<?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>代谢功能 | 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>新发现：肝脏分泌蛋白OAF或成治疗脂肪肝新靶点脂肪肝已成为全球健康的一大威胁，现有药物虽有效但副作用明显</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1474</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1474</guid><pubDate>Thu, 10 Sep 2026 00:03:08 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;新发现：肝脏分泌蛋白OAF或成治疗脂肪肝新靶点&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;脂肪肝已成为全球健康的一大威胁，现有药物虽有效但副作用明显。一项新研究揭示，肝脏分泌的蛋白“OAF”可能成为治疗代谢功能障碍相关脂肪肝（MASLD）的新希望。研究团队发现，OAF通过结合另一种蛋白SCPX，阻止其被降解，从而稳定SCPX，促进胆固醇运输和脂质代谢，有效缓解脂肪肝。在实验中，缺乏Oaf的小鼠脂肪肝加重，而补充OAF蛋白则显著改善病情。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;核心机制在于，OAF作为分子伴侣，与SCPX结合，避免其被SIAH1介导的泛素化过程降解。这一过程稳定了SCPX，使其能更有效地执行脂质运输、酯化及排泄功能，同时抑制脂质合成。研究还表明，Oaf或Scpx基因的缺失会削弱OAF的作用效果，进一步证实了这一机制的可靠性。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一发现为开发新型抗脂肪肝药物提供了理论依据，可能减少现有药物的胃肠道等副作用。不过，研究目前仍处于动物实验阶段，人体效果及长期安全性仍需更多研究验证，但为脂肪肝治疗开辟了新方向。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;脂肪肝患者有救了？OAF可能成为新希望&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/10.1002/advs.77451&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany)&quot;&gt;Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany)&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%84%82%E8%82%AA%E8%82%9D&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#脂肪肝&quot;&gt;#脂肪肝&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%BB%A3%E8%B0%A2%E7%96%BE%E7%97%85&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#代谢疾病&quot;&gt;#代谢疾病&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%82%9D%E8%84%8F%E8%9B%8B%E7%99%BD&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#肝脏蛋白&quot;&gt;#肝脏蛋白&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23OAF%E8%9B%8B%E7%99%BD&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#OAF蛋白&quot;&gt;#OAF蛋白&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23SCPX&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#SCPX&quot;&gt;#SCPX&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>给大脑装个“充电宝”？外泌体疗法或为阿尔茨海默病治疗带来新思路阿尔茨海默病（AD）目前的治疗手段大多只能缓解症状，无法从根本上逆转神经退行</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1394</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1394</guid><pubDate>Fri, 07 Aug 2026 23:02:29 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;给大脑装个“充电宝”？外泌体疗法或为阿尔茨海默病治疗带来新思路&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;阿尔茨海默病（AD）目前的治疗手段大多只能缓解症状，无法从根本上逆转神经退行。科学家们正积极探索新的治疗策略，其中，利用外泌体（细胞分泌的微小囊泡）作为“信使”或“药物载体”备受关注。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;一项新研究为这一方向提供了重要线索。研究人员通过基因编辑，使小胶质细胞（大脑中的免疫细胞）产生一种特殊的“SIRT2缺陷型”大外泌体（LEVs），并给小鼠模型鼻内注射。这些外泌体被小胶质细胞吸收后，显著改变了它们的能量代谢方式，增强了线粒体呼吸和糖酵解能力。这种代谢重编程促使小胶质细胞更有效地向大脑中的β-淀粉样蛋白（Aβ）斑块移动，并增强其吞噬作用。最终，小鼠的斑块沉积减少，突触功能恢复，认知能力也得到改善。研究还通过蛋白质组学分析，揭示了这些外泌体中富含与能量代谢和吞噬功能相关的分子，为这一机制提供了依据。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项研究为阿尔茨海默病的治疗开辟了新的“细胞外”路径。通过外泌体传递代谢调控信号，可能是一种更安全、更高效的方式，绕过血脑屏障，直接作用于受损的神经细胞。然而，目前的研究还停留在动物模型阶段，未来需要更多研究来验证其在人类中的效果和安全性。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;给大脑装个“充电宝”？外泌体疗法听起来比吃保健品还靠谱！&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/10.1186/s12974-026-03956-3&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Journal of neuroinflammation&quot;&gt;Journal of neuroinflammation&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E9%98%BF%E5%B0%94%E8%8C%A8%E6%B5%B7%E9%BB%98%E7%97%85&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#阿尔茨海默病&quot;&gt;#阿尔茨海默病&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%A4%96%E6%B3%8C%E4%BD%93&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#外泌体&quot;&gt;#外泌体&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%B0%8F%E8%83%B6%E8%B4%A8%E7%BB%86%E8%83%9E&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#小胶质细胞&quot;&gt;#小胶质细胞&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%BB%A3%E8%B0%A2%E9%87%8D%E7%BC%96%E7%A8%8B&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#代谢重编程&quot;&gt;#代谢重编程&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E7%82%8E%E7%97%87&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#神经炎症&quot;&gt;#神经炎症&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>久坐不动，身体真的在“慢性缺电”？一项研究揭示隐藏的代谢代价很多人觉得“不运动最多就是体能差一点”，只要不生病就还算健康</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1319</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1319</guid><pubDate>Thu, 09 Jul 2026 04:16:01 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;久坐不动，身体真的在“慢性缺电”？一项研究揭示隐藏的代谢代价&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;很多人觉得“不运动最多就是体能差一点”，只要不生病就还算健康。但现实是，长时间久坐可能正在悄悄改变身体的“能量工厂”——线粒体，让身体变得更容易疲劳、代谢紊乱。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项研究对19名健康男性进行对比：9位长期久坐、10位经常运动。通过肌肉活检和运动测试，发现久坐人群的线粒体功能明显下降：负责能量生产的呼吸能力降低约30%–36%，脂肪氧化能力下降约32%–35%，而最突出的是一个关键蛋白MPC1减少了49%，它负责把糖代谢产物“运进”线粒体进一步产能。简单理解，就像燃料进不了发动机，导致能量效率下降。同时，在运动过程中，久坐人群更容易积累乳酸（高出60%以上），脂肪利用能力下降，说明身体更早依赖“低效供能模式”。研究用运动中的脂肪消耗和乳酸变化，成功反映了这种细胞层面的差异。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这些结果提示：久坐不仅是“体能差”，而是一种可测量的早期代谢异常状态。不过要注意，这项研究样本量较小，且只包含男性，还不能直接说明久坐一定导致疾病，只是揭示了一种可能的早期风险信号。对普通人来说，这意味着：运动的意义，不只是变强，而是在维持身体最基本的“能量系统”。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;久坐不是偷懒，是在“慢慢没电”&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/10.3390/clinbioenerg2030010&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Clinical Bioenergetics&quot;&gt;Clinical Bioenergetics&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;📃&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;Sedentarism Exhibits a Distinct Mitochondrial Bioenergetic Phenotype Detectable by Cardiopulmonary Exercise and Lactate Testing (CPELT)&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🗓&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;2026-06-25&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%B9%85%E5%9D%90&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#久坐&quot;&gt;#久坐&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%BA%BF%E7%B2%92%E4%BD%93&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#线粒体&quot;&gt;#线粒体&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%BB%A3%E8%B0%A2%E5%81%A5%E5%BA%B7&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#代谢健康&quot;&gt;#代谢健康&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%BF%90%E5%8A%A8%E7%94%9F%E7%90%86&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#运动生理&quot;&gt;#运动生理&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%B9%B3%E9%85%B8&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#乳酸&quot;&gt;#乳酸&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>无糖饮料真的更健康吗？最新研究提示：可能没你想的那么简单很多人为了控制体重或血糖，会把含糖饮料换成“无糖”或“代糖”饮品，觉得既能享受甜味又不会伤身体</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1317</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1317</guid><pubDate>Wed, 08 Jul 2026 04:06:01 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;无糖饮料真的更健康吗？最新研究提示：可能没你想的那么简单&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;很多人为了控制体重或血糖，会把含糖饮料换成“无糖”或“代糖”饮品，觉得既能享受甜味又不会伤身体。但这些“人工甜味剂”真的完全无害吗？越来越多研究开始质疑：少了热量，不一定等于更健康。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这篇综述结合随机对照试验和人群研究，系统分析了“非营养性甜味剂”（比如代糖）对心血管和代谢健康的影响。结果发现，在长期观察中，摄入更多代糖的人，与2型糖尿病和某些心血管疾病风险更高有关。不过研究者也提醒，这类结果可能受到“反向因果”的影响——本来就有健康风险的人更倾向选择代糖。为了更接近因果关系，研究还整合了随机对照试验数据，发现代糖在短期内可能影响血糖调节，比如升高空腹胰岛素、HbA1c（反映长期血糖水平）等指标。进一步实验提示，这些变化可能与肠道菌群有关——代糖会改变肠道微生物的组成和功能，而这些微生物本身参与调控人体代谢。但具体机制，研究仍未完全明确。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;整体来看，这些证据提示：代糖并非完全“代替无害”，可能在长期带来心血管代谢方面的风险。不过需要强调的是，目前很多结论仍处于“相关性”或“初步因果证据”阶段，而且不同种类代糖效果也可能不同。因此，对普通人来说，“用无糖替代高糖”仍可能有一定意义，但并不意味着可以无限摄入。更稳妥的策略，还是减少对甜味的依赖，而不是单纯换一种“更聪明的甜”。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;无糖≠无限，身体比标签更诚实&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/10.1007/s11883-026-01429-9&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Current Atherosclerosis Reports&quot;&gt;Current Atherosclerosis Reports&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;📃&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;Artificial and Other Non-Nutritive Sweeteners, the Microbiome, and Cardiometabolic Health&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🗓&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;2026-06-25&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%BB%A3%E7%B3%96&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#代糖&quot;&gt;#代糖&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%82%A0%E9%81%93%E8%8F%8C%E7%BE%A4&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#肠道菌群&quot;&gt;#肠道菌群&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%BF%83%E8%A1%80%E7%AE%A1%E5%81%A5%E5%BA%B7&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#心血管健康&quot;&gt;#心血管健康&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%A1%80%E7%B3%96%E4%BB%A3%E8%B0%A2&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#血糖代谢&quot;&gt;#血糖代谢&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%97%A0%E7%B3%96%E9%A5%AE%E6%96%99&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#无糖饮料&quot;&gt;#无糖饮料&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; 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>睡前三小时不吃？新研究：与睡眠对齐的延长禁食或能改善心血管健康时间限制饮食（如间歇性禁食）因可能带来心血管和代谢益处而受到关注，但现有方法常因与睡眠时间不匹配而影响依从性</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1106</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1106</guid><pubDate>Sat, 25 Apr 2026 11:00:24 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;睡前三小时不吃？新研究：与睡眠对齐的延长禁食或能改善心血管健康&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;时间限制饮食（如间歇性禁食）因可能带来心血管和代谢益处而受到关注，但现有方法常因与睡眠时间不匹配而影响依从性。一项新研究提出，将夜间禁食时间延长3小时并与睡眠时间对齐（即睡前至少3小时不进食），可能是一种更有效的策略。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;在随机对照试验中，39名超重或肥胖的中老年参与者被分为两组：干预组采用13-16小时禁食（比日常延长3小时），对照组保持11-13小时常规禁食。结果显示，干预组夜间舒张压下降更明显，同时夜间心率降低、心率变异性增加，皮质醇水平下降，且空腹血糖和胰岛素反应得到改善。这些变化表明，与睡眠对齐的延长禁食能增强自主神经系统与代谢活动的协调，从而优化心血管健康。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这种“睡眠对齐”时间限制饮食方法简单易行，可能为改善心血管和代谢功能提供一种新型生活方式干预。不过，研究样本量较小，且仅针对中老年超重人群，其长期效果和普适性仍需更多研究验证。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;熬夜党不要吃宵夜哦&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/10.1161/ATVBAHA.125.323355&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology&quot;&gt;Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%97%B6%E9%97%B4%E9%99%90%E5%88%B6%E9%A5%AE%E9%A3%9F&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#时间限制饮食&quot;&gt;#时间限制饮食&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%BF%83%E8%A1%80%E7%AE%A1%E5%81%A5%E5%BA%B7&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#心血管健康&quot;&gt;#心血管健康&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%9D%A1%E7%9C%A0%E5%AF%B9%E9%BD%90&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#睡眠对齐&quot;&gt;#睡眠对齐&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%BB%A3%E8%B0%A2%E5%8A%9F%E8%83%BD&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#代谢功能&quot;&gt;#代谢功能&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%94%9F%E6%B4%BB%E6%96%B9%E5%BC%8F%E5%B9%B2%E9%A2%84&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#生活方式干预&quot;&gt;#生活方式干预&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>偶尔喝多也可能伤肝？周期性大量饮酒与脂肪肝纤维化的新关联很多人认为脂肪肝主要是长期过量饮酒导致的，但一项新研究指出，偶尔的“豪饮”也可能对肝脏造成严重伤害</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1094</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1094</guid><pubDate>Wed, 22 Apr 2026 11:01:04 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;偶尔喝多也可能伤肝？周期性大量饮酒与脂肪肝纤维化的新关联&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;很多人认为脂肪肝主要是长期过量饮酒导致的，但一项新研究指出，偶尔的“豪饮”也可能对肝脏造成严重伤害。研究关注的是“周期性大量饮酒”，即每月至少一次，女性单次摄入≥4杯、男性≥5杯的饮酒行为，这种习惯在代谢功能障碍相关脂肪肝（MASLD）患者中并不少见。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究分析了美国国家健康与营养调查（NHANES）2017-2023年的数据，涉及8006名成年人。结果显示，在4571名脂肪肝患者中，632名（15.9%）有周期性大量饮酒，且这类患者出现显著肝纤维化的风险显著升高（调整后 odds ratio 为1.69），出现高级肝纤维化的风险更是高达2.76倍。具体数据表明，有周期性饮酒的MASLD患者中，显著肝纤维化的患病率（23.6%）明显高于无此习惯的患者（15.6%），提示偶尔的过量饮酒可能加速肝脏损伤。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;该研究建议，将部分因周期性大量饮酒导致肝损伤的MASLD患者重新归类为“代谢和酒精相关脂肪肝（MetALD）”，这一调整可能使MetALD的患病率估计值翻倍。不过，研究为横断面设计，无法确定因果关系，且样本主要来自美国人群，其结论可能不适用于其他地区。这提醒我们，肝脏健康不仅与长期饮酒有关，偶尔的“放纵”也可能悄悄增加风险，需要更全面地关注饮酒模式对肝脏的影响。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;肝损伤不只有“酒鬼”的专利，偶尔的“豪饮”也可能悄悄伤肝，提醒大家控制饮酒频率哦~&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.cgh.2026.03.004&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Clinical gastroenterology and hepatology : the official clinical practice journal of the American Gastroenterological Association&quot;&gt;Clinical gastroenterology and hepatology : the official clinical practice journal of the American Gastroenterological Association&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%84%82%E8%82%AA%E8%82%9D&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#脂肪肝&quot;&gt;#脂肪肝&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%91%A8%E6%9C%9F%E6%80%A7%E5%A4%A7%E9%87%8F%E9%A5%AE%E9%85%92&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#周期性大量饮酒&quot;&gt;#周期性大量饮酒&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%82%9D%E7%BA%A4%E7%BB%B4%E5%8C%96&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#肝纤维化&quot;&gt;#肝纤维化&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%BB%A3%E8%B0%A2%E5%8A%9F%E8%83%BD%E9%9A%9C%E7%A2%8D%E7%9B%B8%E5%85%B3%E8%84%82%E8%82%AA%E8%82%9D&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#代谢功能障碍相关脂肪肝&quot;&gt;#代谢功能障碍相关脂肪肝&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%82%9D%E8%84%8F%E5%81%A5%E5%BA%B7&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#肝脏健康&quot;&gt;#肝脏健康&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>纯母乳喂养如何给后代“种下”抗肥胖的“基因记忆”？很多人知道母乳喂养对宝宝健康好，比如降低儿童肥胖风险，但具体怎么起作用的机制一直是个谜</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-737</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-737</guid><pubDate>Thu, 22 Jan 2026 12:21:41 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;纯母乳喂养如何给后代“种下”抗肥胖的“基因记忆”？&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;很多人知道母乳喂养对宝宝健康好，比如降低儿童肥胖风险，但具体怎么起作用的机制一直是个谜。最近一项研究用小鼠实验发现，纯母乳喂养能让宝宝的棕色脂肪组织（BAT）形成“产热记忆”，这种记忆能持续给后代带来长期代谢保护。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队用小鼠模型对比了纯母乳喂养和混合喂养（母乳+配方奶）。结果显示，混合喂养的小鼠棕色脂肪组织形态、线粒体功能都受损，断奶后吃高脂肪食物更容易发胖和血糖异常；而纯母乳喂养的小鼠棕色脂肪组织移植到其他小鼠后，12周内仍保持强大的产热能力。转录分析揭示，纯母乳喂养的小鼠棕色脂肪组织中AMPK信号持续激活，而混合喂养的小鼠该信号明显减弱。进一步实验发现，母乳中的外泌体携带miR-125a-5p，能增强AMPK信号（通过靶向HIF1AN蛋白），而AMPK激活后促进α-酮戊二酸（α-KG）生成，α-KG对棕色脂肪发育和产热至关重要，补充α-KG能恢复混合喂养小鼠的棕色脂肪功能。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项研究首次从分子机制上解释了纯母乳喂养的长效代谢益处，说明母乳成分（如外泌体中的miRNA）通过调控棕色脂肪组织的产热能力，给后代“编程”了更健康的代谢基础。不过目前是小鼠研究，人类是否完全适用仍需更多研究验证，但至少为母乳喂养的长期健康价值提供了新证据，也澄清了“非基因决定论”——这里的“记忆”更多是母乳成分带来的代谢编程，而非单纯基因遗传。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;母乳里藏着“抗胖小能手”&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🤱&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;，原来这么神奇！&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;来源：&lt;a href=&quot;https://doi.org/10.1002/advs.202508956&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany)&quot;&gt;Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany)&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%BA%AF%E6%AF%8D%E4%B9%B3%E5%96%82%E5%85%BB&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#纯母乳喂养&quot;&gt;#纯母乳喂养&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%A3%95%E8%89%B2%E8%84%82%E8%82%AA%E7%BB%84%E7%BB%87&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#棕色脂肪组织&quot;&gt;#棕色脂肪组织&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%BB%A3%E8%B0%A2%E7%BC%96%E7%A8%8B&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#代谢编程&quot;&gt;#代谢编程&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23AMPK%E4%BF%A1%E5%8F%B7%E9%80%9A%E8%B7%AF&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#AMPK信号通路&quot;&gt;#AMPK信号通路&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>肝脏的无奈妥协：高脂饮食等慢性代谢压力竟为肿瘤发生埋下伏笔肝脏是我们体内的代谢工厂，负责解毒和合成</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-686</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-686</guid><pubDate>Mon, 05 Jan 2026 22:58:08 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div class=&quot;image-list-container image-list-odd&quot;&gt;
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