<?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>科学发现 | 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>AI“查错官”上岗：审论文、查手册，还揪出了错75年的沸点数据化学家鉴定物质、设计蒸馏工艺，常要查参考手册里的沸点值</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1404</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1404</guid><pubDate>Tue, 11 Aug 2026 03:47:01 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;AI“查错官”上岗：审论文、查手册，还揪出了错75年的沸点数据&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;化学家鉴定物质、设计蒸馏工艺，常要查参考手册里的沸点值。但如果这些被奉为“权威”的数字，本身一直就是错的呢？&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;浙江实验室的理论化学家Pios在用AI预测分子沸点时，发现结果总与一本有75年历史的参考数据库“打架”。他起初以为是模型出错，人工核对原始文献后才确认：错的是数据库，其中既有论文笔误，也有百年前的错误测量值。更系统的测试显示，AI代理评估了2026年ICML口头报告的168篇论文，92篇可评估的论文中仅34篇能复现至少五分之二的核心结论，复现率超80%的只有8篇；另一项研究则发现，NeurIPS论文中的客观错误数从2021年的3.8个升至2025年的5.9个，涨幅达55%。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这表明AI能以人类难以企及的速度和规模扫描文献、修补“科学地基”。但研究者也提醒：AI查错员同样会犯错，结论必须经人工复核，而“创新性”“重要性”这类主观判断，还是该留给人类。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;以后大家的毕业论文会被人进行回溯审查嘛&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;😭&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 一看一个尴尬&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/d41586-026-02235-8&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Nature&quot;&gt;Nature&lt;/a&gt; （news）&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;📃&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;AI agents are checking the scientific literature, and spotting decades-old errors&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🗓&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;2026-08-06&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23AI%E7%A7%91%E7%A0%94&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#AI科研&quot;&gt;#AI科研&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%96%87%E7%8C%AE%E6%A0%B8%E6%9F%A5&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#文献核查&quot;&gt;#文献核查&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A7%91%E7%A0%94%E8%AF%9A%E4%BF%A1&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#科研诚信&quot;&gt;#科研诚信&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%8F%AF%E5%A4%8D%E7%8E%B0%E6%80%A7&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#可复现性&quot;&gt;#可复现性&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>香烟里的“灵魂分子”，科学家终于搞清它是怎么被“造”出来的很多人知道尼古丁让人上瘾，却很少有人想过一个问题：植物里的尼古丁，究竟是“怎么合成出来的”？这个问题困扰了科学界将近 200 年</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1189</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1189</guid><pubDate>Mon, 25 May 2026 08:51:59 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;香烟里的“灵魂分子”，科学家终于搞清它是怎么被“造”出来的&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;很多人知道尼古丁让人上瘾，却很少有人想过一个问题：植物里的尼古丁，究竟是“怎么合成出来的”？这个问题困扰了科学界将近 200 年。最近，一项发表在顶级期刊的研究，终于把尼古丁的“出生流程”完整画了出来。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究对象是烟草植物。研究人员通过体外重建和植物体内实验，发现尼古丁并不是一步生成，而是要经过 4 种酶接力完成。其中最关键的一步，是一个此前被忽略的“隐秘步骤”：尼古丁前体会先被“挂上”一个葡萄糖分子，看似多此一举，却恰恰是这一步，让后续反应顺利发生。就像给零件先贴个标签，才能进入下一道流水线。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;更有意思的是，这套反应不仅精准生成我们熟悉的 S‑型尼古丁，还解释了为什么过去实验中总是出现一些“奇怪的中间产物”。研究者还通过同位素标记和蛋白质结构解析，确认了每一步发生在哪里、谁负责“加氢”、谁负责“拆糖”。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项发现的意义不只是“解谜”。一方面，它为培育低尼古丁烟草提供了明确靶点；另一方面，也为利用植物或酶工程生产其他生物碱提供了模板。不过要注意，这些结果主要来自实验体系和模式植物，并不等于马上就能应用到现实生产中，离临床或产业化还有距离。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;科学家：原来你这么多年是靠“先加糖再拆糖”才长成的 &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/s41467-026-72705-0&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Nature Communications&quot;&gt;Nature Communications&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;📃&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;Nicotine biosynthesis is completed by cryptic activating glucosylation&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🗓&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;2026-04-21&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%B0%BC%E5%8F%A4%E4%B8%81&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#尼古丁&quot;&gt;#尼古丁&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%A4%8D%E7%89%A9%E4%BB%A3%E8%B0%A2&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#植物代谢&quot;&gt;#植物代谢&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E9%85%B6%E5%8F%8D%E5%BA%94&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#酶反应&quot;&gt;#酶反应&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A7%91%E5%AD%A6%E5%8F%91%E7%8E%B0&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#科学发现&quot;&gt;#科学发现&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>班级第一名是女生，会改变其他女生的成绩吗？在很多人的学生时代，班级排名不只是一个数字，而是一种“看得见的比较”</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1116</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1116</guid><pubDate>Wed, 29 Apr 2026 03:59:58 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;班级第一名是女生，会改变其他女生的成绩吗？&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;在很多人的学生时代，班级排名不只是一个数字，而是一种“看得见的比较”。谁是第一名，往往会被反复提及，甚至影响同学和家长的期待。那么，一个看似简单的问题来了：如果班级第一名是女生，会不会对其他同学产生不一样的影响？&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;一项基于中国初中生的大型研究，认真回答了这个问题。研究者利用全国性的“中国教育追踪调查”，聚焦初一第一次重要考试中“女生第一名”和“男生第一名”之间的极小分数差，通过回归不连续设计（一种准因果分析方法），比较“第一名性别”不同的班级。结果发现：当班级第一名是女生时，其他女生在下一学年的成绩平均提高约0.4个标准差，名次也明显上升；而男生几乎不受影响。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;为什么会这样？研究显示，这种变化并不是因为教学条件不同，而更像是“榜样效应”。在有女生第一名的班级里，其他女生更自信、学习目标更高、投入更多精力，家长对女儿的学业期待和支持也随之提高。尤其是成绩原本靠后、家庭条件较弱的女生，受益最大。需要强调的是，这些结论基于特定数据和制度背景，适用于中国的竞争型教育环境，并不等同于所有国家或学校。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;原来，“第一名是谁”，真的会悄悄改变别人。&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://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2026.103801&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Journal of Development Economics&quot;&gt;Journal of Development Economics&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🗓&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 2026-06&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%E5%90%8C%E4%BC%B4%E6%95%88%E5%BA%94&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#同伴效应&quot;&gt;#同伴效应&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%95%99%E8%82%B2%E7%A0%94%E7%A9%B6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#教育研究&quot;&gt;#教育研究&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A7%91%E7%A0%94%E9%80%B8%E9%97%BB&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#科研逸闻&quot;&gt;#科研逸闻&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>线粒体竟会“串珠”？新机制揭示DNA分布奥秘线粒体是细胞的“能量工厂”，其内部的DNA（线粒体DNA）需要有序分布才能正常工作</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1115</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1115</guid><pubDate>Tue, 28 Apr 2026 23:09:04 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;线粒体竟会“串珠”？新机制揭示DNA分布奥秘&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;线粒体是细胞的“能量工厂”，其内部的DNA（线粒体DNA）需要有序分布才能正常工作。然而，科学家们一直不知道线粒体DNA的“小家”（称为DNA核）是如何被精确排列的。最近一项发表在《科学》杂志上的研究，揭示了线粒体的一种新行为——它会在特定条件下变成一串“珍珠”，这种“串珠”现象可能正是DNA核分布的关键。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队发现，线粒体在钙离子内流时会经历一种可逆的物理不稳定状态，即“pearling”，从管状变为珠状结构。这种转变不仅改变了线粒体的形态，还导致DNA核解聚并保持精确的间距。有趣的是，内质网嵴的密度会影响“串珠”的频率，进而调节DNA核的间距。如果钙内流或嵴结构异常，DNA核就会聚集，影响线粒体功能。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一发现为理解线粒体DNA的遗传和功能提供了新视角。它可能解释某些线粒体疾病中DNA分布异常的现象，但研究仍需更多细胞类型和条件验证，以确认这一机制的普适性。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;线粒体也会“串珠”玩？科学真是越玩越花！&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.adu5646&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%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=%23DNA%E5%88%86%E5%B8%83&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#DNA分布&quot;&gt;#DNA分布&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%BB%86%E8%83%9E%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%AD%A6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#细胞生物学&quot;&gt;#细胞生物学&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%94%9F%E7%89%A9%E7%89%A9%E7%90%86&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#生物物理&quot;&gt;#生物物理&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A7%91%E5%AD%A6%E5%8F%91%E7%8E%B0&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#科学发现&quot;&gt;#科学发现&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>一个基因突变让女性变男性？科学家发现性发育的关键开关我们通常认为，性别由染色体决定，XX是女性，XY是男性</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1053</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1053</guid><pubDate>Fri, 10 Apr 2026 10:19:25 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;一个基因突变让女性变男性？科学家发现性发育的关键开关&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;我们通常认为，性别由染色体决定，XX是女性，XY是男性。但现实中，有极少数XX染色体的人会发育为男性，这被称为XX男性综合征。科学家们一直在探索背后的机制，最近一项研究揭示了其中的关键——一个单核苷酸突变。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究发现，性发育的关键基因Sox9在睾丸发育中起作用，而其调控区域Enh13是关键。正常情况下，Enh13被女性相关基因（如RUNX1等）抑制。但突变后，Enh13的活性被改变，绕过了Sry基因的作用，导致Sox9异常表达，启动了睾丸发育程序，抑制了卵巢基因的表达。这就像一个开关被误触，原本应该发育为卵巢的器官，却启动了睾丸的路径。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项研究揭示了性决定中的精细调控网络，说明性别并非完全由基因决定，环境或调控因素也至关重要。不过，这种突变在人类中是否常见，以及是否所有XX男性都由这种突变引起，仍需更多研究。这提醒我们，生命的复杂性远超我们的想象。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;原来性别开关这么敏感？一个字母就能改写命运&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/s41467-026-71328-9&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%80%A7%E6%9F%93%E8%89%B2%E4%BD%93&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#性染色体&quot;&gt;#性染色体&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%E6%80%A7%E5%8F%91%E8%82%B2&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#性发育&quot;&gt;#性发育&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A7%91%E5%AD%A6%E5%8F%91%E7%8E%B0&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#科学发现&quot;&gt;#科学发现&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%94%9F%E6%AE%96%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%AD%A6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#生殖生物学&quot;&gt;#生殖生物学&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; 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target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Science&quot;&gt;Science&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🗓&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;2026-04-01&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%A1%B0%E8%80%81%E7%A0%94%E7%A9%B6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#衰老研究&quot;&gt;#衰老研究&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%8C%BB%E5%AD%A6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#生物医学&quot;&gt;#生物医学&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A7%91%E5%AD%A6%E6%96%B0%E7%9F%A5&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#科学新知&quot;&gt;#科学新知&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E9%95%BF%E5%AF%BF%E7%A7%91%E5%AD%A6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#长寿科学&quot;&gt;#长寿科学&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; 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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%E6%AF%9B%E5%9B%8A%E7%94%9F%E9%95%BF&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#毛囊生长&quot;&gt;#毛囊生长&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%BB%86%E8%83%9E%E5%8A%A8%E5%8A%9B%E5%AD%A6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#细胞动力学&quot;&gt;#细胞动力学&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%8A%9B%E5%AD%A6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#生物力学&quot;&gt;#生物力学&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%AF%9B%E5%8F%91%E7%94%9F%E9%95%BF%E6%9C%BA%E5%88%B6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#毛发生长机制&quot;&gt;#毛发生长机制&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A7%91%E5%AD%A6%E5%8F%91%E7%8E%B0&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#科学发现&quot;&gt;#科学发现&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>人类寿命的遗传因素约占一半？新研究揭示“内在”寿命的遗传可塑性我们常常认为寿命更多是由环境因素决定的，比如饮食、生活方式和医疗条件</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-828</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-828</guid><pubDate>Sat, 21 Feb 2026 23:37:26 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;人类寿命的遗传因素约占一半？新研究揭示“内在”寿命的遗传可塑性&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;我们常常认为寿命更多是由环境因素决定的，比如饮食、生活方式和医疗条件。然而，一个新研究挑战了这一普遍认知，揭示了人类寿命中遗传因素的巨大作用。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项发表在《科学》杂志上的研究，通过数学模型和双胞胎队列分析，成功排除了由意外事故、感染等外部因素导致的“外在死亡率”干扰。研究结果显示，当这些外部因素被排除后，人类寿命的遗传可塑性（即由内在因素决定的寿命长短）高达约50%。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一发现意味着，人类寿命的遗传基础与身高、智力等复杂性状类似，都受到相当大的遗传影响。这为未来探索长寿基因、延缓衰老提供了新的方向。当然，这项研究是基于特定数据模型得出的，未来仍需更多研究来验证这一结论。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;我命一半由我一半由先祖？&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.adz1187&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%E4%BA%BA%E7%B1%BB%E5%AF%BF%E5%91%BD&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#人类寿命&quot;&gt;#人类寿命&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E9%81%97%E4%BC%A0%E5%9B%A0%E7%B4%A0&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#遗传因素&quot;&gt;#遗传因素&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%86%85%E5%9C%A8%E6%AD%BB%E4%BA%A1%E7%8E%87&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#内在死亡率&quot;&gt;#内在死亡率&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A7%91%E5%AD%A6%E6%9D%82%E5%BF%97&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#科学杂志&quot;&gt;#科学杂志&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; 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    &lt;/div&gt;&lt;b&gt;为什么思考会让人累？科学家揭示大脑疲劳的“化学秘密”&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;下棋时，当面对不熟悉的棋局，大脑需要不断计算和决策，这会让人感到疲惫。这种“认知疲劳”在日常生活中也很常见，比如长时间工作或学习后，我们容易失去动力、注意力下降。科学家们一直在探索大脑为什么会疲劳，以及如何测量和应对它。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究发现，认知疲劳可能与大脑中某些化学物质的代谢变化有关。例如，当人们完成较难的认知任务后，更倾向于选择即时奖励而非延迟的大奖，这与大脑中谷氨酸等物质的积累有关。这些物质可能在大脑负责执行功能的区域（如前额叶皮层）堆积，导致该区域活动降低，从而影响决策。此外，多巴胺等神经递质的变化也可能参与其中，它会影响我们对奖励的感知和努力的动力。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;理解认知疲劳的化学机制，有助于解释为什么不同人对疲劳的敏感度不同，也能为长期COVID、慢性疲劳综合征等疾病的研究提供新方向。不过，目前的研究仍处于早期阶段，如何准确测量和干预认知疲劳，还需要更多探索。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;大脑累了真的会变笨，这波操作我懂了&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://www.nature.com/articles/d41586-025-03974-w&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%AE%A4%E7%9F%A5%E7%96%B2%E5%8A%B3&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#认知疲劳&quot;&gt;#认知疲劳&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%A4%A7%E8%84%91%E4%BB%A3%E8%B0%A2&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#大脑代谢&quot;&gt;#大脑代谢&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E9%95%BF%E6%9C%9FCOVID&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#长期COVID&quot;&gt;#长期COVID&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%E7%A7%91%E5%AD%A6%E5%8F%91%E7%8E%B0&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#科学发现&quot;&gt;#科学发现&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>患病青蛙跳得更远？致命真菌竟让部分蛙类“越跳越强”全球蛙类正面临一种致命真菌的威胁，这种名为“壶菌”的病原体正在引发一场大流行，导致许多物种濒临灭绝</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-623</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-623</guid><pubDate>Fri, 12 Dec 2025 02:42:51 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;为坚守科学真理被解职：美国CDC前主任莫纳雷斯的故事&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;美国疾控中心(CDC)前主任苏珊·莫纳雷斯因坚持科学诚信原则被解职，这一事件引发了广泛关注。作为一位拥有近20年非党派政府科学家经验的微生物学家和免疫学家，莫纳雷斯在2025年8月上任仅一个月后便被卫生部长罗伯特·肯尼迪 Jr解雇。据她国会听证会证词，她拒绝执行肯尼迪的命令，包括解雇CDC顶尖科学家和未经科学数据审核就预先批准疫苗建议。肯尼迪则声称莫纳雷斯自己表示不值得信任，因此被解职。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;莫纳雷斯被解职引发了CDC高层科学家集体辞职抗议，包括首席医疗官黛博拉·乌里等三人。肯尼迪作为长期反疫苗倡导者，已试图解雇约四分之一的CDC员工，并更换了所有疫苗政策咨询委员会成员，引入多位公开批评疫苗的人士。这一系列行动是美国政府扰乱科学事业更广泛行动的一部分，包括取消数千项科研资助、解雇数百名政府研究人员等。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;莫纳雷斯此前在生物安全、人工智能和数据分析领域有丰富政府工作经验，她本计划通过简化数据为各地提供定制化公共卫生建议。&quot;在科学中，你总是挑战现状，但不会为便利而妥协道德和科学诚信，&quot;她表示。这一事件凸显了科学政治化的风险，以及科学家在政策制定中应保持独立性的重要性。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;科学与政治的碰撞，真理有时真的会&quot;死&quot;在任上！&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://www.nature.com/articles/d41586-025-03838-3&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=%23CDC&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#CDC&quot;&gt;#CDC&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A7%91%E5%AD%A6%E8%AF%9A%E4%BF%A1&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#科学诚信&quot;&gt;#科学诚信&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%96%AB%E8%8B%97%E6%94%BF%E7%AD%96&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#疫苗政策&quot;&gt;#疫苗政策&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23Nature10&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#Nature10&quot;&gt;#Nature10&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>印度学术危机：揭秘撤稿风暴背后的科研诚信问题印度高校正面临严重的撤稿危机，前数据科学家Achal Agrawal成为揭露这一问题的关键人物</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-602</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-602</guid><pubDate>Tue, 09 Dec 2025 04:30:26 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div class=&quot;image-list-container image-list-odd&quot;&gt;
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    &lt;/div&gt;《自然》杂志揭晓2025年度十大科学人物&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;《自然》杂志每年评选的&quot;十大科学人物&quot;榜单揭晓，表彰那些塑造科学发展的杰出个人。2025年的入选者涵盖领域广泛，从公共卫生官员到天文物理学家，从神经科学家到基因编辑技术的早期接受者，展现了科学研究的多样性与影响力。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.nature.com/articles/d41586-025-03838-3&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;苏珊·莫纳雷斯：公共卫生守护者&quot;&gt;苏珊·莫纳雷斯：公共卫生守护者&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.nature.com/articles/d41586-025-03839-2&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;阿查尔·阿格拉瓦尔：撤稿侦探&quot;&gt;阿查尔·阿格拉瓦尔：撤稿侦探&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.nature.com/articles/d41586-025-03840-9&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;托尼·泰森：望远镜先驱&quot;&gt;托尼·泰森：望远镜先驱&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.nature.com/articles/d41586-025-03841-8&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;普雷舍斯·马特索索：疫情谈判者&quot;&gt;普雷舍斯·马特索索：疫情谈判者&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.nature.com/articles/d41586-025-03842-7&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;萨拉·塔布里兹：亨廷顿病的英雄&quot;&gt;萨拉·塔布里兹：亨廷顿病的英雄&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.nature.com/articles/d41586-025-03843-6&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;杜梦然：深潜者&quot;&gt;杜梦然：深潜者&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.nature.com/articles/d41586-025-03844-5&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;卢西亚诺·莫雷拉：蚊子牧场主&quot;&gt;卢西亚诺·莫雷拉：蚊子牧场主&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.nature.com/articles/d41586-025-03845-4&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;梁文峰：科技颠覆者&quot;&gt;梁文峰：科技颠覆者&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.nature.com/articles/d41586-025-03846-3&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Yifat Merbl：肽侦探&quot;&gt;Yifat Merbl：肽侦探&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.nature.com/articles/d41586-025-03847-2&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;KJ Muldoon：开拓者宝宝&quot;&gt;KJ Muldoon：开拓者宝宝&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这些人物的故事不仅代表了年度重要科学趋势和发现，也反映了科学在面对全球挑战时的韧性和创新精神。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;科学界的星光大道&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://www.nature.com/immersive/d41586-025-03848-1/index.html&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=%23Nature10&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#Nature10&quot;&gt;#Nature10&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%232025%E7%A7%91%E5%AD%A6%E4%BA%BA%E7%89%A9&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#2025科学人物&quot;&gt;#2025科学人物&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A7%91%E5%AD%A6%E7%AA%81%E7%A0%B4&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#科学突破&quot;&gt;#科学突破&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%A4%9A%E5%85%83%E7%A7%91%E5%AD%A6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; 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target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Cell Press 年度中国论文评选活动&quot;&gt;Cell Press 年度中国论文评选活动&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E7%A7%91%E7%A0%94&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#中国科研&quot;&gt;#中国科研&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%94%9F%E5%91%BD%E7%A7%91%E5%AD%A6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#生命科学&quot;&gt;#生命科学&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23CellPress&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#CellPress&quot;&gt;#CellPress&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A7%91%E7%A0%94%E7%AA%81%E7%A0%B4&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#科研突破&quot;&gt;#科研突破&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>DNA新证据揭示击败拿破仑的“隐形杀手”1812年，拿破仑从俄罗斯的灾难性撤退，使拿皇的数十万大军毁于一旦 ，这一失败几乎耗尽了他的精锐老兵和骑兵，为三年后的滑铁卢之战埋下了伏笔</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-482</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-482</guid><pubDate>Mon, 10 Nov 2025 10:54:28 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div class=&quot;image-list-container image-list-odd&quot;&gt;
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    &lt;/div&gt;蚊子爱叮谁？荷兰研究揭秘：爱喝啤酒的“享乐主义者”更受青睐&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;为什么有些人是天生的“蚊子磁铁”？荷兰拉德堡德大学医学中心的研究人员在一场大型音乐节上找到了线索。这项发表于bioRxiv的预印本研究，通过一个巧妙的现场实验，分析了&lt;u&gt;465名参与者的生活习惯与蚊子吸引力之间的关系 。&lt;br /&gt;&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;研究团队通过量化蚊子在参与者手臂区域的降落次数，得出了几项关键发现。首先，酒精饮料，特别是啤酒，会显著增加人的吸引力，喝&lt;u&gt;过啤酒的参与者对蚊子的吸引力是没有饮酒者的1.35倍。&lt;/u&gt;其次，个人卫生习惯也影响显著：与不使用防晒霜的人相比，在6小时内刚洗过澡并涂抹了防晒霜的参与者，吸引力会降低约一半 。最后，研究还发现了一个有趣的社交关联：&lt;u&gt;那些前一晚与同伴在帐篷中共眠的人，比独睡者对蚊子的吸引力高出1.34倍，&lt;/u&gt;研究者戏称这种吸引力似乎会“传染” 。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;总的来说，研究表明蚊子似乎更青睐那些享受啤酒和社交的“享乐主义者”，而流传已久的血型影响等因素在此次研究中并未得到证实 。&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;所以...连蚊子都看不上单身狗 ！？&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;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/10.1101/2025.08.21.671470&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;b&quot;&gt;b&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;https://doi.org/10.1101/2025.08.21.671470&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;ioRxiv&quot;&gt;ioRxiv&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;https://doi.org/10.1101/2025.08.21.671470&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A7%91%E5%AD%A6%E9%80%B8%E9%97%BB&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#科学逸闻&quot;&gt;#科学逸闻&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;&lt;u&gt;频道&lt;/u&gt;&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;&lt;u&gt;群组&lt;/u&gt;&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;&lt;u&gt;投稿&lt;/u&gt;&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>解开猫咪吃草之谜：新研究证实植物“倒刺”是天然的毛球清理器猫咪为何爱吃草？除了广为人知的驱虫假说，科学家们也提出了“毛发排出假说” </title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-284</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-284</guid><pubDate>Thu, 18 Sep 2025 08:49:21 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div class=&quot;image-list-container image-list-odd&quot;&gt;
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        &lt;img src=&quot;/static/https://cdn5.telesco.pe/file/iwnAk1XvOJ7EZAcDNBOnvL2xKx8fTlblOA5jn2VCkBeSjcuLyP5jpwZM0uqL1yvShahJCu26QjZxWlcLSva_SF3cI7mTbut-rtmiVDXsddd8r9P5Xzfx5x4FKFhyhIHb2LeVW7eZIjeB5e_ivYqDjFxbnlFdXFD5mnVUjaUobn7WIEU6DMJu9AOvWn_pjC-1_0nD7n_izvYzdwPGxOh4bZq3e0GCwZcIYdElrN7pGf1zr6Ruu0otBkc_QBqMFMJVAVShxzsrd0GB-YSMlXErTNJQpc5xHPuQNyH2l9Yluj8dcGlYIL8WcvATfJcyr6fT-v5oirZNN0-Gm8898oa3ig.jpg&quot; alt=&quot;解开猫咪吃草之谜：新研究证实植物“倒刺”是天然的毛球清理器猫咪为何爱吃草？除了广为人知的驱虫假说，科学家们也提出了“毛发排出假说” &quot; width=&quot;800&quot; height=&quot;800&quot; loading=&quot;eager&quot; /&gt;
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    &lt;/div&gt;解开猫咪吃草之谜：新研究证实植物“倒刺”是天然的毛球清理器&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;猫咪为何爱吃草？除了广为人知的驱虫假说，科学家们也提出了“毛发排出假说” 。近期，一篇新研究为后者提供了有力的直接证据。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究人员在《兽医行为学杂志》上发表报告，他们通过扫描电子显微镜发现，猫咪吐出的毛球中，所有植物碎片上的微观锯齿和毛状体（植物“倒刺”）都与猫毛紧密缠绕在一起 。 这些结构尺寸恰好能钩住毛发，但对于清除体型大得多的寄生虫则效果不佳，这让“毛球清理器”假说比传统的“驱虫说”更具说服力 。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一发现也让我们对猫薄荷有了新认识。虽然该研究的样本中不含猫薄荷，但其叶片同样具有锯齿和绒毛结构 。这意味着猫咪在享受猫薄荷带来的化学快感时，很可能也顺带利用其物理结构完成了一次肠胃“清扫”，可谓一举两得。&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;原来哈基喵吸猫薄荷，不只是为了快活，还是在给自己“刮痧清肠”？&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://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1558787825000784#ab0010&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Journal of Veterinary Behavior&quot;&gt;&lt;br /&gt;Journal of Veterinary Behavior&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%8C%AB%E5%92%AA%E8%A1%8C%E4%B8%BA&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#猫咪行为&quot;&gt;#猫咪行为&lt;/a&gt;  &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A7%91%E5%AD%A6%E9%80%B8%E9%97%BB&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#科学逸闻&quot;&gt;#科学逸闻&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>喵星人再立功！佛州宠物猫助科学家二度发现新病毒论“卷”科研，可能没人比得过佛罗里达州的猫咪“佩珀”了</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-226</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-226</guid><pubDate>Wed, 13 Aug 2025 12:14:34 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div class=&quot;image-list-container image-list-even&quot;&gt;
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