<?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>代谢标志物 | 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>男女衰老轨迹不同？研究揭示中年后差异，代谢标志物或为关键我们常听说衰老速度因人而异，甚至可能因性别不同而有所差异</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1516</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1516</guid><pubDate>Mon, 28 Sep 2026 23:00:53 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;男女衰老轨迹不同？研究揭示中年后差异，代谢标志物或为关键&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;我们常听说衰老速度因人而异，甚至可能因性别不同而有所差异。一项新研究通过分析超10万名参与者的临床数据，揭示了男女衰老的“性别时钟”，并找到了驱动衰老的关键因素。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队在“X-Age项目”下，对“多中心中国老龄化研究（mCAS）”中172个临床指标进行了分析，覆盖18至98岁人群。结果发现，男女在中年期的衰老轨迹存在明显差异，但后期会逐渐趋同。进一步分析显示，衰老过程中代谢因素（如低密度脂蛋白、甘油三酯、葡萄糖、尿酸）和肿瘤标志物（如癌胚抗原、人上皮蛋白4）会不断积累。这些积累的因子能诱导人类内皮细胞出现衰老相关表型。此外，高脂饮食的小鼠模型在饮食逆转后，衰老迹象得到缓解，支持了代谢负担对衰老的可调控性。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;该研究首次将代谢和肿瘤标志物的积累明确为可操作的衰老驱动因素，为开发个性化、按性别划分的衰老保护策略提供了新方向。不过，研究为横断面分析，可能存在混杂因素，未来需通过纵向研究进一步验证这些发现的普适性。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;男女衰老节奏真不一样，看来以后得分性别定制抗衰老方案了&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/s43587-026-01180-5&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Nature aging&quot;&gt;Nature aging&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%80%A7%E5%88%AB%E5%B7%AE%E5%BC%82&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#性别差异&quot;&gt;#性别差异&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%A1%B0%E8%80%81%E6%97%B6%E9%92%9F&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#衰老时钟&quot;&gt;#衰老时钟&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%BB%A3%E8%B0%A2%E6%A0%87%E5%BF%97%E7%89%A9&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#代谢标志物&quot;&gt;#代谢标志物&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%8A%97%E8%A1%B0%E8%80%81&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#抗衰老&quot;&gt;#抗衰老&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>芬兰研究：常喝咖啡的男性睾酮水平更高，还与脂肪分布相关咖啡是全球流行的饮品，不仅提神醒脑，还可能影响健康</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1454</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1454</guid><pubDate>Sun, 30 Aug 2026 10:18:03 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;芬兰研究：常喝咖啡的男性睾酮水平更高，还与脂肪分布相关&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;咖啡是全球流行的饮品，不仅提神醒脑，还可能影响健康。一项发表在《欧洲营养杂志》上的研究，利用芬兰北方出生队列1966年的数据，调查了习惯性咖啡摄入与激素和代谢指标的关系，特别关注性别差异。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究分析了2264名46岁参与者，发现男性中，随着咖啡摄入量增加（每天1-2杯到5杯以上），总睾酮水平显著上升（β=+0.29 nmol/L/杯），同时与SHBG（性激素结合球蛋白）正相关，与游离睾酮指数负相关。此外，高咖啡摄入组男性内脏脂肪减少，肌肉量增加。机制上，咖啡中的生物活性成分可能通过影响支链氨基酸等代谢物发挥作用，但具体化合物尚不明确。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究提示，咖啡可能通过调节激素水平影响男性代谢健康，但这是横断面研究，无法证明因果关系。女性中激素关联性较弱，且研究样本中女性有部分因多囊卵巢综合征（PCOS）被排除。未来需长期干预研究确认具体作用机制。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;男性喝咖啡还能顺便“补”点睾酮？不过别急着加量，研究还在路上~&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://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13375829/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;European Journal of Nutrition（PMC全文）&quot;&gt;European Journal of Nutrition（PMC全文）&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%92%96%E5%95%A1&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#咖啡&quot;&gt;#咖啡&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%9D%BE%E9%85%AE&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#睾酮&quot;&gt;#睾酮&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%8A%AC%E5%85%B0%E7%A0%94%E7%A9%B6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#芬兰研究&quot;&gt;#芬兰研究&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%94%B7%E6%80%A7%E5%81%A5%E5%BA%B7&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#男性健康&quot;&gt;#男性健康&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>间歇性禁食或能抑制前列腺癌关键信号通路？新研究揭示代谢与癌症治疗的潜在联系前列腺癌是男性常见癌症，其发展常与雄激素受体（AR）信号通路密切相关</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1386</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1386</guid><pubDate>Tue, 04 Aug 2026 23:32:29 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;间歇性禁食或能抑制前列腺癌关键信号通路？新研究揭示代谢与癌症治疗的潜在联系&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;前列腺癌是男性常见癌症，其发展常与雄激素受体（AR）信号通路密切相关。近年来，间歇性禁食（IF）作为一种流行的饮食方式，不仅可能帮助控制体重，还可能对癌症治疗产生积极影响。一项新研究系统梳理了IF如何与前列腺癌的AR信号相互作用。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究发现，IF通过降低胰岛素和胰岛素样生长因子1（IGF-1）水平，诱导细胞内营养压力，从而影响AR活性。具体来说，IF可减少AR蛋白表达，阻碍其向细胞核转移，并调节AR剪接变体（如AR-V7）的表达。此外，IF激活的AMPK、mTOR和sirtuin通路，改变脂质和线粒体代谢，并短暂增加活性氧（ROS），使前列腺癌细胞对雄激素剥夺疗法和AR靶向药物更敏感。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;该研究强调，将IF与标准治疗结合可能带来益处，但效果可能因禁食方案、热量摄入、宏量营养素组成及患者代谢状况而异，尤其需注意避免过度肌肉流失。未来临床研究需结合生物标志物指导方法，以更精准地利用IF的代谢优势，改善前列腺癌患者的治疗效果。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;看来饿肚子也能帮上忙？前列腺癌治疗新思路&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/10.3390/ijms27062652&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;International journal of molecular sciences&quot;&gt;International journal of molecular sciences&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%89%8D%E5%88%97%E8%85%BA%E7%99%8C&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#前列腺癌&quot;&gt;#前列腺癌&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E9%97%B4%E6%AD%87%E6%80%A7%E7%A6%81%E9%A3%9F&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#间歇性禁食&quot;&gt;#间歇性禁食&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E9%9B%84%E6%BF%80%E7%B4%A0%E5%8F%97%E4%BD%93&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#雄激素受体&quot;&gt;#雄激素受体&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%BB%A3%E8%B0%A2%E6%B2%BB%E7%96%97&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#代谢治疗&quot;&gt;#代谢治疗&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%99%8C%E7%97%87%E7%A0%94%E7%A9%B6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#癌症研究&quot;&gt;#癌症研究&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; ｜ &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>脂肪组织的血管“秘密”被揭开：肥胖时血管细胞竟有7种亚型？我们都知道，脂肪组织不只是“仓库”，它还是重要的代谢器官，通过血管网络输送营养、调节免疫</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1124</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1124</guid><pubDate>Fri, 01 May 2026 23:00:36 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;脂肪组织的血管“秘密”被揭开：肥胖时血管细胞竟有7种亚型？&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;我们都知道，脂肪组织不只是“仓库”，它还是重要的代谢器官，通过血管网络输送营养、调节免疫。但你知道吗？肥胖时，这些血管会出问题，导致炎症和代谢疾病。一项新研究首次详细绘制了人类脂肪组织的血管细胞图谱。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究人员用单细胞RNA测序分析了65名健康人和肥胖者的皮下脂肪组织，共7万个血管细胞。结果发现，血管内皮细胞（ECs）其实很复杂，有7种不同的亚型。更神奇的是，还发现一种“跨界”细胞，同时具有内皮、间质、脂肪和免疫细胞的特征，可能通过“内皮-间质转化”（EndoMT）产生。比较分析显示，肥胖和2型糖尿病患者的血管中，这种“跨界”细胞更多，且存在炎症和纤维化标志物。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项研究揭示了脂肪血管在代谢疾病中的关键作用，可能为治疗肥胖相关疾病提供新靶点。不过，研究样本量有限（仅65人），且机制仍需进一步验证，未来需要更多人群和动物实验来确认。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;血管细胞也会“变形”？&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/s42255-026-01475-2&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Nature metabolism&quot;&gt;Nature metabolism&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%84%82%E8%82%AA%E7%BB%84%E7%BB%87&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#脂肪组织&quot;&gt;#脂肪组织&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%A1%80%E7%AE%A1%E7%BB%86%E8%83%9E&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#血管细胞&quot;&gt;#血管细胞&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%A5%E8%83%96&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#肥胖&quot;&gt;#肥胖&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%86%85%E7%9A%AE%E7%BB%86%E8%83%9E&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#内皮细胞&quot;&gt;#内皮细胞&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%8D%95%E7%BB%86%E8%83%9E%E6%B5%8B%E5%BA%8F&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#单细胞测序&quot;&gt;#单细胞测序&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>脂肪肝为什么会一路拖到肝纤维化？研究盯上了细胞“快递包裹”代谢相关脂肪性肝炎（MASH）最麻烦的一点，是它常常不是停在“脂肪多一点”，而会继续往肝纤维化、肝硬化甚至肝癌方向走</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-939</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-939</guid><pubDate>Mon, 09 Mar 2026 13:30:13 GMT</pubDate><content:encoded>脂肪肝为什么会一路拖到肝纤维化？研究盯上了细胞“快递包裹”&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;代谢相关脂肪性肝炎（MASH）最麻烦的一点，是它常常不是停在“脂肪多一点”，而会继续往肝纤维化、肝硬化甚至肝癌方向走。这篇研究发现，受脂毒性损伤的肝细胞会释放富含 UBQLN1 的小细胞外囊泡，像打包快递一样，把促纤维化信号送给肝星状细胞。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;作者在人群队列、动物模型、人类类器官和细胞实验中都看到了 UBQLN1 升高，而且它在血清和细胞外囊泡中的诊断表现都不差。更关键的是，机制上这批“快递包裹”会扰乱受体细胞的溶酶体酸化和线粒体自噬，让肝星状细胞更容易被激活，进而推动纤维化进程。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;对普通读者来说，可以把它理解成：肝脏受伤后，不只是坏细胞自己出问题，还会主动“带坏”周围细胞。好消息是，这也意味着未来既可能把 UBQLN1 当生物标志物，也可能把这条囊泡传递通路当治疗靶点。MASH 这条赛道，终于不只剩“少吃多动”四个字了。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;原来肝脏细胞闹情绪，不是自己内耗，而是群发坏消息 &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;😄&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41795680/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Autophagy&quot;&gt;Autophagy&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;发表日期：2026-03-08&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%BB%A3%E8%B0%A2&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#代谢&quot;&gt;#代谢&lt;/a&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%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%E6%9C%BA%E5%88%B6%E7%A0%94%E7%A9%B6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#机制研究&quot;&gt;#机制研究&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; ｜ &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; 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    &lt;/div&gt;白天总犯困？新研究发现可能与体内激素和饮食代谢有关&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;近期发表于《eBioMedicine》的一项研究，为我们理解为何总是“睡不醒”提供了新的生物学视角 。研究人员收集了来自6000名参与者的血液样本，分析了体内877种代谢物的数据 ，同时采用问卷评估了他们在白天不同场景下打瞌睡的频率 。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;最终，&lt;u&gt;研究发现了7种与日间过度嗜睡显著关联的代谢标志物，另有3种代谢物仅在男性中表现出关联性&lt;/u&gt;。研究指出，&lt;b&gt;饮食对这些代谢物有重要影响&lt;/b&gt;：例如，&lt;u&gt;摄入富含ω-3和ω-6脂肪酸的食物（常见于地中海式饮食）&lt;/u&gt;与较低的嗜睡风险相关 。相反，&lt;b&gt;&lt;u&gt;发酵或过熟食物中常见的酪胺（Tyramine&lt;/u&gt;&lt;/b&gt;）则可能加剧白天的困倦感，这种现象在男性群体中尤为显著 。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;该研究证实，类固醇激素的生物合成通路是影响日间嗜睡的核心环节 ，这些激素通路也被发现与调节睡眠的关键物质——褪黑素的代谢相关联 。这为理解嗜睡问题提供了新的线索，并暗示了改善饮食或许是未来干预嗜睡的潜在方向 。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;老板看完掏出笔记本：以后食堂减少供应发酵食物&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;😎&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2025.105881&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;eBioMedicine&quot;&gt;eBioMedicine&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%97%A5%E9%97%B4%E8%BF%87%E5%BA%A6%E5%97%9C%E7%9D%A1%E7%97%87&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#日间过度嗜睡症&quot;&gt;#日间过度嗜睡症&lt;/a&gt;  &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%BB%A3%E8%B0%A2%E7%89%A9&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#代谢物&quot;&gt;#代谢物&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%B1%BB%E5%9B%BA%E9%86%87%E6%BF%80%E7%B4%A0&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#类固醇激素&quot;&gt;#类固醇激素&lt;/a&gt;</content:encoded></item></channel></rss>