<?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>眼科学 | 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>给眼睛装上“光合作用”？科学家让哺乳动物眼睛也能“吃光”我们常羡慕植物能通过光合作用吸收阳光制造能量，但人类眼睛虽能感知光，却无法利用光进行光合作用</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1180</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1180</guid><pubDate>Sat, 23 May 2026 23:10:06 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div class=&quot;image-list-container image-list-even&quot;&gt;
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target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;投稿&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>孕期空气污染或影响婴儿认知，眼动追踪技术揭示新机制孕期是宝宝大脑发育的关键时期，而空气污染作为环境中的“隐形杀手”，其影响一直备受关注</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-795</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-795</guid><pubDate>Mon, 09 Feb 2026 11:06:22 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;孕期空气污染或影响婴儿认知，眼动追踪技术揭示新机制&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;孕期是宝宝大脑发育的关键时期，而空气污染作为环境中的“隐形杀手”，其影响一直备受关注。不过，我们如何科学地评估婴儿的认知能力呢？传统上，可能更多依赖家长的报告，但一项新研究用上了“眼动追踪”这个“黑科技”，来客观测量婴儿的认知发展水平。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项发表在《环境污染》期刊上的研究，对西班牙巴塞罗那的168对母子进行了追踪。他们测量了孕期母亲暴露的多种空气污染物（如PM2.5、氮氧化物等），并使用眼动追踪技术，让6个月大的婴儿完成一个“看熟悉还是看陌生面孔”的任务。结果显示，随着孕期空气污染暴露的增加，婴儿对“新面孔”的注视时间会减少，这意味着他们的短期记忆能力可能受损。有趣的是，这种影响在男孩身上似乎更为明显。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究表明，孕期是大脑对空气污染最敏感的“窗口期”。这提醒我们，保护孕妇的健康环境至关重要。同时，眼动追踪技术作为一种客观、无创的方法，为早期发现环境因素对儿童认知的潜在影响提供了新思路，未来有望成为更精准的监测工具。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;孕期空气污染影响认知？看来以后得给准妈妈们配个“空气净化器”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.envpol.2025.127496&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Environmental pollution (Barking, Essex : 1987)&quot;&gt;Environmental pollution (Barking, Essex : 1987)&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%AD%95%E6%9C%9F%E7%A9%BA%E6%B0%94%E6%B1%A1%E6%9F%93&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#孕期空气污染&quot;&gt;#孕期空气污染&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%A9%B4%E5%84%BF%E8%AE%A4%E7%9F%A5%E5%8F%91%E5%B1%95&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#婴儿认知发展&quot;&gt;#婴儿认知发展&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%9C%BC%E5%8A%A8%E8%BF%BD%E8%B8%AA&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#眼动追踪&quot;&gt;#眼动追踪&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%8E%AF%E5%A2%83%E5%81%A5%E5%BA%B7&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#环境健康&quot;&gt;#环境健康&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>一“针”复明不是梦：细胞疗法向角膜盲症发起挑战全球有数千万角膜内皮疾病患者面临失明风险，而捐献角膜却严重短缺，平均每70位患者才能等到一例捐赠 </title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-300</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-300</guid><pubDate>Sun, 21 Sep 2025 00:25:37 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div class=&quot;image-list-container image-list-odd&quot;&gt;
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    &lt;/div&gt;一“针”复明不是梦：细胞疗法向角膜盲症发起挑战&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;全球有数千万角膜内皮疾病患者面临失明风险，而捐献角膜却严重短缺，平均每70位患者才能等到一例捐赠 。如今，一种全新的再生细胞疗法带来了曙光。日本已率先批准全球首款用于治疗角膜内皮疾病的细胞产品Vyznova上市，为这一难题提供了解决方案 。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;该疗法彻底改变了“一换一”的传统移植模式，科学家从单个捐献角膜中分离培养内皮细胞，在体外将其扩增成可供上千人使用的治疗剂量，从根本上解决了捐献源短缺的瓶颈 。通过微创注射，这些“种子细胞”便可在眼内重建屏障功能，恢复角膜透明度。十年期数据显示，超过八成的患者视力得到长期稳定恢复 。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;目前，研究人员还在不断迭代技术，例如Emmecell公司开发了磁性纳米颗粒引导技术，让细胞能更精准地附着于病灶，手术过程进一步简化 。这种高效、微创的治疗方案有望重塑全球角膜盲症的治疗格局，让光明重现不再是少数人的幸运 。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;以前是换个“零件”，现在是给“零件”加点“活细胞”让它自己修好，科技的懒人包越来越高级了。&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;来源：&lt;a href=&quot;https://doi.org/10.1038/s41587-025-02808-4&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Nature Biotechnology&quot;&gt;Nature Biotechnology&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%9C%BC%E7%A7%91%E5%AD%A6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#眼科学&quot;&gt;#眼科学&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%BB%86%E8%83%9E%E7%96%97%E6%B3%95&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#细胞疗法&quot;&gt;#细胞疗法&lt;/a&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;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></channel></rss>