材料拼出“合成细胞”，连续完成五代生长与复制&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;细胞会进食、长大、复制DNA，再分成子代；但把这些功能从非生命材料中完整拼出来，一直是合成生物学的难题。明尼苏达大学团队构建了一种成分明确、可追踪的脂质体“合成细胞”，尝试在实验室中跑通完整细胞周期。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;它携带约9万碱基对的多质粒基因组，以PURE无细胞翻译系统制造蛋白、Phi29聚合酶复制DNA；表达α-溶血素后与“饲料脂质体”融合，补充膜脂、核糖体和酶。研究连续完成5代周期，每代约12小时；第5代仍有30%的受检细胞保留完整基因组。增强α-溶血素表达的细胞还能吃得更多、产生更多子代，形成选择优势。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这并非已经能独立生存的“人造生命”：前5代主要依靠人工挤压完成高效分裂，基因编码分裂的产率仍低，还需外加链霉亲和素等材料；细胞也不能自行制造核糖体，所谓有利突变由研究者预先加入。它更像一台首次串起进食、生长、复制、分裂与选择的化学原型机，且目前只是未经同行评议的预印本。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;刚学会传宗接代，还得实验员帮忙喂饭。&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧫&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/blockquote&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/10.64898/2026.07.01.735724&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;bioRxiv&quot;&gt;bioRxiv&lt;/a&gt;  &lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;📃&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; A Chemically Defined Synthetic Cell Capable Of Growth And Replication  &lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🗓&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 2026-07-02&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&amp;amp;channel=CNSmydream&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%E5%90%88%E6%88%90%E7%BB%86%E8%83%9E&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#合成细胞&quot;&gt;#合成细胞&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%BA%BA%E9%80%A0%E7%94%9F%E5%91%BD&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#人造生命&quot;&gt;#人造生命&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%BB%86%E8%83%9E%E5%91%A8%E6%9C%9F&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#细胞周期&quot;&gt;#细胞周期&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Via：提前退休卡皮&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🐟&lt;/b&gt;&lt;/i&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://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1309</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/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&amp;amp;channel=CNSmydream&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&amp;amp;channel=CNSmydream&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&amp;amp;channel=CNSmydream&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&amp;amp;channel=CNSmydream&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&amp;amp;channel=CNSmydream&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>为什么有的人越怕AI越主动学习，有的人却开始“躲工作”？新研究揭示隐藏机制当公司开始推广AI工具时，大家的反应其实很不一样：有人疯狂学习新技能、主动适应变化；也有人选择“少做一点”、尽量避免新任务</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1241</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1241</guid><pubDate>Fri, 12 Jun 2026 13:08:01 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;为什么有的人越怕AI越主动学习，有的人却开始“躲工作”？新研究揭示隐藏机制&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;当公司开始推广AI工具时，大家的反应其实很不一样：有人疯狂学习新技能、主动适应变化；也有人选择“少做一点”、尽量避免新任务。同样面对AI，为什么行为差这么多？&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项研究调查了316名制造业员工，发现关键在于一种叫“AI意识”的心理——即员工是否觉得AI可能威胁自己的工作。研究把这种感受进一步分成两种“评价方式”：一种是把AI看成阻碍（比如担心被替代），另一种是当作挑战（比如觉得能提升能力）。结果显示，AI意识越强，员工越容易同时产生这两种想法。而不同想法会带来完全不同的行为：如果把AI当“威胁”，员工更可能减少工作投入、回避复杂任务；如果当作“机会”，则会主动学习、提升能力。简单说，就像面对一场考试，有人选择逃避，有人选择努力复习。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;更有意思的是，领导的态度会明显改变这个过程。如果领导支持多、指导清晰，员工更容易把AI看成成长机会，而不是压力来源；反之则更容易产生焦虑，从而走向“防御型工作模式”。不过需要注意，这项研究基于问卷数据（来自制造业员工），主要说明“相关关系”，并不能证明绝对因果。同时，不同行业和文化背景下，结果可能会有所不同。但它至少提醒我们：AI带来的影响，不只是技术问题，更是心理和管理问题。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;AI不可怕，怕的是没人教你用&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/s41599-026-07949-8&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Humanities and Social Sciences Communications&quot;&gt;Humanities and Social Sciences Communications&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;📃&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;Dual-path mechanism of AI awareness on employee job crafting: insights from the cognitive appraisal of stress and JD-R perspective&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🗓&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;2026-06-06&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E6%99%BA%E8%83%BD&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#人工智能&quot;&gt;#人工智能&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%81%8C%E5%9C%BA%E5%BF%83%E7%90%86&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#职场心理&quot;&gt;#职场心理&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E8%A1%8C%E4%B8%BA&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#工作行为&quot;&gt;#工作行为&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%BB%84%E7%BB%87%E7%AE%A1%E7%90%86&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#组织管理&quot;&gt;#组织管理&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%8E%8B%E5%8A%9B%E8%AE%A4%E7%9F%A5&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#压力认知&quot;&gt;#压力认知&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Via：睡前消息&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>多生后代老的越快？很多人认为，多生后代能延长寿命，但新研究用日本鹌鹑实验发现，情况恰恰相反</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1078</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1078</guid><pubDate>Fri, 17 Apr 2026 11:00:47 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;多生后代老的越快？&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;很多人认为，多生后代能延长寿命，但新研究用日本鹌鹑实验发现，情况恰恰相反。科学家通过人工选择，让部分鹌鹑更努力繁殖，结果发现这些个体寿命更短，因为衰老速度加快，而不是基础死亡率变化，繁殖衰老并未受影响。这表明，繁殖与维持身体的平衡对寿命至关重要。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队对日本鹌鹑进行了五代人工选择，分别选择繁殖努力高的个体和低的个体。在第五、六代中，高繁殖努力组的鹌鹑寿命显著缩短，且死亡率随年龄增长的速度更快，而并非因为幼年或中年死亡率更高。这一发现支持了进化理论中关于繁殖与衰老权衡的核心观点，即过度投入繁殖会牺牲身体维护，导致更快衰老。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;尽管该研究为进化理论提供了实验证据，但结论是否适用于人类等寿命更长的物种仍需更多研究。对于鸟类而言，这一机制可能更直接，但普遍性仍需验证。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;前几天刚发的单身狗更容易得癌症。结合起来看得做丁克？&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/10.1098/rspb.2025.2908&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Proceedings. Biological sciences&quot;&gt;Proceedings. Biological sciences&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%B9%81%E6%AE%96%E4%B8%8E%E8%A1%B0%E8%80%81&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#繁殖与衰老&quot;&gt;#繁殖与衰老&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E9%80%89%E6%8B%A9&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#人工选择&quot;&gt;#人工选择&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%B9%8C%E9%B9%91&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#日本鹌鹑&quot;&gt;#日本鹌鹑&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%AF%BF%E5%91%BD&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#寿命&quot;&gt;#寿命&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%BF%9B%E5%8C%96%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%AD%A6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#进化生物学&quot;&gt;#进化生物学&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; &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>烧伤选择假说：火灾损伤如何塑造了人类进化人们都知道掌握用火给人类带来了烹饪、取暖、工具制作等巨大优势，彻底改变了饮食、行为和生态，但很少有人注意到其背后的“代价”——烧伤风险其实也成了人类独有的进化压力</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1032</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1032</guid><pubDate>Sat, 04 Apr 2026 03:59:51 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;烧伤选择假说：火灾损伤如何塑造了人类进化&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;人们都知道掌握用火给人类带来了烹饪、取暖、工具制作等巨大优势，彻底改变了饮食、行为和生态，但很少有人注意到其背后的“代价”——烧伤风险其实也成了人类独有的进化压力。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这篇发表在《BioEssays》的论文提出“Burn Selection Hypothesis”（烧伤选择假说）。作者指出，人类及祖先因长期使用火，终身烧伤风险远高于其他灵长类，这成为一种选择压力。通过比较基因组分析，研究发现与伤口愈合、炎症反应相关的基因在人类谱系中显示加速进化迹象。这些适应既带来了益处，也解释了严重烧伤时某些看似矛盾的炎症反应。论文还配有时间线图、烧伤深度示意图和伤口愈合阶段对比，系统梳理了从170万年前烹饪到近代工业用火的演化过程。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项假说为“火如何塑造人类”提供了新维度，既解释了有益适应，也为现代烧伤治疗提供进化视角。当然作为假说，仍需更多功能基因研究验证。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;原来烧伤不是白挨的，祖先被火反复“烤”出来的愈合能力，可能就写在我们基因里了。&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://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bies.70109&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;BioEssays&quot;&gt;BioEssays&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🗓&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;2026-02-04&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%BA%BA%E7%B1%BB%E8%BF%9B%E5%8C%96&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#人类进化&quot;&gt;#人类进化&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%83%A7%E4%BC%A4%E7%A0%94%E7%A9%B6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#烧伤研究&quot;&gt;#烧伤研究&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%9F%BA%E5%9B%A0%E9%80%82%E5%BA%94&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#基因适应&quot;&gt;#基因适应&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%81%AB%E7%9A%84%E4%BD%BF%E7%94%A8&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#火的使用&quot;&gt;#火的使用&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>用人工肺系统为肺移植铺路：危重肺炎患者获救，挽救不可逆损伤严重急性呼吸窘迫综合征（ARDS）合并坏死性肺炎和脓毒休克的患者死亡率极高，超过80%，传统治疗难以挽救</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-783</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-783</guid><pubDate>Thu, 05 Feb 2026 23:00:50 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;用人工肺系统为肺移植铺路：危重肺炎患者获救，挽救不可逆损伤&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;严重急性呼吸窘迫综合征（ARDS）合并坏死性肺炎和脓毒休克的患者死亡率极高，超过80%，传统治疗难以挽救。肺移植虽是希望，但患者常因持续感染、肺损伤不可逆或血流不稳定而无法接受。近日，研究人员开发了一种可调节血流体外全人工肺系统（TAL），成功为一名危重患者提供了肺移植前的“桥梁”。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;该系统通过右肺动脉到右心房的分流补偿肺血管容量损失，实现体外氧合，并利用双左心房回输导管维持生理性心脏血流。同时，对切除的肺进行单细胞和空间转录组分析，发现炎症细胞浸润、异常基底细胞和肌成纤维细胞增生，肺泡结构几乎完全丧失，分子特征与终末期纤维化一致，表明损伤不可逆。术后患者2年功能良好。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一创新为医学上难以治疗的坏死性肺炎患者提供了新的挽救策略，但需谨慎选择患者，研究样本仅限于单例，未来需更多研究验证其适用性。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;这人工肺系统简直是肺的“临时救星”&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.medj.2025.100985&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Med (New York, N.Y.)&quot;&gt;Med (New York, N.Y.)&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%82%BA%E7%A7%BB%E6%A4%8D&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#肺移植&quot;&gt;#肺移植&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E8%82%BA%E7%B3%BB%E7%BB%9F&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#人工肺系统&quot;&gt;#人工肺系统&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%80%A5%E6%80%A7%E5%91%BC%E5%90%B8%E7%AA%98%E8%BF%AB%E7%BB%BC%E5%90%88%E5%BE%81&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#急性呼吸窘迫综合征&quot;&gt;#急性呼吸窘迫综合征&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%9D%8F%E6%AD%BB%E6%80%A7%E8%82%BA%E7%82%8E&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#坏死性肺炎&quot;&gt;#坏死性肺炎&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%84%93%E6%AF%92%E7%97%87&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#脓毒症&quot;&gt;#脓毒症&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>狗的形态多样性早在1万年前就出现，比现代犬种选育早得多我们常惊叹于狗的品种繁多——从体型微小的吉娃娃到高大的圣伯纳犬，从短毛的哈士奇到长毛的萨摩耶，这些形态差异似乎与19世纪人类对犬种的刻意选育有关</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-703</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-703</guid><pubDate>Sun, 11 Jan 2026 05:33:24 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;狗的形态多样性早在1万年前就出现，比现代犬种选育早得多&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;我们常惊叹于狗的品种繁多——从体型微小的吉娃娃到高大的圣伯纳犬，从短毛的哈士奇到长毛的萨摩耶，这些形态差异似乎与19世纪人类对犬种的刻意选育有关。但一项新研究却揭示，狗的形态多样性其实早在1万年前就已出现，远早于现代犬种的“工业化”选育时代。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究人员通过三维几何形态测量技术，分析了跨越过去5万年的643个犬科头骨样本。分析结果显示，具有独特“狗”形态的个体最早出现在约11000年前，而到了早期全新世（约8000年前），狗的形态多样性已经相当丰富。这表明，在人类开始大规模选育现代犬种（始于19世纪）之前，狗的形态变化早已在自然选择和人类与狗的早期互动中悄然发生。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一发现挑战了我们对狗品种起源的传统认知，说明狗的形态多样性并非现代人类选育的产物，而是更早时期自然演化与人类影响的共同结果。不过，研究也指出，由于早期化石样本的碎片化问题，仍需更多考古发现来进一步验证这一结论。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;1万年前狗的祖先就爱搞多样，我家毛孩子可能也是“老古董”&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/10.1126/science.adt0995&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Science (New York, N.Y.)&quot;&gt;Science (New York, N.Y.)&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%8B%97%E7%9A%84%E6%BC%94%E5%8C%96&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#狗的演化&quot;&gt;#狗的演化&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%BD%A2%E6%80%81%E5%A4%9A%E6%A0%B7%E6%80%A7&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#形态多样性&quot;&gt;#形态多样性&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%BA%BA%E7%B1%BB%E4%B8%8E%E7%8B%97%E7%9A%84%E5%85%B3%E7%B3%BB&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#人类与狗的关系&quot;&gt;#人类与狗的关系&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%80%83%E5%8F%A4%E5%AD%A6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#考古学&quot;&gt;#考古学&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; 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