<?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>医疗科技 | 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>昆虫机器人也能当急救员？科学家让蟑螂装上“注射器”近年来，昆虫机器人因其低能耗、生物体自带的传感器和灵活运动能力，在地震等灾害的搜救任务中崭露头角</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1442</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1442</guid><pubDate>Fri, 28 Aug 2026 07:11:25 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div class=&quot;image-list-container image-list-odd&quot;&gt;
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title=&quot;#昆虫机器人&quot;&gt;#昆虫机器人&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%8C%BB%E7%96%97%E6%95%91%E6%8F%B4&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#医疗救援&quot;&gt;#医疗救援&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%B4%A7%E6%80%A5%E8%8D%AF%E7%89%A9%E9%80%92%E9%80%81&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#紧急药物递送&quot;&gt;#紧急药物递送&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%9F%91%E8%9E%82%E7%A7%91%E6%8A%80&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#蟑螂科技&quot;&gt;#蟑螂科技&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>Nature发文：人形机器人在手术中可行吗？评估技术突破与挑战医疗领域正面临人力短缺与需求激增的矛盾，传统手术机器人多针对特定任务，而人形机器人因其灵活性和环境适应性，被寄予厚望</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1320</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1320</guid><pubDate>Thu, 09 Jul 2026 23:22:15 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;Nature发文：人形机器人在手术中可行吗？评估技术突破与挑战&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;医疗领域正面临人力短缺与需求激增的矛盾，传统手术机器人多针对特定任务，而人形机器人因其灵活性和环境适应性，被寄予厚望。近日，Nature期刊发表的研究首次系统评估了人形机器人在腹腔镜手术中的实际应用潜力。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队开发了一套人形机器人腹腔镜远程操作框架,利用宇树机器人，使用通用手术器械，并通过台面测试、干实验室用户研究（涵盖不同经验水平）及活体猪实验，量化了技术可行性、任务表现及临床准备度。结果显示，人形机器人已具备初步的手术辅助能力，但在精度、控制和安全方面仍需提升。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;该研究为未来人形机器人在手术中的应用提供了证据基础，但也指出当前技术仍面临挑战，如器械稳定性、环境适应性及成本控制等。未来需更多研究优化系统，确保其能安全、高效地辅助临床手术。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;看来未来手术室要有人工智能助手了&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/s41586-026-10796-x&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%E4%BA%BA%E5%BD%A2%E6%9C%BA%E5%99%A8%E4%BA%BA&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#人形机器人&quot;&gt;#人形机器人&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%89%8B%E6%9C%AF&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#手术&quot;&gt;#手术&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%8C%BB%E7%96%97%E7%A7%91%E6%8A%80&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#医疗科技&quot;&gt;#医疗科技&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23Nature%E7%A0%94%E7%A9%B6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#Nature研究&quot;&gt;#Nature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;&lt;b&gt;自主机器人能精准给眼睛“打针”了？眼科手术迎来新突破&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;很多人对眼科手术的精细操作感到担忧，比如视网膜注射这类微操作，对医生的手稳性和经验要求极高。现在，一项新研究展示了一种能自主完成眼内手术的机器人系统，或许能让眼科手术更安全、更精准。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究人员开发了名为ARISE的自主机器人系统，它通过两个关键创新实现精准操作：一是多视图空间融合技术，解决不同视角图像的偏差和动态空间错位问题；二是多传感器数据的加权融合，弥补不同传感器在检测范围、误差大小和采样频率上的不一致。在实验中，该系统在模拟眼球、猪眼和活体动物眼中成功完成了视网膜下注射和血管注射，成功率100%，定位误差比手动和远程操控机器人手术分别降低79.87%和54.61%。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项研究为眼科手术带来了新希望，能提升手术安全性、缩短医生培训周期，甚至让偏远地区也能开展此类手术。不过目前还处于动物实验阶段，临床应用仍需更多人体试验验证，但已为未来医疗机器人发展铺平了道路。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;以后眼睛打针不用怕医生手抖啦&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/scirobotics.adx7359&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Science robotics&quot;&gt;Science robotics&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%87%AA%E4%B8%BB%E6%9C%BA%E5%99%A8%E4%BA%BA&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#自主机器人&quot;&gt;#自主机器人&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%9C%BC%E7%A7%91%E6%89%8B%E6%9C%AF&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#眼科手术&quot;&gt;#眼科手术&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%A7%86%E7%BD%91%E8%86%9C%E6%B3%A8%E5%B0%84&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#视网膜注射&quot;&gt;#视网膜注射&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%8C%BB%E7%96%97%E7%A7%91%E6%8A%80&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#医疗科技&quot;&gt;#医疗科技&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>脑机接口大会：从科幻到现实，中国技术加速改变患者命运随着科技的发展，脑机接口技术正从科幻电影中走出，成为改变无数患者命运的现实力量</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-610</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-610</guid><pubDate>Wed, 10 Dec 2025 00:00:44 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div class=&quot;image-list-container image-list-odd&quot;&gt;
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    &lt;/div&gt;脑机接口大会：从科幻到现实，中国技术加速改变患者命运&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;随着科技的发展，脑机接口技术正从科幻电影中走出，成为改变无数患者命运的现实力量。在刚刚结束的上海脑机接口大会上，多家中国企业集中展示了其前沿成果，从帮助瘫痪患者站立行走到为盲人提供视觉感知，这些技术正逐步从实验室走向临床应用。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;核心的突破在于植入式脑机接口系统。例如博睿康的NEO系统是全球首个进入多中心注册临床试验的植入式系统，目前已有32位脊髓损伤患者通过该系统实现了手功能的显著恢复。NEO通过在颅骨上开小孔植入微电极阵列，捕捉大脑运动皮层的神经信号，解码后驱动外部设备或刺激肌肉，实现意念控制手部动作。NEO已进入国家药监局创新医疗器械特别审评通道，有望成为国内首个上市的植入式脑机接口产品。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这些技术的意义不仅在于医疗康复，更在于开启了一场人机融合的革命。然而，当前技术仍处于发展阶段，不同产品的适用人群和效果存在差异，需要更长时间的临床验证来完善。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;脑机接口技术发展真快，感觉未来离我们越来越近了&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://mp.weixin.qq.com/s/WNJQccN1ZAKVaRQ5iwI4tQ&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;2025脑机接口大会&quot;&gt;2025脑机接口大会&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%84%91%E6%9C%BA%E6%8E%A5%E5%8F%A3&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#脑机接口&quot;&gt;#脑机接口&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%8C%BB%E7%96%97%E5%88%9B%E6%96%B0&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#医疗创新&quot;&gt;#医疗创新&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E7%A7%91%E6%8A%80&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#神经科技&quot;&gt;#神经科技&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%BA%B7%E5%A4%8D%E5%8C%BB%E7%96%97&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#康复医疗&quot;&gt;#康复医疗&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A7%91%E6%8A%80%E7%AA%81%E7%A0%B4&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#科技突破&quot;&gt;#科技突破&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>工程抗体疗法为艾滋病功能性治愈带来希望全球约有4000万人感染HIV，虽然治疗进步使感染不再是致命威胁，但患者仍需终身服用抗逆转录病毒药物</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-572</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-572</guid><pubDate>Sun, 30 Nov 2025 14:19:20 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;工程抗体疗法为艾滋病功能性治愈带来希望&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;全球约有4000万人感染HIV，虽然治疗进步使感染不再是致命威胁，但患者仍需终身服用抗逆转录病毒药物。2025年，两项独立试验使用工程抗体取得突破性进展，表明功能性治愈（即无需持续治疗长期控制HIV）可能成为现实。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;在FRESH试验中，20名受试者中有人在停止抗病毒治疗后1.5年内保持HIV检测不到的水平；RIO试验中，34名受试者中有6人至少维持了两年病毒控制。这些抗体被设计为长效型，能在体内持续约六个月，并能刺激免疫系统产生类似疫苗的持久反应，激活CD8+ T细胞攻击HIV感染细胞。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项技术有望解决传统疗法的多重挑战，包括药物副作用、费用负担和社会污名。尽管研究者谨慎避免使用&quot;治愈&quot;一词，但结果令人鼓舞，特别是针对HIV潜伏病毒的发现。未来更大规模试验将验证这种疗法的普适性，为全球HIV防控带来新希望。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;病毒再狡猾，也抵不过科学家的&quot;魔法攻击&quot;&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;来源：&lt;a href=&quot;https://knowablemagazine.org/content/article/health-disease/2025/lasting-remission-hiv-with-broadly-neutralizing-antibodies&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Knowable&quot;&gt;Knowable&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23HIV&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#HIV&quot;&gt;#HIV&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%8A%9F%E8%83%BD%E6%80%A7%E6%B2%BB%E6%84%88&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#功能性治愈&quot;&gt;#功能性治愈&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%8A%97%E4%BD%93%E7%96%97%E6%B3%95&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#抗体疗法&quot;&gt;#抗体疗法&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%85%8D%E7%96%AB%E8%AE%B0%E5%BF%86&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#免疫记忆&quot;&gt;#免疫记忆&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%8C%BB%E5%AD%A6%E7%AA%81%E7%A0%B4&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#医学突破&quot;&gt;#医学突破&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>思想操控：瘫痪男子通过脑植入物玩转射击游戏瘫痪患者Rob Greiner通过Neuralink脑植入物与专用控制器结合，成功玩起了《战地6》等第一人称射击游戏</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-567</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-567</guid><pubDate>Sun, 30 Nov 2025 03:38:53 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div class=&quot;image-list-container image-list-odd&quot;&gt;
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    &lt;/div&gt;&lt;b&gt;微型&quot;智能药丸&quot;革新肠道健康诊断方式&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;结肠镜检查可能迎来新挑战。研究人员开发出一种含有工程细菌的微型可摄入微球，能够在遇到肠道出血时发光，提供了一种快速、非侵入性的肠道疾病监测方法。这些微球内部包含磁粒，便于从粪便中收集。在患有结肠炎的小鼠模型中，传感器能在几分钟内检测到肠道出血。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项技术的核心在于将能感知血红素(红细胞成分，是肠道出血的标志物)的工程细菌包裹在海藻酸钠微球中，形成坚固的水凝胶保护层。这种保护层使细菌能够通过消化系统而不被分解，同时允许血红素到达传感器并触发发光反应。测试显示，随着疾病严重程度增加，传感器发出的光信号也越强，表明其能够准确反映肠道健康状况。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项技术为胃肠道疾病的诊断提供了新范式，但目前仅在动物实验中验证，尚未进行人体测试。研究人员希望未来能够扩展这种细菌传感器，使其能够识别其他肠道相关疾病，监测治疗效果，并跟踪疾病随时间的变化。这种创新方法有望降低侵入性检查的需求，提高患者依从性。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;这下连便便都变&quot;发光&quot;了，科技感十足&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;http://dx.doi.org/10.1021/acssensors.5c01813&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;ACS Sensors&quot;&gt;ACS Sensors&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%82%A0%E9%81%93%E5%81%A5%E5%BA%B7&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#肠道健康&quot;&gt;#肠道健康&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%8C%BB%E7%96%97%E5%88%9B%E6%96%B0&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#医疗创新&quot;&gt;#医疗创新&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E9%9D%9E%E4%BE%B5%E5%85%A5%E6%80%A7%E8%AF%8A%E6%96%AD&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#非侵入性诊断&quot;&gt;#非侵入性诊断&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%94%9F%E7%89%A9%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#生物传感器&quot;&gt;#生物传感器&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>中国科学家用蚕丝开发出可降解人工角膜内皮！角膜内皮功能障碍是导致角膜盲的主要原因之一</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-510</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-510</guid><pubDate>Sat, 15 Nov 2025 00:00:38 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div class=&quot;image-list-container image-list-even&quot;&gt;
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    &lt;/div&gt;告别药物依赖？FDA 批准首款类风湿关节炎“电子药”&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;美国食品药品监督管理局（FDA）近日批准了一款名为 SetPoint 的创新植入设备，为类风湿关节炎（RA）患者带来了无药物治疗的新希望。&lt;b&gt;&lt;i&gt;这款设备是首个获批用于治疗自身免疫性疾病的电疗法，标志着该领域的一大突破。&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;该系统通过在颈部植入一枚约一英寸长的芯片，每天对迷走神经进行一分钟的电刺激。&lt;u&gt;研究发现，迷走神经如同免疫系统的“刹车”，能有效抑制导致关节炎症的过度免疫反应。&lt;/u&gt;在一项涉及 242 名患者的临床试验中，超过半数的使用者病情显著改善甚至达到缓解，且严重副作用罕见。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这款设备预计今年在美国部分城市投入使用，并计划于 2026 年初推广。&lt;u&gt;未来，这种刺激迷走神经的疗法还有望应用于狼疮、炎症性肠病等其他自身免疫性疾病的治疗。&lt;br /&gt;&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;夜之城义体医生快来进货啦 ~&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;😈&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;u&gt;&lt;br /&gt;&lt;/u&gt;&lt;a href=&quot;https://subscribe.smithsonianmag.com/?idx=582&amp;amp;inetz=below_nav&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Smithsonian magazine&quot;&gt;&lt;u&gt;Smithsonian magazine&lt;/u&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;https://subscribe.smithsonianmag.com/?idx=582&amp;amp;inetz=below_nav&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot; &quot;&gt;&lt;u&gt; &lt;/u&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%B1%BB%E9%A3%8E%E6%B9%BF%E5%85%B3%E8%8A%82%E7%82%8E&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#类风湿关节炎&quot;&gt;#类风湿关节炎&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%BF%B7%E8%B5%B0%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E5%88%BA%E6%BF%80&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#迷走神经刺激&quot;&gt;#迷走神经刺激&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%8C%BB%E7%96%97%E7%A7%91%E6%8A%80&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#医疗科技&quot;&gt;#医疗科技&lt;/a&gt;</content:encoded></item></channel></rss>