<?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>人群遗传学 | 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>我们的DNA里可能藏着“未知祖先”？你可能知道，现代人的基因里保留着尼安德特人和丹尼索瓦人的遗传痕迹</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1381</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1381</guid><pubDate>Sun, 02 Aug 2026 04:34:18 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;a class=&quot;tgme_widget_message_reply user-color-default&quot; href=&quot;/posts/CNSmydream-1170&quot;&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;small&gt;
&lt;div class=&quot;tgme_widget_message_author accent_color&quot;&gt;
  &lt;span class=&quot;tgme_widget_message_author_name&quot;&gt;来一点医学科学前沿&lt;i class=&quot;emoji&quot; style=&quot;background-image:url(&apos;//telegram.org/img/emoji/40/F09FA4AF.png&apos;)&quot;&gt;&lt;b&gt;🤯&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot; style=&quot;background-image:url(&apos;//telegram.org/img/emoji/40/F09FA4AF.png&apos;)&quot;&gt;&lt;b&gt;🤯&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot; style=&quot;background-image:url(&apos;//telegram.org/img/emoji/40/F09FA5B9.png&apos;)&quot;&gt;&lt;b&gt;🥹&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot; style=&quot;background-image:url(&apos;//telegram.org/img/emoji/40/F09FA5B9.png&apos;)&quot;&gt;&lt;b&gt;🥹&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;
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&lt;div class=&quot;tgme_widget_message_text js-message_reply_text&quot;&gt;直立人真是“我们祖宗”？  很多人以为，人类演化就是一条简单的直线：一代接一代慢慢变成现代人。但科学家越来越发现，这更像一张“交织的网”，不同人群之间还会互相“交换基因”。那问题来了：几十万年前的人类，真的会“混血”吗？  这项发表在《Nature》的研究，从中国周口店、和县和孙家洞三地的6枚约40万年前直立人牙齿入手，提取了牙釉质中的古老蛋白。由于DNA在这么久远的时间里很难保存，研究者改用蛋白质来“拼出”遗传信息。他们发现，6个样本都共享两个关键突变：一个全新的变异AMBN(A253G)，此前从未在任…&lt;/div&gt;
&lt;/small&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;/a&gt;&lt;b&gt;我们的DNA里可能藏着“未知祖先”？&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;你可能知道，现代人的基因里保留着尼安德特人和丹尼索瓦人的遗传痕迹。但如果这些只是故事的一部分呢？在人类演化过程中，是否还存在一些没有留下化石和基因样本、却把DNA传给了我们的“神秘亲戚”？&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;发表在《Science》上的一项新研究开发出名为TRACE的方法，不需要已知古人类基因组作为参照，仅通过现代人的基因数据和祖先重组图谱（记录基因如何代代传递的“家谱”）寻找远古混血信号。研究团队分析了1000 Genomes项目的503份全基因组数据，成功识别出已知的尼安德特人与丹尼索瓦人遗传贡献，同时发现所有研究人群中都存在约0.5%至1.1%的“幽灵祖先”遗传成分。这些遗传片段来自一个尚未被确认的古人类群体，其与现代人的共同祖先大约在83万年前分化。研究还发现，大洋洲人群中保留着更古老的遗传信号，推测可能经由丹尼索瓦人传递而来，其来源谱系或可追溯至约177万年前分化的“超级古人类”。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这并不意味着科学家已经发现了新的古人类物种。研究结果主要依赖统计模型和基因推断，目前仍无法确定这些遗传贡献究竟来自哪些具体古人类群体。不过，这项研究提示，人类演化史或许远比课本中的简单分支树更加复杂，远古不同人群之间的交流和混血可能比我们过去想象得更加频繁。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;你的DNA可能比族谱还会“讲古”&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://doi.org/10.1126/science.aef8874&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Science&quot;&gt;Science&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;📃&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;Recovering signatures of archaic hominin introgression using ancestral recombination graphs&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🗓&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;2026-07-30&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%E5%8F%A4%E4%BA%BA%E7%B1%BB&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#古人类&quot;&gt;#古人类&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%9F%BA%E5%9B%A0%E7%BB%84%E5%AD%A6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#基因组学&quot;&gt;#基因组学&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%B0%BC%E5%AE%89%E5%BE%B7%E7%89%B9%E4%BA%BA&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#尼安德特人&quot;&gt;#尼安德特人&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%B8%B9%E5%B0%BC%E7%B4%A2%E7%93%A6%E4%BA%BA&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#丹尼索瓦人&quot;&gt;#丹尼索瓦人&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Via：一往无前啊屁屁&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>直立人真是“我们祖宗”？很多人以为，人类演化就是一条简单的直线：一代接一代慢慢变成现代人</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1170</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1170</guid><pubDate>Mon, 18 May 2026 10:55:10 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;直立人真是“我们祖宗”？&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;很多人以为，人类演化就是一条简单的直线：一代接一代慢慢变成现代人。但科学家越来越发现，这更像一张“交织的网”，不同人群之间还会互相“交换基因”。那问题来了：几十万年前的人类，真的会“混血”吗？&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项发表在《Nature》的研究，从中国周口店、和县和孙家洞三地的6枚约40万年前直立人牙齿入手，提取了牙釉质中的古老蛋白。由于DNA在这么久远的时间里很难保存，研究者改用蛋白质来“拼出”遗传信息。他们发现，6个样本都共享两个关键突变：一个全新的变异AMBN(A253G)，此前从未在任何人类或灵长类中发现；另一个变异AMBN(M273V)则曾在丹尼索瓦人中发现。这意味着，这些东亚直立人不仅有自己独特的遗传特征，还可能把部分基因“传给”了丹尼索瓦人，甚至间接影响了现代人。至于为什么会发生这种基因流动，研究只提出推测：这些人群在同一地区共存，从而发生了基因交流，但具体过程尚未说明。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项研究的重要意义在于，它提供了罕见的分子证据，支持不同古人类之间确实存在交流与融合。不过要注意，这只是基于少量样本和特定蛋白位点的发现，并不能代表所有直立人或完整的人类演化过程。对我们普通人来说，它提醒我们：现代人的基因，其实是一部“混合史”，远比想象更复杂。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;这么说来说直立人是你祖宗，还真不是文盲之语&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/s41586-026-10478-8&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;Enamel proteins from six Homo erectus specimens across China&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%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%9B%B4%E7%AB%8B%E4%BA%BA&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#直立人&quot;&gt;#直立人&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%8F%A4%E8%9B%8B%E7%99%BD&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#古蛋白&quot;&gt;#古蛋白&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%B8%B9%E5%B0%BC%E7%B4%A2%E7%93%A6%E4%BA%BA&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#丹尼索瓦人&quot;&gt;#丹尼索瓦人&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%9F%BA%E5%9B%A0%E4%BA%A4%E6%B5%81&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#基因交流&quot;&gt;#基因交流&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Via：一往无前啊屁屁&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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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;2023-05-17&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%BA%BA%E7%B1%BB%E8%B5%B7%E6%BA%90&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#人类起源&quot;&gt;#人类起源&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E9%9D%9E%E6%B4%B2%E6%BC%94%E5%8C%96&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#非洲演化&quot;&gt;#非洲演化&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%9F%BA%E5%9B%A0%E7%BB%84%E5%AD%A6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#基因组学&quot;&gt;#基因组学&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%8E%B0%E4%BB%A3%E4%BA%BA&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#现代人&quot;&gt;#现代人&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>告别欧洲参考基因组的“水土不服” 中国人泛基因组成功构建现有参考基因组主要基于欧洲人群，对中国人群的遗传多样性覆盖严重不足，导致基因检测、疾病关联研究和临床诊断经常出现偏差</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1035</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1035</guid><pubDate>Sun, 05 Apr 2026 03:59:51 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;告别欧洲参考基因组的“水土不服”&lt;/b&gt; &lt;b&gt;中国人泛基因组成功构建&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;现有参考基因组主要基于欧洲人群，对中国人群的遗传多样性覆盖严重不足，导致基因检测、疾病关联研究和临床诊断经常出现偏差。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项研究构建了迄今最大规模的中国人泛基因组（1KCP项目）。研究者对1379名中国人进行混合测序，生成1116个高质量二倍体基因组组装，鉴定出405.3Mb非参考序列（其中277.5Mb此前未在其他泛基因组中发现）、3540万个小变异、11万余个SV位点以及大量TR和嵌套变异。通过泛变异eQTL分析发现，复杂变异对基因表达的调控贡献显著（占12.6% cis-遗传度），并开发了高精度泛变异填补参考面板，在SV、TR、HLA等复杂变异上的填补性能显著优于现有面板，同时上线了便于浏览和填补的1KCP数据门户。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;该工作为中国人群特异性医学遗传研究、罕见病诊断和精准医学提供了关键基础设施，证明构建人群特异性泛基因组是提升东亚人群基因组解读准确性的必由之路。未来扩大样本多样性和开展更多功能验证将进一步完善其应用价值。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;终于有中国人自己的“基因全家福”了，以后看病和做研究不用再拿欧洲人的基因组硬凑。&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/s41586-026-10315-y&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;2026-04-01&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%B3%9B%E5%9F%BA%E5%9B%A0%E7%BB%84&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#泛基因组&quot;&gt;#泛基因组&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%B2%BE%E5%87%86%E5%8C%BB%E5%AD%A6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#精准医学&quot;&gt;#精准医学&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%BA%BA%E7%BE%A4%E9%81%97%E4%BC%A0%E5%AD%A6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#人群遗传学&quot;&gt;#人群遗传学&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%9F%BA%E5%9B%A0%E7%BB%84%E5%AD%A6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#基因组学&quot;&gt;#基因组学&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Via：国一打野余则成&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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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%E4%BA%BA%E7%B1%BB%E5%AF%BF%E5%91%BD&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#人类寿命&quot;&gt;#人类寿命&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E9%81%97%E4%BC%A0%E5%9B%A0%E7%B4%A0&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#遗传因素&quot;&gt;#遗传因素&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%86%85%E5%9C%A8%E6%AD%BB%E4%BA%A1%E7%8E%87&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#内在死亡率&quot;&gt;#内在死亡率&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A7%91%E5%AD%A6%E6%9D%82%E5%BF%97&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#科学杂志&quot;&gt;#科学杂志&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>无线光脑机：用光直接给大脑“发指令”我们的大脑通过处理来自感官的信号来感知世界，但如果能直接向大脑发送信息呢？西北大学科学家开发出一种无线设备，它像“脑内无线电”一样，用光信号直接与大脑对话，绕过了身体自然的感知路径</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-631</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-631</guid><pubDate>Sun, 14 Dec 2025 00:00:28 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div class=&quot;image-list-container image-list-odd&quot;&gt;
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