<?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>小鼠研究 | 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>吃少点，基因突变变少？小鼠研究揭示热量限制与基因组稳定性的新联系衰老过程中，我们体内的细胞会不断积累基因突变，这被认为是衰老的重要标志之一</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1488</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1488</guid><pubDate>Thu, 17 Sep 2026 00:00:30 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;吃少点，基因突变变少？小鼠研究揭示热量限制与基因组稳定性的新联系&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;衰老过程中，我们体内的细胞会不断积累基因突变，这被认为是衰老的重要标志之一。而限制热量摄入（CR）作为一种被广泛研究的抗衰老策略，其作用机制一直备受关注。最新一项发表在《细胞》期刊上的研究为这一现象提供了新的证据：在限制热量的小鼠模型中，多个组织（如肝脏、肾脏）的体细胞突变负担显著降低，不仅包括替换突变，还有插入/删除突变。更令人意外的是，这种突变减少的效果在转录非活性区域尤为明显，同时与一种关键突变过程（SBS5）的活性下降相关。这表明，饮食调控可能通过影响基因组的突变率，直接作用于衰老的核心机制。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队通过高保真双链DNA测序技术，对小鼠肝脏、肾脏、肝细胞和小脑神经元等不同组织进行了深入分析。结果显示，热量限制不仅减少了整体突变数量，还改变了突变发生的区域偏好，尤其是在那些不参与基因表达的“沉默”区域。这种对基因组稳定性的调控，可能为理解饮食如何延缓衰老提供了新的视角，暗示着基因组完整性本身可能是一个可被饮食干预的衰老调控轴。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;尽管这项研究在小鼠中取得了显著成果，但将结果直接推广到人类仍需更多研究。目前的研究样本主要来自小鼠，且未涉及长期人类饮食干预的对照数据，未来需要更多跨物种的验证，以及探索具体机制如何从分子层面影响人类健康。同时，这也提醒我们，衰老并非完全由基因决定，生活方式（如饮食）对维持基因组稳定性的作用不容忽视。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;：少吃点，基因也“省事”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/10.1016/j.cell.2026.08.013&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Cell&quot;&gt;Cell&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%83%AD%E9%87%8F%E9%99%90%E5%88%B6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#热量限制&quot;&gt;#热量限制&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%9F%BA%E5%9B%A0%E7%BB%84%E7%AA%81%E5%8F%98&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#基因组突变&quot;&gt;#基因组突变&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%A1%B0%E8%80%81&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#衰老&quot;&gt;#衰老&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%B0%8F%E9%BC%A0%E7%A0%94%E7%A9%B6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#小鼠研究&quot;&gt;#小鼠研究&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>颅骨里藏着免疫哨兵？科学家发现脑部新免疫防线长期以来，我们普遍认为大脑是免疫系统“避风港”，即中枢神经系统（CNS）与外周免疫系统存在隔离</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1473</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1473</guid><pubDate>Tue, 08 Sep 2026 23:06:33 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;颅骨里藏着免疫哨兵？科学家发现脑部新免疫防线&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;长期以来，我们普遍认为大脑是免疫系统“避风港”，即中枢神经系统（CNS）与外周免疫系统存在隔离。然而，一项新研究揭示，颅骨骨髓中可能存在一个被忽视的免疫哨兵，直接参与脑部免疫监视。科学家在老鼠模型中发现，颅骨骨 marrow 内存在淋巴样结构，这些结构包含类似生发中心的区域，并聚集着能激活B细胞的辅助性T细胞。通过CD40L、IL-21和IFN-γ等信号分子，这些免疫细胞能够响应脑部抗原，并在脑肿瘤模型中发挥抗肿瘤作用。这意味着颅骨可能通过特定通道与脑部硬脑膜连接，成为免疫细胞进入脑部的“桥梁”。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;颅骨骨髓中的这些淋巴结构不仅能产生免疫细胞，还能直接响应脑部信号，为理解脑部免疫反应提供了新视角。研究还表明，这些免疫细胞在对抗脑部肿瘤时起到了关键作用，暗示其在神经疾病中的潜在治疗价值。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一发现挑战了传统观念，即脑部免疫完全独立于外周系统。尽管目前研究主要基于小鼠模型，但若能在人类中证实类似机制，可能为开发针对神经疾病的新疗法（如自身免疫性疾病或脑肿瘤）提供新思路。不过，研究仍需更多样本和人类验证，以确定其在临床中的实际应用价值。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;脑子的免疫系统居然藏在颅骨里？这发现比科幻电影还离谱！&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/10.1038/s41586-026-10951-4&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%E9%A2%85%E9%AA%A8%E5%85%8D%E7%96%AB&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#颅骨免疫&quot;&gt;#颅骨免疫&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%84%91%E9%83%A8%E5%85%8D%E7%96%AB&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#脑部免疫&quot;&gt;#脑部免疫&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E7%96%BE%E7%97%85&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#神经疾病&quot;&gt;#神经疾病&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%85%8D%E7%96%AB%E7%9B%91%E8%A7%86&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#免疫监视&quot;&gt;#免疫监视&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%B0%8F%E9%BC%A0%E7%A0%94%E7%A9%B6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#小鼠研究&quot;&gt;#小鼠研究&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>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>限时进食延长小鼠健康寿命，雄性寿命显著提升很多人关心如何通过饮食方式延长寿命，限时进食（TRF）作为一种简单方法，是否真能改善健康？一项新研究在普通饲料条件下，对264只雄性和264只雌性C57BL/6J小鼠进行12小时或8小时夜间限时进食实验，旨在探索其对健康寿命和寿命的影响</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1387</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1387</guid><pubDate>Wed, 05 Aug 2026 09:32:29 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;限时进食延长小鼠健康寿命，雄性寿命显著提升&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;很多人关心如何通过饮食方式延长寿命，限时进食（TRF）作为一种简单方法，是否真能改善健康？一项新研究在普通饲料条件下，对264只雄性和264只雌性C57BL/6J小鼠进行12小时或8小时夜间限时进食实验，旨在探索其对健康寿命和寿命的影响。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究发现，限时进食显著改善了小鼠的多种健康指标，包括行为节律、体重控制、衰老相关疾病 onset。8小时限时组小鼠不仅遵循时间限制，还自愿减少了总热量摄入，效果更佳。综合健康指数显示，限时进食在雌雄小鼠中都延长了健康寿命，但雄性小鼠在8小时限时下，中位寿命显著延长12%，而雌性小鼠未观察到寿命延长。这表明限时进食的效果存在性别差异。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;该研究揭示了限时进食对哺乳动物衰老的潜在益处，尤其对雄性小鼠寿命的显著影响。然而，由于研究在实验室小鼠中进行，且使用普通饲料而非高脂饮食，其结果是否直接适用于人类仍需更多研究。此外，性别差异可能源于激素或代谢途径的不同，未来研究需进一步探索具体机制。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;雄性小鼠更懂养生，8小时进食窗口才是长寿秘诀！&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/s43587-026-01129-8&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%E9%99%90%E6%97%B6%E8%BF%9B%E9%A3%9F&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#限时进食&quot;&gt;#限时进食&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%81%A5%E5%BA%B7%E5%AF%BF%E5%91%BD&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#健康寿命&quot;&gt;#健康寿命&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%B0%8F%E9%BC%A0%E7%A0%94%E7%A9%B6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#小鼠研究&quot;&gt;#小鼠研究&lt;/a&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;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>为什么“感觉到热了”，可能是冷觉神经元闭嘴了？夏天摸到冰饮会觉得凉，冬天烤火会觉得暖</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1347</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1347</guid><pubDate>Tue, 21 Jul 2026 03:58:01 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;为什么“感觉到热了”，可能是冷觉神经元闭嘴了？&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;夏天摸到冰饮会觉得凉，冬天烤火会觉得暖。我们从小接受的观念是：身体里有一套神经负责感受冷，另一套神经负责感受热。但事情可能没有这么简单。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;发表于《Neuron》的一项研究中，科学家利用双光子显微镜，在清醒和麻醉小鼠体内实时观察数万个感觉神经元对温度变化的反应。他们发现，最常见的温度感受神经元会在降温时变得活跃，但在升温时反而降低活动。真正只对温暖产生兴奋反应的神经元非常少。进一步通过药物阻断和计算机模型分析发现，这种“双向反应”主要与名为TRPM8的冷觉离子通道有关。简单来说，身体感受到变暖时，许多情况下并不是“暖觉神经元被打开”，而是“冷觉神经元安静下来”了。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究还发现，这些神经元更关注最终达到的温度，而不是温度变化了多少。例如，无论起始温度如何，只要最终都达到相同温度，神经元反应就比较接近。这项工作挑战了传统“冷热各有一套独立系统”的经典模型，为理解温度感知提供了新的视角。不过研究对象主要是小鼠，未来仍需进一步确认人体是否同样遵循这一机制。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;原来感觉温暖，可能不是神经启动，而是神经下班了&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;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;📖&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;a href=&quot;https://www.cell.com/neuron/fulltext/S0896-6273(26)00489-7?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0896627326004897%3Fshowall%3Dtrue&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Neuron&quot;&gt;Neuron&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;📃&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;Population encoding of cool and warm by thermoreceptors&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🗓&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;2026-07-16&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%B8%A9%E5%BA%A6%E6%84%9F%E7%9F%A5&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#温度感知&quot;&gt;#温度感知&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E7%A7%91%E5%AD%A6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#神经科学&quot;&gt;#神经科学&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23TRPM8&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#TRPM8&quot;&gt;#TRPM8&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%84%9F%E8%A7%89%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E5%85%83&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#感觉神经元&quot;&gt;#感觉神经元&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%84%91%E7%A7%91%E5%AD%A6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#脑科学&quot;&gt;#脑科学&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%B0%8F%E9%BC%A0%E7%A0%94%E7%A9%B6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#小鼠研究&quot;&gt;#小鼠研究&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>从脑电波还原10s动态影像？读心术真的要来了？人类大脑如何处理视觉信息一直是科学界的谜题</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1331</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1331</guid><pubDate>Mon, 13 Jul 2026 06:35:36 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;从脑电波还原10s动态影像？读心术真的要来了？&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;人类大脑如何处理视觉信息一直是科学界的谜题。近年来，通过脑成像技术，科学家已经能够从人脑活动中“看”出被试正在观看的影像或图片。不过，这种技术通常依赖于功能磁共振成像（fMRI），而fMRI反映的是血液流动变化，属于间接测量。相比之下，直接记录单个神经元活动能更直接地揭示大脑如何编码视觉信息。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;现在，一项发表在《eLife》上的研究首次实现了从老鼠视觉皮层神经元活动中重建自然影像。研究人员使用先进的动态神经网络编码模型，通过反向传播优化视频，从钙成像数据中成功重建了老鼠观看的10秒自然影像，帧率为30Hz，并且与真实影像在像素级别上的相关性达到了0.57。这一结果远超之前仅用静态图像数据重建的0.24。研究指出，高精度重建的关键在于使用更多神经元数据以及模型集成技术。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队表示，这项技术为理解视觉处理过程提供了新工具，例如可以研究大脑如何整合不同来源的视觉信息，或者如何处理动态场景。不过，目前的研究仍处于基础阶段，需要更多样本和更复杂的模型来进一步验证其普适性。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;读心术 ×&lt;br /&gt;搜魂术 ✓&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;来源：&lt;a href=&quot;https://doi.org/10.7554/eLife.105081&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;eLife&quot;&gt;eLife&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%84%91%E7%A7%91%E5%AD%A6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#脑科学&quot;&gt;#脑科学&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E7%BC%96%E7%A0%81&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#神经编码&quot;&gt;#神经编码&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%A7%86%E8%A7%89%E5%A4%84%E7%90%86&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#视觉处理&quot;&gt;#视觉处理&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%B0%8F%E9%BC%A0%E7%A0%94%E7%A9%B6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#小鼠研究&quot;&gt;#小鼠研究&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%84%91%E6%88%90%E5%83%8F%E6%8A%80%E6%9C%AF&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#脑成像技术&quot;&gt;#脑成像技术&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>夜班工作或通过损伤线粒体升高血压，小鼠与人类研究揭示新机制很多人知道夜班工作对健康不利，比如容易疲劳、情绪波动，但具体如何导致高血压一直是个谜</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1314</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1314</guid><pubDate>Tue, 07 Jul 2026 00:04:36 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;夜班工作或通过损伤线粒体升高血压，小鼠与人类研究揭示新机制&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;很多人知道夜班工作对健康不利，比如容易疲劳、情绪波动，但具体如何导致高血压一直是个谜。最近一项研究通过小鼠和人类实验，发现了一个新的潜在机制——夜班工作可能通过损伤细胞内的“能量工厂”线粒体，进而升高血压。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队在小鼠模型中模拟夜班工作，发现这会导致血压升高，同时生物钟相关基因（如PER1、BMAL1）的表达紊乱。更重要的是，这种紊乱会引发线粒体功能障碍和氧化应激。在人类夜班工作者中，研究也发现，夜班暴露时间越长，收缩压和舒张压越高，同时生物钟和线粒体相关标记物的表达也异常。这些数据表明，生物钟紊乱可能通过损伤线粒体功能，最终导致血压升高。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项研究为夜班工作导致心血管风险提供了新的分子解释，可能为未来干预提供新靶点，比如通过调节生物钟或保护线粒体功能来降低风险。不过，研究仍需更多长期数据验证因果关系，且线粒体损伤可能只是多种因素之一，实际影响可能因人而异。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;熬夜加班不仅伤肝，还可能伤线粒体，血压都跟着飙升！&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.202520318&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%E5%A4%9C%E7%8F%AD%E5%B7%A5%E4%BD%9C&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#夜班工作&quot;&gt;#夜班工作&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E9%AB%98%E8%A1%80%E5%8E%8B&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#高血压&quot;&gt;#高血压&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%E7%94%9F%E7%89%A9%E9%92%9F%E7%B4%8A%E4%B9%B1&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#生物钟紊乱&quot;&gt;#生物钟紊乱&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%BF%83%E8%A1%80%E7%AE%A1%E7%96%BE%E7%97%85&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#心血管疾病&quot;&gt;#心血管疾病&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%B0%8F%E9%BC%A0%E7%A0%94%E7%A9%B6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#小鼠研究&quot;&gt;#小鼠研究&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>研究揭示自闭症小鼠大脑发育的动态变化：基因突变如何影响关键神经细胞？自闭症谱系障碍（ASD）是复杂的神经发育障碍，涉及超过100个致病基因</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1304</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1304</guid><pubDate>Fri, 03 Jul 2026 23:21:38 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;研究揭示自闭症小鼠大脑发育的动态变化：基因突变如何影响关键神经细胞？&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;自闭症谱系障碍（ASD）是复杂的神经发育障碍，涉及超过100个致病基因。尽管基因多样，但不同模型可能存在共同神经生物学机制。一项新研究通过单核多组学测序，分析了11种ASD小鼠模型在三个发育阶段、雌雄两性和两个脑区的数据，旨在揭示发育中的关键变化。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究发现，尽管基因不同，所有ASD相关突变都集中影响放射状胶质细胞谱系，表现为短暂的发育延迟而非永久性错配。分子层面，早期后生期神经元中下调了突触和离子通道相关基因，可能属于代偿性适应或延迟成熟。网络分析显示不同模型在发育阶段存在分子趋同，电生理实验证实突变小鼠普遍存在神经元兴奋性和突触特性的改变，且雌性小鼠的基因表达效应更大。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;该研究为理解ASD的神经发育过程提供了新视角，表明ASD相关变化是动态的，不同阶段和性别可能影响结果。然而，小鼠模型与人类ASD存在差异，研究样本量（11种模型）也有限，未来仍需更多研究验证这些发现是否适用于人类个体。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;自闭症小鼠的大脑发育也爱迟到？&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/s41586-026-10679-1&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%87%AA%E9%97%AD%E7%97%87%E8%B0%B1%E7%B3%BB%E9%9A%9C%E7%A2%8D&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#自闭症谱系障碍&quot;&gt;#自闭症谱系障碍&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%E5%A4%A7%E8%84%91%E5%8F%91%E8%82%B2&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#大脑发育&quot;&gt;#大脑发育&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%9F%BA%E5%9B%A0%E7%AA%81%E5%8F%98&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#基因突变&quot;&gt;#基因突变&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E7%A7%91%E5%AD%A6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#神经科学&quot;&gt;#神经科学&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%B0%8F%E9%BC%A0%E7%A0%94%E7%A9%B6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#小鼠研究&quot;&gt;#小鼠研究&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>绝经后卵巢不是“退休”，反而变成了类免疫器官？很多人以为，女性绝经之后，卵巢就像“完成使命”的器官，慢慢静默甚至“报废”</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1290</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1290</guid><pubDate>Sun, 28 Jun 2026 04:30:24 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;绝经后卵巢不是“退休”，反而变成了类免疫器官？&lt;br /&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;很多人以为，女性绝经之后，卵巢就像“完成使命”的器官，慢慢静默甚至“报废”。但现实可能没这么简单：它可能还在悄悄影响全身状态。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项研究用小鼠模型，比较了年轻（2个月）、生殖衰老期（18个月）以及绝经后（24个月）卵巢的结构和基因表达变化。结果发现，随着卵泡逐渐耗尽，卵巢确实出现了结构变化，比如基质重塑、胶原沉积增加。但更关键的是转录组数据（基因表达）显示：卵巢功能从“生殖相关”，逐渐转变为“免疫主导”。具体表现为免疫细胞（如T细胞、巨噬细胞）明显增加，同时出现多核巨细胞等炎症相关特征。进一步分析还发现，绝经后卵巢可能会分泌一些促炎信号分子，这些分子有潜力影响身体其他器官。不过，这些信号如何具体作用于全身，研究并未进一步说明。&lt;br /&gt;这意味着，绝经后卵巢可能并非“无所作为”，而是换了一种角色继续参与身体调节，比如通过免疫或炎症信号影响衰老过程。但要注意，这是基于小鼠的基础研究，人类是否完全相同还需验证；同时它描述的是关联变化，还不能直接说明这些改变一定会导致疾病或衰老加快。对普通人来说，这项研究更多是提醒：衰老不是某个器官单独“退场”，而是系统性重塑的过程。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;卵巢：换岗了，但没下班&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://academic.oup.com/molehr/advance-article/doi/10.1093/molehr/gaag038/8705536&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Molecular Human Reproduction&quot;&gt;Molecular Human Reproduction&lt;br /&gt;&lt;/a&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;📃&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;The post-reproductive ovary shifts from a reproductive to an immune-like organ&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🗓&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;2026-06-10&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%BB%9D%E7%BB%8F&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#绝经&quot;&gt;#绝经&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%8D%B5%E5%B7%A2%E8%A1%B0%E8%80%81&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#卵巢衰老&quot;&gt;#卵巢衰老&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%85%8D%E7%96%AB%E7%B3%BB%E7%BB%9F&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#免疫系统&quot;&gt;#免疫系统&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%82%8E%E7%97%87&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#炎症&quot;&gt;#炎症&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%94%9F%E6%AE%96%E5%81%A5%E5%BA%B7&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#生殖健康&quot;&gt;#生殖健康&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%B0%8F%E9%BC%A0%E7%A0%94%E7%A9%B6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#小鼠研究&quot;&gt;#小鼠研究&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%94%9F%E8%82%B2&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#生育&quot;&gt;#生育&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>“断指真的能长回来？”这项研究让哺乳动物再生迈出关键一步很多动物（比如蝾螈）断肢后还能重新长出来，但人类和大多数哺乳动物却做不到，只能留下疤痕</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1273</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1273</guid><pubDate>Tue, 23 Jun 2026 04:03:01 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;“断指真的能长回来？”这项研究让哺乳动物再生迈出关键一步&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;很多动物（比如蝾螈）断肢后还能重新长出来，但人类和大多数哺乳动物却做不到，只能留下疤痕。这一直是再生医学的“终极难题”：我们的身体到底缺了什么？是细胞不行，还是环境不对？&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这篇研究用小鼠做了一个“大胆实验”：在原本不会再生的手指截断伤口上，先给一种信号分子FGF2，再过几天再给另一种BMP2。结果非常惊人——几乎所有接受“先后刺激”的小鼠，都长出了新的骨结构，甚至包括骨、关节、韧带和肌腱等多个组织。科学家发现，FGF2的作用像“开机键”，让伤口里的细胞重新回到类似胚胎发育时的状态，形成一个叫做“芽基（blastema）”的再生细胞团；而BMP2则像“工程师”，指引这些细胞分化成骨头和其他结构。两者必须按顺序使用，同时给反而效果差，说明再生是一个严格分阶段的过程。更关键的是，这些参与再生的细胞本来只是普通伤口细胞，被“重新编程”后才变得具有再生能力。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;不过，这种再生并不完美：新长出来的结构和原来的不完全一样，而且实验仅在小鼠幼年阶段完成，还远未到人体应用。研究也表明，哺乳动物其实并不缺少“再生细胞”，而是缺少正确的“信号环境”。未来如果能模拟这种环境，也许有一天，复杂组织再生会成为现实。但从实验室走向临床，仍需要解决安全性、效率和长期效果等一系列问题。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;人类不是不会长，是“忘了怎么长”&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/s41467-026-72066-8&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Nature Communications&quot;&gt;Nature Communications&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;📃&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; Digit regeneration in mice is stimulated by sequential treatment with FGF2 and BMP2&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🗓&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 2026-04-17&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%86%8D%E7%94%9F%E5%8C%BB%E5%AD%A6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#再生医学&quot;&gt;#再生医学&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%96%AD%E6%8C%87%E5%86%8D%E7%94%9F&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#断指再生&quot;&gt;#断指再生&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23FGF2&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#FGF2&quot;&gt;#FGF2&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23BMP2&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#BMP2&quot;&gt;#BMP2&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%E5%B0%8F%E9%BC%A0%E7%A0%94%E7%A9%B6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#小鼠研究&quot;&gt;#小鼠研究&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>遗传不只看DNA？这项研究发现：有些“遗传信息”竟不按孟德尔规律走我们从小都学过“孟德尔遗传定律”：孩子的特征来自父母的基因组合，遵循清晰的比例规则</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1271</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1271</guid><pubDate>Mon, 22 Jun 2026 04:02:01 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;遗传不只看DNA？这项研究发现：有些“遗传信息”竟不按孟德尔规律走&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;我们从小都学过“孟德尔遗传定律”：孩子的特征来自父母的基因组合，遵循清晰的比例规则。但现实生活中，你有没有发现，有些特征并不完全按这个规律来，比如同一家族中出现“说不清”的差异？科学家怀疑，除了DNA序列本身，还有“另一层信息”在遗传。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这篇发表于《Nature Genetics》的研究，就盯上了这种“隐藏信息”——DNA甲基化（一种表观遗传标记）。研究团队用小鼠做模型，通过最新的长读长测序技术，同时读取DNA序列和甲基化状态，跟踪不同代之间的变化。他们分析了肝脏和肌肉组织中约1200万个位点的数据，发现约93%的甲基化遗传确实符合孟德尔规律（主要由附近基因控制），但仍有约7%表现为非孟德尔遗传，包括“父母来源效应”“性别差异”甚至“突变式改变”。最引人注意的是，他们观察到一种叫“拟突变”（paramutation）的现象：某一等位基因的甲基化状态，竟会被另一条染色体“带跑”，并稳定传给下一代——而且是在自然状态下发生，而非人工改造。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这意味着，我们遗传的不只是DNA序列本身，还有附着其上的“开关状态”。这些表观遗传变化可能解释一些复杂疾病、环境影响甚至个体差异。不过要注意，这项研究仅在小鼠中完成，人类是否普遍存在类似机制仍不确定，而且环境因素、年龄等都会影响甲基化模式。目前，它更多是帮助我们理解遗传复杂性的一个重要拼图，而不是直接用于医学预测的工具。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;DNA 像硬件，甲基化更像系统设置，还能被“邻居”改&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/s41588-026-02604-z&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Nature Genetics&quot;&gt;Nature Genetics&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;📃&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; Non-Mendelian inheritance of DNA methylation patterns in mice&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🗓&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 2026-05-20&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%A1%A8%E8%A7%82%E9%81%97%E4%BC%A0&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#表观遗传&quot;&gt;#表观遗传&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23DNA%E7%94%B2%E5%9F%BA%E5%8C%96&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#DNA甲基化&quot;&gt;#DNA甲基化&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E9%9D%9E%E5%AD%9F%E5%BE%B7%E5%B0%94%E9%81%97%E4%BC%A0&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#非孟德尔遗传&quot;&gt;#非孟德尔遗传&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%9F%BA%E5%9B%A0%E8%B0%83%E6%8E%A7&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#基因调控&quot;&gt;#基因调控&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%B0%8F%E9%BC%A0%E7%A0%94%E7%A9%B6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#小鼠研究&quot;&gt;#小鼠研究&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>习惯形成可能瞬间完成？小鼠研究揭示行为转变的突然性我们总以为习惯是慢慢养成的，但一项新研究却揭示，习惯形成可能比我们想象的更快——甚至可能瞬间完成</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1246</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1246</guid><pubDate>Sat, 13 Jun 2026 23:36:23 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;习惯形成可能瞬间完成？小鼠研究揭示行为转变的突然性&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;我们总以为习惯是慢慢养成的，但一项新研究却揭示，习惯形成可能比我们想象的更快——甚至可能瞬间完成。科学家通过训练小鼠，观察它们从目标导向行为转向习惯行为的过程，发现这种转变并非渐进，而是一个突然的跳跃。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队训练小鼠在听觉任务中区分奖励与无奖励，并使用隐马尔可夫模型（HMM-GLM）分析行为数据，发现小鼠在约3次试验后，行为突然从目标导向转变为习惯。进一步通过纤维光测量技术，观察到纹状体背侧（DLS）的神经活动在转变时发生急剧变化：与结果相关的活动下降，而刺激-反应相关的活动增强，表明这是一个开关机制，而非逐渐的阈值跨越。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一发现挑战了传统观点，表明习惯可能通过快速神经回路切换形成，而非缓慢积累。不过，研究仅在小鼠中进行，且仅涉及雄性个体，其结果是否适用于人类或其他物种仍需更多研究验证。此外，习惯的“突然”转变可能受环境或任务复杂度影响，未来研究需进一步探索。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;习惯养成可能比我们想象的快，甚至一蹴而就？&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/s41467-026-71048-0&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Nature communications&quot;&gt;Nature communications&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%B9%A0%E6%83%AF%E5%BD%A2%E6%88%90&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#习惯形成&quot;&gt;#习惯形成&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E6%9C%BA%E5%88%B6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#神经机制&quot;&gt;#神经机制&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%B0%8F%E9%BC%A0%E7%A0%94%E7%A9%B6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#小鼠研究&quot;&gt;#小鼠研究&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%A1%8C%E4%B8%BA%E8%BD%AC%E5%8F%98&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#行为转变&quot;&gt;#行为转变&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%AA%81%E7%84%B6%E8%BD%AC%E5%8F%98&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#突然转变&quot;&gt;#突然转变&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>8小时限时饮食显著延长寿命，但效果仅限于雄性！？很多人对“吃少活长”的传说不陌生，但具体到“限时进食”如何影响寿命，尤其是不同性别，一直缺乏明确结论</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1211</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1211</guid><pubDate>Wed, 03 Jun 2026 10:34:49 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;8小时限时饮食显著延长寿命，但效果仅限于雄性！？&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;很多人对“吃少活长”的传说不陌生，但具体到“限时进食”如何影响寿命，尤其是不同性别，一直缺乏明确结论。一项新研究在标准饮食条件下，通过给小鼠设定12小时或8小时夜间进食窗口，揭示了这一饮食策略的长期效果。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队对264只雄性和264只雌性C57BL/6J小鼠进行实验，发现限时进食显著改善了小鼠的行为节律、体重控制、衰老迹象等健康指标。其中，8小时限时组不仅遵循时间限制，还因饥饿感自发减少了总热量摄入。分析显示，限时进食在两性中均延长了健康寿命，但雄性小鼠的寿命显著延长了12%，而雌性小鼠未观察到显著寿命延长。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项研究强调了限时进食通过调节生物钟、改善代谢健康来延缓衰老的潜力，但性别差异提示人类可能需要更个性化的饮食方案。不过，由于研究基于小鼠模型，且未涉及肥胖人群，其结果对人类的直接指导仍需更多临床验证。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;看来小鼠也懂“吃少活长”，但男女有别，人类得再等研究结果了&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/s43587-026-01129-8&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%E9%99%90%E6%97%B6%E8%BF%9B%E9%A3%9F&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#限时进食&quot;&gt;#限时进食&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%81%A5%E5%BA%B7%E5%AF%BF%E5%91%BD&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#健康寿命&quot;&gt;#健康寿命&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%B0%8F%E9%BC%A0%E7%A0%94%E7%A9%B6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#小鼠研究&quot;&gt;#小鼠研究&lt;/a&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%E9%95%BF%E5%AF%BF&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#长寿&quot;&gt;#长寿&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>把“抗炎药”送进大脑？科学家用鼻腔给药的微型囊泡，减缓了衰老大脑的炎症与记忆退化很多人不知道，大脑并不是“安静老去”的</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1198</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1198</guid><pubDate>Fri, 29 May 2026 03:50:11 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;a class=&quot;tgme_widget_message_reply user-color-default&quot; href=&quot;/posts/CNSmydream-1166&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;
&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;tgme_widget_message_text js-message_reply_text&quot;&gt;睡多久才最抗衰老？新研究揭示睡眠时长与生物衰老的U型关系  睡眠时长与衰老的关系一直是大众关心的话题。一项发表在《自然》杂志上的新研究，通过分析英国生物银行中37至84岁人群的数据，揭示了睡眠时长与生物衰老时钟的复杂关联。研究发现，睡眠时长与生物年龄差距存在U型关系，即中等时长（约6.4至7.8小时）时，生物年龄与实际年龄的差距最小。过长（超过8小时）或过短（少于6小时）的睡眠，都会导致生物年龄加速，增加患抑郁、糖尿病等系统性疾病的风险，甚至提升全因死亡率。机制上，研究指出，长睡眠与衰老时钟的关联可能部分…&lt;/div&gt;
&lt;/small&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;/a&gt;&lt;b&gt;把“抗炎药”送进大脑？科学家用鼻腔给药的微型囊泡，减缓了衰老大脑的炎症与记忆退化&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;很多人不知道，大脑并不是“安静老去”的。随着年龄增长，尤其到了中老年，海马体里会出现一种慢性的、低度的炎症状态，科学家称之为“脑部炎症性衰老”。这种变化并不会立刻引发疾病，却会逐步侵蚀记忆力、学习能力，并增加阿尔茨海默病的风险。问题在于，想真正把抗炎治疗做到大脑里，一直都很难。最新发表在 Journal of Extracellular Vesicles 的一项研究，则提供了一种颇具想象力的新思路。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队使用的是由人诱导多能干细胞来源的神经干细胞分泌的细胞外囊泡（EVs）。这些囊泡可以理解为细胞释放的“微型快递包”，里面装着 microRNA 和蛋白质信息。研究者给相当于人类约 60 岁的中老年小鼠，通过鼻腔给药的方式给予两次 EVs。结果发现，与对照组相比，这些小鼠的海马体中，炎症相关的变化明显减轻：小胶质细胞不再大量聚集成“炎症簇”，星形胶质细胞的异常肥大减少，氧化应激水平下降，而线粒体能量相关基因的表达则明显提升。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;更重要的是，研究者并不只停留在现象层面。他们结合单细胞 RNA 测序发现，EVs 治疗后，小胶质细胞的转录组发生了系统性转变：驱动炎症反应的基因整体下调，而与能量代谢、线粒体氧化磷酸化相关的基因上调。机制实验进一步显示，EVs 中的两种 microRNA——miR‑30e‑3p 和 miR‑181a‑5p——分别抑制了 NLRP3 炎性小体通路和 cGAS‑STING‑干扰素通路，这是衰老脑部炎症的两个关键“发动机”。在行为层面，接受 EVs 治疗的小鼠，在识别记忆和空间记忆测试中，表现也明显优于对照组。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;需要强调的是，这项研究仍然停留在小鼠模型阶段，研究对象是“衰老相关炎症”，而非已经发生的阿尔茨海默病患者。它证明的是一种潜在的生物学可行性，而非已经成熟的治疗方案。但从科学意义上看，这项工作首次系统性地展示了：通过鼻腔给药的细胞外囊泡，可以在不植入细胞的情况下，长期重塑衰老大脑中免疫细胞的状态，并与认知改善相关联，这为未来的“无细胞脑抗炎治疗”打开了一扇门。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;脑老化，也许不是坏了，而是被慢性炎症“拖慢了速度”。&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://isevjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jev2.70232&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Journal of Extracellular Vesicles&quot;&gt;Journal of Extracellular Vesicles&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;📃&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;Intranasal Human NSC‑Derived EVs Therapy Can Restrain Inflammatory Microglial Transcriptome, and NLRP3 and cGAS‑STING Signalling, in Aged Hippocampus&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🗓&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;2026-01-13&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%A1%B0%E8%80%81%E5%A4%A7%E8%84%91&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#衰老大脑&quot;&gt;#衰老大脑&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%BB%86%E8%83%9E%E5%A4%96%E5%9B%8A%E6%B3%A1&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#细胞外囊泡&quot;&gt;#细胞外囊泡&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;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%E8%AE%B0%E5%BF%86%E8%A1%B0%E9%80%80&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#记忆衰退&quot;&gt;#记忆衰退&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%A1%B0%E8%80%81&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#衰老&quot;&gt;#衰老&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>小鼠大脑发现“记忆切换开关”：GABA能通路或调控新旧记忆的转换我们的大脑每天都在处理新旧信息，比如学习新知识时如何保留旧经验</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1178</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1178</guid><pubDate>Fri, 22 May 2026 23:13:48 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;小鼠大脑发现“记忆切换开关”：GABA能通路或调控新旧记忆的转换&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;我们的大脑每天都在处理新旧信息，比如学习新知识时如何保留旧经验。科学家们一直好奇，大脑如何灵活地在新旧记忆间切换，以适应不断变化的环境。一项新研究在小鼠脑中找到了这个“记忆切换开关”。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队发现，内侧隔核（MS）的GABA能神经元在记忆更新后会被激活，它们通过投射到内侧海马旁回（MEC）来调控记忆的切换。当这些神经元被激活时，小鼠的行为会从更新后的新记忆模式切换回旧记忆模式，同时海马体CA1区域的神经元活动模式也恢复到更新前的状态。这表明，GABA能通路像一把“钥匙”，能精准地控制记忆的切换。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一发现揭示了记忆更新背后的神经机制，为理解人类记忆灵活性和相关疾病（如阿尔茨海默病）提供了新视角。不过，研究目前仅在老鼠中进行，人类大脑的对应机制可能存在差异，未来需要更多研究来验证这些发现。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;原来大脑里也有个“记忆切换按钮”&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/s41593-026-02280-6&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Nature neuroscience&quot;&gt;Nature neuroscience&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%A4%A7%E8%84%91%E8%AE%B0%E5%BF%86%E6%9C%BA%E5%88%B6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#大脑记忆机制&quot;&gt;#大脑记忆机制&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E7%A7%91%E5%AD%A6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#神经科学&quot;&gt;#神经科学&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%B0%8F%E9%BC%A0%E7%A0%94%E7%A9%B6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#小鼠研究&quot;&gt;#小鼠研究&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%AE%B0%E5%BF%86%E6%9B%B4%E6%96%B0&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#记忆更新&quot;&gt;#记忆更新&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>小麦面粉或助长体重？小鼠实验揭示其代谢奥秘小麦作为常见主食，我们每天都会摄入</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1110</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1110</guid><pubDate>Sun, 26 Apr 2026 10:32:29 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;小麦面粉或助长体重？小鼠实验揭示其代谢奥秘&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;小麦作为常见主食，我们每天都会摄入。但一项新研究却指出，小麦面粉可能悄悄影响体重。研究人员让小鼠自由选择标准饲料或小麦制品（如面包、烘焙小麦面粉），结果发现小鼠更偏爱小麦食物，即使两者热量相当，小鼠体重仍显著增加。关键在于，小麦面粉摄入导致能量消耗减少，脂肪堆积，血液中胰岛素和瘦素水平升高。代谢分析显示，小鼠体内脂肪酸水平上升，必需氨基酸减少，肝脏中参与脂肪合成的基因表达增强。更令人惊讶的是，停止摄入小麦面粉后，体重增长和代谢异常迅速恢复。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;实验中，雄性和雌性C57BL/6小鼠均表现出对小麦制品的强烈偏好，导致体重显著增长。核心机制是小麦面粉使小鼠能量消耗降低，脂肪组织增加，胰岛素和瘦素水平上升。代谢组学发现脂肪酸水平升高、必需氨基酸减少，肝脏中脂肪酸合成及转运相关基因表达上调，提示脂质生成增强。这些变化独立于热量摄入过量，即小鼠未因小麦面粉而额外增加热量。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;该研究提示小麦面粉可能通过降低能量消耗和改变代谢通路（而非单纯热量过剩）促进体重增加，为食物成分与体重关系提供了新见解。不过，小鼠模型结果需谨慎外推至人类，因人类消化系统、肠道菌群及个体差异可能影响实际效果，未来研究需进一步验证。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;小麦面包可能比想象中“发胖”？&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🤯&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;来源：&lt;a href=&quot;https://doi.org/10.1002/mnfr.70394&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Molecular nutrition &amp;amp;amp; food research&quot;&gt;Molecular nutrition &amp;amp;amp; food research&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%B0%8F%E9%BA%A6%E9%9D%A2%E7%B2%89&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#小麦面粉&quot;&gt;#小麦面粉&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%BD%93%E9%87%8D%E5%A2%9E%E5%8A%A0&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#体重增加&quot;&gt;#体重增加&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%BB%A3%E8%B0%A2%E5%8F%98%E5%8C%96&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#代谢变化&quot;&gt;#代谢变化&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%B0%8F%E9%BC%A0%E7%A0%94%E7%A9%B6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#小鼠研究&quot;&gt;#小鼠研究&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%83%BD%E9%87%8F%E6%B6%88%E8%80%97&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#能量消耗&quot;&gt;#能量消耗&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>caspase 8 缺失让肺癌细胞“变身”成神经元样，可能助长转移小细胞肺癌（SCLC）是一种恶性程度极高的癌症，常被认为难以治疗</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1031</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1031</guid><pubDate>Fri, 03 Apr 2026 23:00:25 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;caspase 8 缺失让肺癌细胞“变身”成神经元样，可能助长转移&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;小细胞肺癌（SCLC）是一种恶性程度极高的癌症，常被认为难以治疗。传统上，科学家认为 caspase 8 蛋白缺失是癌细胞逃避免疫攻击的关键，但它的具体致癌作用一直不明。最近一项研究揭示了 caspase 8 缺失如何让肺癌细胞“变身”成类似神经元的前体细胞，并可能助长癌症转移。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队通过小鼠模型发现，caspase 8 缺失导致一种称为坏死性凋亡的细胞死亡形式，引发局部炎症。这种炎症吸引调节性 T 细胞（Treg），它们会抑制免疫系统，同时促进癌细胞向神经元前体细胞重编程。这种重编程状态在复发和转移的 SCLC 人类样本中更常见，表明它可能促进转移。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一发现为理解 SCLC 的进展提供了新视角，可能解释部分患者为何对治疗不敏感。不过，研究是在小鼠模型中进行的，人类数据仍需验证，且机制复杂，未来可能需要联合治疗来同时靶向炎症和细胞重编程。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;原来肺癌细胞还会“装神弄鬼”？&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/s41467-025-67142-4&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Nature communications&quot;&gt;Nature communications&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%B0%8F%E7%BB%86%E8%83%9E%E8%82%BA%E7%99%8C&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#小细胞肺癌&quot;&gt;#小细胞肺癌&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23caspase8&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#caspase8&quot;&gt;#caspase8&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%BB%86%E8%83%9E%E9%87%8D%E7%BC%96%E7%A8%8B&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#细胞重编程&quot;&gt;#细胞重编程&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%99%8C%E7%97%87%E8%BD%AC%E7%A7%BB&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#癌症转移&quot;&gt;#癌症转移&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%9D%8F%E6%AD%BB%E6%80%A7%E5%87%8B%E4%BA%A1&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#坏死性凋亡&quot;&gt;#坏死性凋亡&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>慢性疼痛如何诱发抑郁？大脑海马区的“微型士兵”在作祟很多人都有体会，长期忍受慢性疼痛后，情绪可能变得低落甚至出现抑郁</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-976</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-976</guid><pubDate>Fri, 20 Mar 2026 23:00:36 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;慢性疼痛如何诱发抑郁？大脑海马区的“微型士兵”在作祟&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;很多人都有体会，长期忍受慢性疼痛后，情绪可能变得低落甚至出现抑郁。但慢性疼痛与抑郁之间的联系机制一直是个谜。一项新研究揭示了其中的关键——大脑海马区内的“微型士兵”——小胶质细胞，在其中扮演了关键角色。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究结合人类大脑影像和动物模型发现，慢性疼痛早期海马体积增加，甚至伴随认知改善，但伴随抑郁时海马体积下降。在老鼠实验中，海马齿状回（DG）是关键枢纽，损伤DG可阻止抑郁症状。DG内活跃的新生神经元会吸引小胶质细胞聚集并重塑，导致神经网络失衡。抑制新生神经元可缓解情绪问题，但损害认知；而调节小胶质细胞则能恢复情绪行为，不牺牲认知。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一发现表明，小胶质细胞介导的海马重塑是连接慢性疼痛与情绪障碍的关键环节。它为开发靶向小胶质细胞的治疗方法提供了新思路，但研究仍处于动物模型阶段，未来需在人类中验证，且需平衡情绪改善与认知功能。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;看来慢性疼痛不仅是身体痛，还是大脑里的“小麻烦”？&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/science.aee6177&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Science&quot;&gt;Science&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%85%A2%E6%80%A7%E7%96%BC%E7%97%9B&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#慢性疼痛&quot;&gt;#慢性疼痛&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%8A%91%E9%83%81&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#抑郁&quot;&gt;#抑郁&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%B5%B7%E9%A9%AC%E5%8C%BA&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#海马区&quot;&gt;#海马区&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%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E5%8F%91%E7%94%9F&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#神经发生&quot;&gt;#神经发生&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; 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target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Nature communications&quot;&gt;Nature communications&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&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%E6%97%A9%E6%9C%9F%E9%A5%AE%E9%A3%9F&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#早期饮食&quot;&gt;#早期饮食&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%BF%9B%E9%A3%9F%E8%A1%8C%E4%B8%BA&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#进食行为&quot;&gt;#进食行为&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%9B%8A%E7%94%9F%E8%8F%8C&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#益生菌&quot;&gt;#益生菌&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%B0%8F%E9%BC%A0%E7%A0%94%E7%A9%B6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#小鼠研究&quot;&gt;#小鼠研究&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; 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