<?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>人类活动 | 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>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>年轻人越来越少，经济反而更“能打”？很多人都有一个直觉：人口减少、出生率下降，经济大概率会变差</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1321</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1321</guid><pubDate>Fri, 10 Jul 2026 13:15:12 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;年轻人越来越少，经济反而更“能打”？&lt;br /&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;很多人都有一个直觉：人口减少、出生率下降，经济大概率会变差。毕竟劳动力少了、消费人群也少了，好像一切都会“缩水”。但现实却有点反常——一些低生育国家（比如日本、欧洲部分地区）并没有出现想象中的“全面衰退”。这背后到底发生了什么？这篇来自MIT的研究就围绕这个问题展开。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;论文主要研究了“出生率下降（baby bust）”如何影响经济增长。作者通过宏观经济模型分析发现：当出生率下降后，短期内人口增长放缓，但资本（比如机器、资金）却不会同步减少，导致“人均资本”上升。简单理解，就像公司员工变少了，但设备没变甚至更多了，每个人分到的资源反而更多，从而提高劳动生产率。同时，家庭对子女数量减少，但会投入更多教育和资源在每个孩子身上，提升“人力资本”（也就是技能和知识），进一步推动经济增长。不过，论文也指出，这种“增长红利”并非永久存在，随着人口老龄化加剧，长期可能转为压力（比如养老负担增加）。研究中具体模型和数值结果表明，这种人口结构变化对经济的影响具有阶段性，而非简单的“好或坏”。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这对普通人的启示是：人口减少不等于经济立刻变差，甚至在一定时期内，可能让人均收入提高、生活水平改善。但需要警惕的是，这种好处更像“过渡期红利”，最终仍要面对老龄化带来的挑战。而且，这类结论主要基于模型分析，现实中还受到政策、技术进步等多因素影响，不能简单套用到每个国家或个体决策上。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;人少≠更卷，可能是“人均资源变多”&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;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://economics.mit.edu/sites/default/files/2026-06/Baby%20Busts%20and%20Growth%20Booms%20-%20Demographic%20Change%20and%20the%20Macroeconomy.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;MIT Economics&quot;&gt;MIT Economics&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;📃&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;Baby Busts and Growth Booms: Demographic Change and the Macroeconomy&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🗓&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;2026-06&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%BA%BA%E5%8F%A3%E5%8F%98%E5%8C%96&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#人口变化&quot;&gt;#人口变化&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%BB%8F%E6%B5%8E%E5%A2%9E%E9%95%BF&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#经济增长&quot;&gt;#经济增长&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%BD%8E%E7%94%9F%E8%82%B2%E7%8E%87&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#低生育率&quot;&gt;#低生育率&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%AE%8F%E8%A7%82%E7%BB%8F%E6%B5%8E&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#宏观经济&quot;&gt;#宏观经济&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%80%81%E9%BE%84%E5%8C%96&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#老龄化&quot;&gt;#老龄化&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%A7%91%E5%AD%A6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#社会科学&quot;&gt;#社会科学&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A4%BE%E7%A7%91&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#社科&quot;&gt;#社科&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>解码语言神经密码：人类大脑如何用神经元构建句子？人类语言能将新信息以无穷多样的方式表达，通过将词语组合成复杂短语和句子，实现丰富含义的传递，这是人类认知的基础</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1278</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1278</guid><pubDate>Wed, 24 Jun 2026 23:36:17 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;解码语言神经密码：人类大脑如何用神经元构建句子？&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;人类语言能将新信息以无穷多样的方式表达，通过将词语组合成复杂短语和句子，实现丰富含义的传递，这是人类认知的基础。然而，大脑中精确控制语言产生的微观细胞结构和皮层布局一直是个谜。近日，一项研究结合单神经元记录与自然语言处理模型，首次揭示了人类前额叶和颞叶皮层在语言产生过程中，如何通过精细的神经元活动编码语言信息。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究发现，不同神经元承担不同任务：部分神经元编码词与词之间的语法关系或词性，另一些则追踪句子的更高阶句法结构、短语过渡和序列。这些神经元不仅捕捉词的句法和语义属性，还能动态整合具体句子语境，实现信息的高度组合与精细表达。更重要的是，语言编码能力在左半球显著偏侧化，且在不同皮层区域存在差异，表明语言功能由广泛分布的细胞群体协同完成。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;该研究首次从细胞、局部群体和区域三个尺度，描绘了人类语言的大脑景观，为理解语言如何在大脑中编码提供了关键线索。不过，研究仍基于有限样本，且方法结合了实验与人工智能模型，未来需更多实验验证，以更全面揭示语言神经机制。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;原来大脑里也有“语法老师”在指挥？&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/s41586-026-10691-5&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%E8%AF%AD%E8%A8%80%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E7%A7%91%E5%AD%A6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#语言神经科学&quot;&gt;#语言神经科学&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%A4%A7%E8%84%91%E7%9A%AE%E5%B1%82&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#大脑皮层&quot;&gt;#大脑皮层&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%8F%A5%E6%B3%95%E7%BC%96%E7%A0%81&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#句法编码&quot;&gt;#句法编码&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E6%99%BA%E8%83%BD%E8%BE%85%E5%8A%A9%E7%A0%94%E7%A9%B6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#人工智能辅助研究&quot;&gt;#人工智能辅助研究&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; 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target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Science translational medicine&quot;&gt;Science translational medicine&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%BA%BA%E7%B1%BB%E7%94%9F%E9%95%BF%E6%9D%BF&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#人类生长板&quot;&gt;#人类生长板&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%B9%B2%E7%BB%86%E8%83%9E&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#干细胞&quot;&gt;#干细胞&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%94%9F%E9%95%BF%E6%BF%80%E7%B4%A0&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#生长激素&quot;&gt;#生长激素&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%BD%AF%E9%AA%A8%E7%94%9F%E9%95%BF&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#软骨生长&quot;&gt;#软骨生长&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%8F%91%E8%82%B2%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%AD%A6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#发育生物学&quot;&gt;#发育生物学&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>不用蛋白“机器”，人工细胞也能实现不对称分裂在生命世界里，细胞并不总是“一分为二、两个一样”</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1164</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1164</guid><pubDate>Fri, 15 May 2026 23:30:17 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;不用蛋白“机器”，人工细胞也能实现不对称分裂&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;在生命世界里，细胞并不总是“一分为二、两个一样”。干细胞、早期胚胎常通过不对称分裂，一次分裂就产生命运不同的子细胞。这种“一个变两个，而且两个不一样”的能力，被认为是生命复杂性的关键一步。可在人工细胞研究中，科学家长期只能实现对称分裂：要么平分、要么整体崩解，始终缺少天然细胞内部那种复杂的结构边界。人工细胞究竟能不能在没有蛋白质分裂装置的情况下，复现这种关键行为？&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;最新发表在《Nature》的一项研究给出了肯定答案。研究人员构建了一种由脂质和核苷酸组成的多层液晶液滴人工细胞，其内部天然存在层状有序结构与微小拓扑缺陷。当向体系中加入碱性磷酸酶、或镁、钙等多价金属离子时，原本稳定的液滴会经历一种完全不同于以往的分裂方式：在液滴表面先形成一个微米级小凹陷，随后这个“小窝”沿着内部潜在的核—壳结构边界周向扩展；当张角增大到一定程度后，内核被整体“挤出”，外层则自动闭合，最终生成一个液滴和一个多层囊泡两种形态迥异的子代。研究显示，这种“剥离式”不对称分裂并不依赖蛋白质机器，而源于局部、瞬态的化学不均匀性所建立的界面能梯度。更重要的是，研究团队还观察到，预先封装的功能性酶分子在分裂后可被分配到不同子代中，并保持活性。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项工作的重要意义在于，它首次证明：复杂的类生命行为，并不一定需要复杂的生物分子装置。在高度简化的化学体系中，仅凭结构有序性与局部物理化学扰动，就能实现不对称分裂与初步的功能分化。当然，这并不意味着我们已经“造出了生命”。这种人工细胞仍然缺乏遗传、代谢与多代增殖能力，结论也主要基于特定结构体系。但它为理解生命起源阶段原始细胞如何获得分化潜能，提供了一个可实验、可操控的模型，也为未来合成生命和生物制造研究打开了新的思路。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;生命的复杂性，有时源于一次并不对称的“裂开”&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/s41586-026-10489-5&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Nature&quot;&gt;Nature&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🗓&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;2026-05-13&lt;br /&gt;&lt;br /&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%E4%B8%8D%E5%AF%B9%E7%A7%B0%E5%88%86%E8%A3%82&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#不对称分裂&quot;&gt;#不对称分裂&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;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%90%88%E6%88%90%E7%94%9F%E5%91%BD&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#合成生命&quot;&gt;#合成生命&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>疟疾不只是疾病：它可能悄悄塑造了早期人类的迁徙路线在谈论人类起源和迁徙时，气候变化往往被视为最重要的幕后推手：哪里变暖、变湿，人类就往哪里走</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1144</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1144</guid><pubDate>Thu, 07 May 2026 03:59:51 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;疟疾不只是疾病：它可能悄悄塑造了早期人类的迁徙路线&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;在谈论人类起源和迁徙时，气候变化往往被视为最重要的幕后推手：哪里变暖、变湿，人类就往哪里走。但一个长期被忽视的问题是——如果某些地方“气候宜人”，却充满致命疾病，人类真的会愿意定居吗？2026 年发表在《Science Advances》的一项研究，把目光投向了一种古老却强大的因素：疟疾。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队聚焦由恶性疟原虫（Plasmodium falciparum）引起的疟疾，综合了疟蚊物种分布模型、古气候数据和流行病学参数，重建了过去 7.4 万年至 5000 年间撒哈拉以南非洲的“疟疾传播稳定性指数”。这一指数反映的是：在当时的环境条件下，疟疾如果出现，是否具备长期持续传播的潜力。随后，研究人员将这一结果与完全独立的考古数据重建出的人类“适宜生存范围”进行对比。结果显示，在绝大多数时期，人类活动范围明显避开了疟疾潜在风险较高的区域；低疟疾风险区，反而更稳定地成为人类定居和迁徙的走廊。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;进一步分析发现，疟疾高风险区在约 1.5 万年前后开始与人类活动范围出现更多重叠，尤其是在西非地区。这一时间点，与遗传学研究推测的镰刀型贫血相关突变开始受到自然选择的时期相吻合。研究据此指出，疟疾的存在可能在很长时间尺度上影响了人类群体的空间分布、隔离与接触机会，从而参与塑造了非洲内部的人口结构。不过，作者也强调，这些结果反映的是“潜在风险”与空间关联，并不等同于直接观测到真实的疾病流行。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项研究提醒我们，理解人类深历史，不能只看气候和地形。疾病及其传播环境，可能同样深刻地影响了人类在哪里生活、如何迁徙，以及不同人群之间如何分化。当然，由于缺乏远古时期的直接病原证据，这一结论仍依赖模型假设和间接验证，但它为解释人类演化提供了一个重要、且此前较少被系统量化的视角。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;原来，人类“绕路走”，可能是为了躲蚊子 &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.science.org/doi/10.1126/sciadv.aea2316&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Science Advances&quot;&gt;Science Advances&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🗓&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;2026-04-22&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%BA%BA%E7%B1%BB%E6%BC%94%E5%8C%96&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#人类演化&quot;&gt;#人类演化&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%96%9F%E7%96%BE&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#疟疾&quot;&gt;#疟疾&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E9%9D%9E%E6%B4%B2%E8%B5%B7%E6%BA%90&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#非洲起源&quot;&gt;#非洲起源&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%96%BE%E7%97%85%E4%B8%8E%E8%BF%81%E5%BE%99&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#疾病与迁徙&quot;&gt;#疾病与迁徙&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; 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&lt;a href=&quot;https://doi.org/10.1002/pan3.70226&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;People and Nature&quot;&gt;People and Nature&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🗓&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 2025-12-12&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%9F%8E%E5%B8%82%E7%94%9F%E6%80%81&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#城市生态&quot;&gt;#城市生态&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E9%B8%9F%E7%B1%BB%E8%A1%8C%E4%B8%BA&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#鸟类行为&quot;&gt;#鸟类行为&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E9%A3%8E%E9%99%A9%E6%84%9F%E7%9F%A5&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#风险感知&quot;&gt;#风险感知&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%BA%BA%E7%B1%BB%E6%B4%BB%E5%8A%A8&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#人类活动&quot;&gt;#人类活动&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; 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title=&quot;#机器人&quot;&gt;#机器人&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%B9%92%E4%B9%93%E7%90%83&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#乒乓球&quot;&gt;#乒乓球&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%89%A9%E7%90%86%E4%BA%A4%E4%BA%92&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#物理交互&quot;&gt;#物理交互&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%BC%BA%E5%8C%96%E5%AD%A6%E4%B9%A0&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#强化学习&quot;&gt;#强化学习&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>人造软骨能“躲过”免疫攻击，修复骨头？新研究揭示其神奇特性关节磨损、骨折后，软骨修复一直是医学难题</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-947</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-947</guid><pubDate>Thu, 12 Mar 2026 23:54:31 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;人造软骨能“躲过”免疫攻击，修复骨头？新研究揭示其神奇特性&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;关节磨损、骨折后，软骨修复一直是医学难题。传统自体软骨移植存在供体不足、成本高、效果不稳定等问题。现在，科学家们通过工程化脱细胞技术，制造出一种新型软骨移植物，不仅保留了修复能力，还意外发现它具有免疫抑制特性，可能避免身体排斥。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队通过脱细胞处理，去除软骨细胞，保留细胞外基质和生长因子。在免疫健全的动物模型中，这种移植物能诱导骨形成，同时体外实验显示，它控制巨噬细胞和树突状细胞成熟，抑制T细胞激活。在老鼠的股骨缺损模型中，移植物成功修复了骨头，形态和力学性能都恢复正常。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项研究为临床应用铺平了道路，可能成为“通用型”软骨修复方案。不过，目前研究仍处于动物实验阶段，人类临床试验尚需更多数据支持，且脱细胞过程对基质损伤的优化仍是关键挑战。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;这软骨也太会“装”了吧！&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.2507185123&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%E4%BA%BA%E9%80%A0%E8%BD%AF%E9%AA%A8&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#人造软骨&quot;&gt;#人造软骨&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%85%8D%E7%96%AB%E6%8A%91%E5%88%B6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#免疫抑制&quot;&gt;#免疫抑制&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E9%AA%A8%E9%AA%BC%E4%BF%AE%E5%A4%8D&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#骨骼修复&quot;&gt;#骨骼修复&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%BB%84%E7%BB%87%E5%B7%A5%E7%A8%8B&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#组织工程&quot;&gt;#组织工程&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>大脑的早期发育即具备感知世界的系统我们的大脑在清醒时似乎处于“静默”状态，但科学家们发现，这种看似静止的“默认状态”并非随机，而是遵循着某种内在的、可预测的规律</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-627</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-627</guid><pubDate>Sat, 13 Dec 2025 00:00:38 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div class=&quot;image-list-container image-list-odd&quot;&gt;
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title=&quot;#人工智能&quot;&gt;#人工智能&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E9%A3%9F%E5%93%81%E7%A7%91%E6%8A%80&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#食品科技&quot;&gt;#食品科技&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%9C%BA%E5%99%A8%E4%BA%BA%E6%8A%80%E6%9C%AF&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#机器人技术&quot;&gt;#机器人技术&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%84%9F%E5%AE%98%E7%A7%91%E5%AD%A6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#感官科学&quot;&gt;#感官科学&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;&lt;/div&gt;</content:encoded></item><item><title>接吻行为或在2100万年前就已出现在人类祖先中亲吻行为在动物界中普遍存在，但其进化优势一直是个谜</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-552</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-552</guid><pubDate>Tue, 25 Nov 2025 10:00:14 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;接吻行为或在2100万年前就已出现在人类祖先中&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;亲吻行为在动物界中普遍存在，但其进化优势一直是个谜。研究人员采用非人类中心主义方法，将亲吻定义为涉及定向、种内、口对口接触且无食物传递的非对抗性互动。通过对非洲-欧亚灵长类动物的观察数据进行分析，并运用贝叶斯系统发育方法，研究发现大多数现存大型猿类都有亲吻行为，这种行为很可能也存在于尼安德特人中，并最早在约2100万年至1690万年前的人类祖先中出现。研究还发现，多雄性交配系统、非叶食性饮食和预咀嚼等生活史变量与亲吻行为存在合理相关性，但并非完全对应。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;尽管目前可用数据量有限，但这些发现为进一步研究亲吻的适应性功能提供了起点，突显了系统发育框架内假设生成和测试的重要性。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;人类祖先的&quot;亲亲&quot;历史比想象中长得多！&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.evolhumbehav.2025.01.001&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Evolution and Human Behavior&quot;&gt;Evolution and Human Behavior&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%BA%B2%E5%90%BB%E8%A1%8C%E4%B8%BA&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#亲吻行为&quot;&gt;#亲吻行为&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%BF%9B%E5%8C%96%E8%B5%B7%E6%BA%90&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#进化起源&quot;&gt;#进化起源&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%81%B5%E9%95%BF%E7%B1%BB%E5%8A%A8%E7%89%A9&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#灵长类动物&quot;&gt;#灵长类动物&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%BA%BA%E7%B1%BB%E7%A5%96%E5%85%88&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#人类祖先&quot;&gt;#人类祖先&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;AI外科医生秀绝活：自主完成高难度手术。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;来自约翰霍普金斯大学和斯坦福大学等机构的研究人员，成功开发出一款名为SRT-H的AI外科手术系统。  它可不是简单的“机械臂”，&lt;u&gt;而是能“自主思考”并完成复杂手术步骤的“外科医生”。&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;在一项离体猪胆囊切除术实验中，SRT-H展现了惊人的能力。 研究团队通过模仿学习的方式，让系统掌握了夹闭和切断胆囊管、胆囊动脉等一系列精细操作。 面对8个从未“见过”的猪胆囊标本，SRT-H不负众望，&lt;u&gt;自主完成了所有手术任务，并且能够实时纠正自己在操作中出现的失误。 &lt;/u&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项研究的突破之处在于其创新的分层学习框架。 该框架包含一个负责宏观决策的“高级策略”和一个执行具体动作的“低级策略”。 “高级策略”能像人类主刀医生一样，用自然语言下达指令，指导“低级策略”完成任务，甚至在出现意外情况时进行纠错。&lt;u&gt; 虽然目前只是离体实验，但这项技术标志着外科手术自主化迈出了关键一步，为未来在偏远地区或缺乏专业外科医生的环境下开展高质量手术带来了新的可能。 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/u&gt;&lt;blockquote&gt;！这机器人做手术看上去似乎比我稳!!!&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;再也不用担心未来给我做手术的是当年期末考试挂科的同学了（）&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%89%8B%E6%9C%AF%E6%9C%BA%E5%99%A8%E4%BA%BA&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#手术机器人&quot;&gt;#手术机器人&lt;/a&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;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.bing.com/ck/a?!&amp;amp;&amp;amp;p=261b2eeff1623cad7a24607020a1a88051ed579bc1a58c80630c14d31b8ef30aJmltdHM9MTc1MjEwNTYwMA&amp;amp;ptn=3&amp;amp;ver=2&amp;amp;hsh=4&amp;amp;fclid=3235dfd9-f70c-6972-1125-cc40f6de68c2&amp;amp;psq=10.1126%2fscirobotics.adt5254&amp;amp;u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuc2NpZW5jZS5vcmcvZG9pLzEwLjExMjYvc2Npcm9ib3RpY3MuYWR0NTI1NA&amp;amp;ntb=1&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Science&quot;&gt;Science&lt;/a&gt;</content:encoded></item></channel></rss>