<?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>果蝇 | 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>果蝇能主动重启生物钟？它们竟会挑选环境来维持节律生物钟是生命适应昼夜变化的“内部时钟”，我们常以为它是被动适应环境</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1392</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1392</guid><pubDate>Thu, 06 Aug 2026 23:37:29 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;果蝇能主动重启生物钟？它们竟会挑选环境来维持节律&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;生物钟是生命适应昼夜变化的“内部时钟”，我们常以为它是被动适应环境。但一项新研究揭示，果蝇不仅能适应环境，还能主动挑选环境以重启生物钟。这挑战了我们对生物钟的传统认知。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究显示，在持续强光下，果蝇的核心节律蛋白Timeless会被光降解，导致行为活动失去规律。然而，当被置于可自由选择明暗区域的环境中，果蝇会主动选择进入暗处活动，从而维持甚至恢复昼夜节律。这种“自我选择”行为不仅让它们的行为节律重新出现，还伴随分子层面的时钟恢复，并显著提升睡眠质量。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一发现表明，生物钟并非完全被动，而是可能通过行为主动调控环境。虽然果蝇的机制与人类不同，但研究为理解生物节律的灵活性提供了新视角。不过，持续强光等极端条件在自然中较少见，人类是否具备类似能力仍需更多研究验证。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;果蝇的“环境改造术”比人类还懂养生？&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.adw2239&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Science (New York, N.Y.)&quot;&gt;Science (New York, N.Y.)&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%9E%9C%E8%9D%87&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#果蝇&quot;&gt;#果蝇&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%94%9F%E7%89%A9%E9%92%9F&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#生物钟&quot;&gt;#生物钟&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%98%BC%E5%A4%9C%E8%8A%82%E5%BE%8B&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#昼夜节律&quot;&gt;#昼夜节律&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%8E%AF%E5%A2%83%E9%80%82%E5%BA%94&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#环境适应&quot;&gt;#环境适应&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%A1%8C%E4%B8%BA%E9%80%89%E6%8B%A9&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#行为选择&quot;&gt;#行为选择&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>大蒜通过抑制蚊虫交配行为来驱蚊？控制害虫和疾病传播的常用方法包括化学杀虫剂，但它们可能对环境和人类健康有负面影响</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1230</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1230</guid><pubDate>Tue, 09 Jun 2026 10:00:11 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;大蒜通过抑制蚊虫交配行为来驱蚊？&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;控制害虫和疾病传播的常用方法包括化学杀虫剂，但它们可能对环境和人类健康有负面影响。科学家们一直在寻找更安全、更环保的替代方案，而植物中的天然化合物正成为热门研究方向。一项新研究揭示，大蒜中的一种化合物可能对多种害虫具有驱避作用。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队通过筛选43种水果和蔬菜，发现大蒜能有效阻止果蝇的交配和产卵行为。关键化合物是二烯丙基二硫化物（DADS），它通过影响昆虫的味觉和TrpA1离子通道发挥作用。此外，大蒜暴露会诱导果蝇头部基因表达变化，特别是与饱腹感相关的fit基因，这可能是其抑制产卵的关键机制。该化合物同样对蚊子（如埃及伊蚊）和采采蝇的交配行为有抑制作用。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一发现为开发天然害虫管理工具提供了新思路。大蒜等常见食材成本低、安全性高，可能减少对化学农药的依赖。然而，研究目前仅在实验室模型中进行，实际应用效果（如野外环境中的持久性和有效性）仍需进一步验证。此外，研究未明确大蒜对人类或有益昆虫的影响，需谨慎评估其生态安全性。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;难怪吸血鬼怕大蒜&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.2026.03.037&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%E5%A4%A7%E8%92%9C&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#大蒜&quot;&gt;#大蒜&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%98%86%E8%99%AB&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#昆虫&quot;&gt;#昆虫&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E9%A9%B1%E9%81%BF%E5%89%82&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#驱避剂&quot;&gt;#驱避剂&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%A1%8C%E4%B8%BA%E8%B0%83%E6%8E%A7&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#行为调控&quot;&gt;#行为调控&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%A4%8D%E7%89%A9%E5%8C%96%E5%AD%A6%E7%89%A9%E8%B4%A8&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#植物化学物质&quot;&gt;#植物化学物质&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%9E%9C%E8%9D%87&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#果蝇&quot;&gt;#果蝇&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%9A%8A%E5%AD%90&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#蚊子&quot;&gt;#蚊子&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>果蝇中的“记忆蛋白”：一种新发现的分子如何通过制造“蛋白质小岛”提升记忆能力？我们的大脑如何记住一件事？科学家发现，记忆的形成与神经元中蛋白质的动态变化密切相关</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-786</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-786</guid><pubDate>Fri, 06 Feb 2026 22:25:40 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;果蝇中的“记忆蛋白”：一种新发现的分子如何通过制造“蛋白质小岛”提升记忆能力？&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;我们的大脑如何记住一件事？科学家发现，记忆的形成与神经元中蛋白质的动态变化密切相关。最近，一项发表在《美国国家科学院院刊》上的研究，在果蝇脑中找到了一个名为“Funes”的蛋白质，它似乎扮演着“记忆增强剂”的角色。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究人员发现，Funes属于J-域蛋白家族，当它被过表达时，能显著提升果蝇对特定刺激的记忆能力，即使刺激强度不足也能有效工作。机制上，Funes与另一种蛋白质Orb2结合，促进其形成具有翻译活性的淀粉样蛋白。这种“蛋白质小岛”可能帮助稳定记忆相关的分子结构。研究还通过冷冻电镜等手段揭示了Funes与Orb2结合的结构细节，证实了J域在促进淀粉样形成中的关键作用。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项研究为记忆的分子机制提供了新视角，表明除了基因调控，蛋白质的折叠和聚集也可能参与记忆形成。不过，目前研究主要基于果蝇模型，人类大脑中是否存在类似机制仍需进一步探索，比如是否涉及不同类型的淀粉样蛋白或更复杂的神经回路。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;果蝇靠“蛋白质小岛”记事，人类得赶紧研究自己的“记忆蛋白”小岛了&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/10.1073/pnas.2516310123&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America&quot;&gt;Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%9E%9C%E8%9D%87&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#果蝇&quot;&gt;#果蝇&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%AE%B0%E5%BF%86%E6%9C%BA%E5%88%B6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#记忆机制&quot;&gt;#记忆机制&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%9B%8B%E7%99%BD%E8%B4%A8%E6%8A%98%E5%8F%A0&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#蛋白质折叠&quot;&gt;#蛋白质折叠&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%B7%80%E7%B2%89%E6%A0%B7%E8%9B%8B%E7%99%BD&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#淀粉样蛋白&quot;&gt;#淀粉样蛋白&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;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>果蝇翅膀再生中，“抗凋亡细胞”如何驱动补偿性增殖？当我们身体组织受损时，比如皮肤被划伤，细胞是如何“补回来”的？科学家发现，在果蝇翅膀的再生过程中，一种特殊的“抗凋亡细胞”扮演着关键角色，它们能通过自我增殖和影响周围细胞，帮助组织恢复</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-680</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-680</guid><pubDate>Sat, 03 Jan 2026 10:35:13 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;果蝇翅膀再生中，“抗凋亡细胞”如何驱动补偿性增殖？&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;当我们身体组织受损时，比如皮肤被划伤，细胞是如何“补回来”的？科学家发现，在果蝇翅膀的再生过程中，一种特殊的“抗凋亡细胞”扮演着关键角色，它们能通过自我增殖和影响周围细胞，帮助组织恢复。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究发现，这种被称为“Dronc激活的凋亡抵抗细胞（DARE）”的细胞，其Dronc活性独立于其他凋亡相关蛋白，既能自己增殖（细胞自主），也能通过分泌信号（非自主）促进周围细胞增殖。比如，DARE细胞表面的TNFR受体被激活后，可能通过ROS（活性氧）触发Wengen信号，增强自身增殖；同时，TNF/Eiger信号则适度抑制其增殖。而下游的p38 MAPK通路是关键，负责调控DARE和另一种凋亡抵抗细胞（NARE）的增殖。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项研究揭示了组织再生中“抗凋亡细胞”的机制，为理解辐射损伤后的修复提供了新视角。不过，目前研究是在果蝇模型中进行的，未来需要更多实验验证在哺乳动物甚至人类中的适用性，比如癌症治疗中如何利用类似机制。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;果蝇的“再生小能手”这么复杂，连细胞间的“信号游戏”都这么讲究&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/s41467-025-65996-2&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%E6%9E%9C%E8%9D%87%E5%86%8D%E7%94%9F&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#果蝇再生&quot;&gt;#果蝇再生&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%87%8B%E4%BA%A1%E6%8A%B5%E6%8A%97%E7%BB%86%E8%83%9E&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#凋亡抵抗细胞&quot;&gt;#凋亡抵抗细胞&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%A1%A5%E5%81%BF%E6%80%A7%E5%A2%9E%E6%AE%96&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#补偿性增殖&quot;&gt;#补偿性增殖&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%BB%86%E8%83%9E%E4%BF%A1%E5%8F%B7%E9%80%9A%E8%B7%AF&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#细胞信号通路&quot;&gt;#细胞信号通路&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%BB%84%E7%BB%87%E4%BF%AE%E5%A4%8D&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#组织修复&quot;&gt;#组织修复&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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