<?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>精原细胞 | 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>首款CAR-T疗法获批治疗实体瘤，靶向胃癌新标志物实体瘤一直是癌症治疗的难点，传统化疗、靶向药效果有限</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1377</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1377</guid><pubDate>Fri, 31 Jul 2026 23:38:11 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;首款CAR-T疗法获批治疗实体瘤，靶向胃癌新标志物&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;实体瘤一直是癌症治疗的难点，传统化疗、靶向药效果有限。如今，首款针对实体瘤的CAR-T细胞疗法获批，为特定胃癌患者带来新希望。这项II期临床试验显示，针对claudin 18.2阳性、HER2阴性的胃癌或胃食管交界癌患者，该疗法能显著延长无进展生存期和总生存期。科学家们认为，CAR-T细胞通过识别肿瘤表面的特定抗原（claudin 18.2），激活患者自身的免疫反应，有效攻击癌细胞。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;实体瘤中，肿瘤细胞表面抗原表达复杂，传统CAR-T难以有效识别。此次获批的satri-cel疗法，精准靶向claudin 18.2，这是胃腺癌中高表达的标志物。临床试验数据显示，与安慰剂组相比，接受satri-cel治疗的患者PFS（无进展生存期）和OS（总生存期）均有显著改善，为实体瘤免疫治疗开辟了新路径。不过，该疗法仅适用于特定亚型患者，需结合肿瘤标志物检测。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;此次获批标志着CAR-T细胞疗法在实体瘤领域的突破，但研究仍需进一步探索。目前，该疗法仅针对特定胃癌类型，且长期疗效和安全性需更多数据支持。科学家强调，并非所有实体瘤患者都适合CAR-T，需根据肿瘤标志物和个体情况判断。这提醒我们，精准医疗在癌症治疗中的重要性，未来可能需要更多针对不同实体瘤的CAR-T疗法。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;终于！实体瘤的CAR-T来了，但得先看肿瘤有没有这个靶点&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/10.1158/2159-8290.CD-NW2026-0078&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Cancer discovery&quot;&gt;Cancer discovery&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23CART%E7%BB%86%E8%83%9E%E7%96%97%E6%B3%95&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#CART细胞疗法&quot;&gt;#CART细胞疗法&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%AE%9E%E4%BD%93%E7%98%A4%E6%B2%BB%E7%96%97&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#实体瘤治疗&quot;&gt;#实体瘤治疗&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%83%83%E7%99%8C&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#胃癌&quot;&gt;#胃癌&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%85%8D%E7%96%AB%E7%96%97%E6%B3%95&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#免疫疗法&quot;&gt;#免疫疗法&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%B2%BE%E5%87%86%E5%8C%BB%E7%96%97&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#精准医疗&quot;&gt;#精准医疗&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>自然杀伤细胞淋巴瘤：从致命到可治愈的突破自然杀伤细胞淋巴瘤（ENKTCL）曾是一种致命的癌症，尤其常见于亚洲和南美人群，与EB病毒感染密切相关</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1346</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1346</guid><pubDate>Mon, 20 Jul 2026 23:00:11 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;自然杀伤细胞淋巴瘤：从致命到可治愈的突破&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;自然杀伤细胞淋巴瘤（ENKTCL）曾是一种致命的癌症，尤其常见于亚洲和南美人群，与EB病毒感染密切相关。过去，患者在接受蒽环类药物化疗后往往预后不佳，但如今，随着治疗策略的革新，情况正发生根本性改变。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究显示，现代治疗采用联合疗法，同时针对肿瘤的基因组不稳定性和代谢脆弱性，成为早期患者的标准方案。对于晚期患者，则聚焦于调节免疫和代谢紊乱。此外，新药正靶向肿瘤表面抗原、致癌信号通路及EBV，而造血干细胞移植在治疗反应良好且风险高的患者中有效，但早期患者不推荐。这些进展使得约80%的新诊断患者实现长期生存。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;尽管多数患者预后改善，但复发/难治性病例仍是挑战。EBV在疾病进展中的核心作用促使研究者探索细胞疗法和疫苗等新策略。未来，全球多中心合作将优化基于机制的精准治疗，为这一曾致命的疾病开辟治愈路径。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;终于不用再为这种罕见淋巴瘤的预后而绝望了！&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/10.3322/caac.70094&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;CA: a cancer journal for clinicians&quot;&gt;CA: a cancer journal for clinicians&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%87%AA%E7%84%B6%E6%9D%80%E4%BC%A4%E7%BB%86%E8%83%9E%E6%B7%8B%E5%B7%B4%E7%98%A4&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#自然杀伤细胞淋巴瘤&quot;&gt;#自然杀伤细胞淋巴瘤&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%B7%8B%E5%B7%B4%E7%98%A4%E6%B2%BB%E7%96%97&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#淋巴瘤治疗&quot;&gt;#淋巴瘤治疗&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23EBV%E6%84%9F%E6%9F%93&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#EBV感染&quot;&gt;#EBV感染&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%B2%BE%E5%87%86%E5%8C%BB%E7%96%97&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#精准医疗&quot;&gt;#精准医疗&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%99%8C%E7%97%87%E6%B2%BB%E6%84%88&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#癌症治愈&quot;&gt;#癌症治愈&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>从干细胞培育精原细胞：科学家在非人灵长类动物中实现新突破男性不育是全球面临的健康挑战，传统模型难以模拟人类复杂的生精过程，限制了相关研究</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1341</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1341</guid><pubDate>Sat, 18 Jul 2026 23:07:24 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;从干细胞培育精原细胞：科学家在非人灵长类动物中实现新突破&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;男性不育是全球面临的健康挑战，传统模型难以模拟人类复杂的生精过程，限制了相关研究。为解决这一难题，科学家们开发出一种新方法，成功从人类和非人灵长类动物的诱导多能干细胞（iPSCs）中生成精原细胞。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队将人iPSCs与小鼠胎儿睾丸细胞共培养，使它们在异种重组睾丸（xrTestis）中自我组织形成类似生精小管的结构。将这种结构移植到免疫缺陷小鼠体内后，能够高效产生精原细胞，甚至进入减数分裂前期，并表现出与体内细胞相似的转录组和表型特征，包括piRNA生物发生证据。类似策略在恒河猴iPSCs中同样成功，生成了精原细胞和分化中的精原细胞。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一成果为研究灵长类生殖生物学提供了重要平台，可能加速男性不育治疗相关研究。不过，目前仍处于基础研究阶段，临床应用还需更多实验验证。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;终于不用等自然受孕了？干细胞造精子技术再进一步！&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.stem.2026.06.001&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Cell stem cell&quot;&gt;Cell stem cell&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&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%E7%94%B7%E6%80%A7%E4%B8%8D%E8%82%B2&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#男性不育&quot;&gt;#男性不育&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;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%B2%BE%E5%8E%9F%E7%BB%86%E8%83%9E&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#精原细胞&quot;&gt;#精原细胞&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E9%9D%9E%E4%BA%BA%E7%81%B5%E9%95%BF%E7%B1%BB&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#非人灵长类&quot;&gt;#非人灵长类&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>斑马鱼睾丸有“生物钟”？夜间才是精子“生产高峰”长期以来，人们认为男性睾丸功能相对稳定，昼夜变化不明显</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1310</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1310</guid><pubDate>Sun, 05 Jul 2026 23:47:57 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;斑马鱼睾丸有“生物钟”？夜间才是精子“生产高峰”&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;长期以来，人们认为男性睾丸功能相对稳定，昼夜变化不明显。但一项新研究颠覆了这一认知，发现斑马鱼的睾丸其实是一个高度“有节奏”的器官，精子生产可能存在昼夜节律。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究通过单细胞测序技术，追踪了斑马鱼睾丸中不同细胞类型的基因表达。结果显示，支持细胞、精原细胞和精细胞等关键细胞类型，其核心生物钟基因表达存在明显振荡。更关键的是，生精细胞的发育进程在夜间达到高峰，而破坏昼夜节律（如持续光照）会显著减少精子数量并影响生育能力。此外，基因敲除实验表明，生物钟基因（如clock1a）的缺失会阻碍精原细胞分化，而特定节律基因（如hmgb1a）的突变会减少减数分裂细胞。这项研究重新定义了睾丸的功能，揭示了精子发生是一个受精确时间调控的“细胞交响乐”。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;虽然目前研究基于斑马鱼，但为理解人类生殖健康提供了新视角。不过，研究仍需在更多物种中验证，且人类精子生产的昼夜节律是否完全一致，仍需更多研究确认。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;精子生产也有“夜班”？生物钟真是个大玩家！&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/sciadv.aee7124&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Science advances&quot;&gt;Science advances&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%96%91%E9%A9%AC%E9%B1%BC&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#斑马鱼&quot;&gt;#斑马鱼&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%B2%BE%E5%AD%90%E5%8F%91%E7%94%9F&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#精子发生&quot;&gt;#精子发生&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%9D%BE%E4%B8%B8&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#睾丸&quot;&gt;#睾丸&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%8D%95%E7%BB%86%E8%83%9E%E6%B5%8B%E5%BA%8F&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#单细胞测序&quot;&gt;#单细胞测序&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>高凝风险肿瘤患者，预防血栓可能真能多争取一点生存时间癌症患者怕的不只是肿瘤本身，静脉血栓也是非常隐蔽的“第二打击”</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-935</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-935</guid><pubDate>Mon, 09 Mar 2026 09:00:11 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;高凝风险肿瘤患者，预防血栓可能真能多争取一点生存时间&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;癌症患者怕的不只是肿瘤本身，静脉血栓也是非常隐蔽的“第二打击”。这项 TARGET-TP 随访研究的重点，在于先用 D-二聚体和纤维蛋白原把高风险人群筛出来，再看预防性抗凝到底值不值。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;延长到 36 个月的结果显示，在高风险的肺癌和消化道肿瘤患者中，抗凝组的总生存获益主要出现在前 6 到 12 个月；随着时间拉长，曲线逐渐靠近，但早期优势是明确存在的。研究者进一步分析后认为，这种获益很可能主要来自血栓事件被减少，而不是抗凝“顺手”抑制了肿瘤进展。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这件事最有启发的地方，不是“所有肿瘤患者都该预防性抗凝”，而是精准分层真的重要。把真正高风险的人先挑出来，再给干预，风险收益比可能就完全不同。肿瘤治疗越来越像打组合拳，血栓管理不能继续只当配角了。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;肿瘤科的隐藏 boss，很多时候不是癌细胞，是血栓 &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;😄&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41795841/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Journal of the National Cancer Institute&quot;&gt;Journal of the National Cancer Institute&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;发表日期：2026-03-07&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%82%BF%E7%98%A4&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#肿瘤&quot;&gt;#肿瘤&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%A1%80%E6%A0%93&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#血栓&quot;&gt;#血栓&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%82%BA%E7%99%8C&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#肺癌&quot;&gt;#肺癌&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%B6%88%E5%8C%96%E9%81%93%E8%82%BF%E7%98%A4&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#消化道肿瘤&quot;&gt;#消化道肿瘤&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%B2%BE%E5%87%86%E5%8C%BB%E7%96%97&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#精准医疗&quot;&gt;#精准医疗&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>高原环境如何影响精子质量？肠道细菌的“幕后黑手”被揪出很多人知道高原环境对健康有影响，但可能没想到，它还可能悄悄影响男性生育能力</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-706</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-706</guid><pubDate>Mon, 12 Jan 2026 09:26:21 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;高原环境如何影响精子质量？肠道细菌的“幕后黑手”被揪出&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;很多人知道高原环境对健康有影响，但可能没想到，它还可能悄悄影响男性生育能力。最近一项研究揭示了其中的奥秘：高原环境下的肠道细菌变化，可能通过一种名叫琥珀酸的物质，干扰精子生成。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队发现，在高原环境中，肠道中的Clostridium symbiosum细菌数量增多，这种细菌会分泌琥珀酸。琥珀酸进入睾丸后，会与睾丸巨噬细胞上的受体结合，激活信号通路，让这些免疫细胞变成“攻击型”，最终导致精子生成细胞死亡。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这为高原地区男性生育力问题提供了新思路，未来可能通过调节肠道菌群或靶向这些信号通路来改善精子质量，不过目前研究还在动物和人体初步阶段，更多临床验证需要继续。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;高原旅行前先查查肠道细菌？&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.chom.2025.12.005&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Cell host &amp;amp; microbe&quot;&gt;Cell host &amp;amp; microbe&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E9%AB%98%E5%8E%9F%E7%8E%AF%E5%A2%83&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#高原环境&quot;&gt;#高原环境&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%B2%BE%E5%AD%90%E8%B4%A8%E9%87%8F&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#精子质量&quot;&gt;#精子质量&lt;/a&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%E7%90%A5%E7%8F%80%E9%85%B8&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#琥珀酸&quot;&gt;#琥珀酸&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;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>Hoxb8突变的小胶质细胞或导致焦虑与过度梳理行为科学家发现，小鼠大脑中的一种特定类型免疫细胞——Hoxb8小胶质细胞，可能对焦虑和强迫性梳理行为负责</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-643</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-643</guid><pubDate>Sat, 20 Dec 2025 00:01:01 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;Hoxb8突变的小胶质细胞或导致焦虑与过度梳理行为&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;科学家发现，小鼠大脑中的一种特定类型免疫细胞——Hoxb8小胶质细胞，可能对焦虑和强迫性梳理行为负责。这项研究通过将野生型或突变型Hoxb8小胶质细胞移植到没有自身小胶质细胞的小鼠大脑中，证明了突变的小胶质细胞是导致这两种行为的元凶。研究团队提出了“加速器/刹车”模型，认为Hoxb8小胶质细胞起到“刹车”作用，而另一种非Hoxb8小胶质细胞则扮演“加速器”角色，两者共同调控焦虑和梳理行为。当“刹车”功能失效时，小鼠就会出现病理性的过度行为。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;核心实验显示，当将来自野生型小鼠的Hoxb8小胶质细胞移植到去除了自身小胶质细胞的小鼠大脑中，这些小鼠在长大后表现出正常的焦虑和梳理行为水平。相反，接受来自Hoxb8突变小鼠的突变小胶质细胞移植的小鼠，在成熟后则表现出与Hoxb8突变小鼠相同的病理焦虑和过度梳理行为。这一发现有力地支持了“刹车”假说，即突变的小胶质细胞通过失去“刹车”功能，导致小鼠出现异常行为。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项研究揭示了小胶质细胞在精神健康中的关键作用，为理解焦虑症和强迫症等精神疾病的发病机制提供了新视角。然而，目前的研究是在小鼠模型中进行的，其机制是否完全适用于人类仍需进一步研究。同时，研究也强调了小胶质细胞作为治疗靶点的潜力，未来可能通过调节小胶质细胞功能来开发新的治疗方法。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;小老鼠的“强迫症”原来和脑细胞有关&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/s41380-025-03190-y&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Molecular Psychiatry&quot;&gt;Molecular Psychiatry&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&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%84%A6%E8%99%91%E7%97%87&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#焦虑症&quot;&gt;#焦虑症&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%BC%BA%E8%BF%AB%E7%97%87&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#强迫症&quot;&gt;#强迫症&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%B2%BE%E7%A5%9E%E7%96%BE%E7%97%85&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#精神疾病&quot;&gt;#精神疾病&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;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>精子总动员：揭秘从“待机”到“冲刺”的完整能量策略哺乳动物的精子在射精前，储存于附睾尾部，处于一种低能耗的“休眠”状态 </title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-382</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-382</guid><pubDate>Thu, 16 Oct 2025 08:49:19 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div class=&quot;image-list-container image-list-odd&quot;&gt;
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    &lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;tgme_widget_message_text js-message_text&quot;&gt;精子总动员：揭秘从“待机”到“冲刺”的完整能量策略&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;哺乳动物的精子在射精前，储存于附睾尾部，处于一种低能耗的“休眠”状态 。然而，一旦踏上受精之旅，它们就必须立刻被激活，进行一场能量需求巨大的“马拉松”，这个激活过程被称为“获能” 。本项发表于《美国国家科学院院刊》的研究，通过稳定同位素标记法，首次完整绘制出&lt;b&gt;&lt;u&gt;小鼠精子在从“休眠”到“获能”过程中，其内部能量代谢系统是如何进行精密重编程的 &lt;/u&gt;&lt;/b&gt;。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一转变始于一个关键信号：精液中的碳酸氢盐激活了精子内的“可溶性腺苷酸环化酶”（sAC），从而启动一系列信号传导 。这就像是发令枪，命令精子的代谢系统进行两大核心调整。首先，是能量路径的“战略转移”。在休眠时，精子会将一部分葡萄糖导入戊糖磷酸途径（PPP），以产生抗氧化物质保护自身 。但在获能时，为了追求极致的能量（ATP）产出效率，精子会抑制PPP通路，将几乎所有葡萄糖都投入到产出速度更快的糖酵解途径中 。其次，研究人员发现，实现这一加速的关键在于一个名为“醛缩酶”的酶。&lt;b&gt;&lt;u&gt;获能信号显著提升了醛缩酶的代谢通量，打破了原有的代谢瓶颈，让整个糖酵解流水线全速运转，为精子冲刺提供澎湃动力 。&lt;/u&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;更有趣的是，精子独特的“隔间化”结构决定了能量的差异化使用。在其不含线粒体的尾部主段，糖酵解产生的丙酮酸被迅速转化为乳酸并排出细胞外，此举不仅避免了酸性物质堆积，还能再生辅酶NAD⁺以维持糖酵解的持续高效运转 。而在其含有唯一线粒体的中段，糖酵解产生的丙酮酸则被直接送入线粒体，通过三羧酸循环（TCA）和氧化磷酸化，以最高效率榨干每一份能量 。这项研究也解释了在研的男性按需避孕药（sAC抑制剂）的原理：通过抑制sAC这个最初的信号，就能阻止精子完成上述所有代谢重编程，使其无法“启动引擎”，从而达到避孕效果 。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;原来精子的冲刺，不仅要自带干粮，还要懂得在关键时刻切换引擎，比F1赛车还讲究策略。&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🤪&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;曾经的我真是强得可怕！&lt;br /&gt;&lt;/blockquote&gt;来源：&lt;a href=&quot;https://doi.org/10.1073/pnas.2506417122&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;PNAS&quot;&gt;PNAS&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%B2%BE%E5%AD%90%E4%BB%A3%E8%B0%A2&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#精子代谢&quot;&gt;#精子代谢&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%83%BD%E9%87%8F%E9%87%8D%E7%BC%96%E7%A8%8B&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#能量重编程&quot;&gt;#能量重编程&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%94%B7%E6%80%A7%E9%81%BF%E5%AD%95&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#男性避孕&quot;&gt;#男性避孕&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;频道&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;群组&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;投稿&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded></item><item><title>抗癌进展与经费危机：希望与警告并存的年度报告近日，美国癌症研究协会（AACR）发布了2025年度AACR 癌症进展报告，报告指出：全球在抗癌领域取得了历史性的成就，自1991年以来，美国癌症总死亡率已稳步下降34%，相当于避免了超过450万例死亡，幸存者人数历史性地增至1860万 </title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-287</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-287</guid><pubDate>Fri, 19 Sep 2025 04:20:36 GMT</pubDate><content:encoded>抗癌进展与经费危机：希望与警告并存的年度报告&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;近日，美国癌症研究协会（AACR）发布了2025年度&lt;b&gt;AACR 癌症进展报告&lt;/b&gt;，报告指出：全球在抗癌领域取得了历史性的成就，&lt;b&gt;&lt;u&gt;自1991年以来，美国癌症总死亡率已稳步下降34%，相当于避免了超过450万例死亡，幸存者人数历史性地增至1860万 。&lt;/u&gt;&lt;/b&gt; 报告强调，这一胜利是建立在数十年持续的科学研究之上的。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;精准医疗与免疫疗法的革命性突破是这一切的核心驱动力 。报告指出，从2011年仅有1种免疫检查点抑制剂，到2025年已增至15种，可用于治疗超过20种癌症 ；同时，以CAR-T为代表的9种细胞疗法获批，为血液肿瘤等带来了治愈的可能 。人工智能（AI）、液体活检和癌症疫苗等前沿科技的兴起，预示着一个更早、更准、更个体化的癌症诊疗新时代即将到来 。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;然而，报告也发出了最严厉的警告：这股强劲的创新势头正面临严峻威胁。近十年来，美国国立卫生研究院（NIH）等关键科研机构的联邦经费首次遭到削减，直接导致部分临床试验推迟和科研项目中断，为这一切的未来蒙上了阴影 。AACR紧急呼吁，为确保科学的希望之光能持续照亮患者，国会必须提供强劲、持续的资金支持，延续抗癌斗争的生命线 。&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;原报告我放在评论区，接下来我也会分点解读这个报告&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;😘&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;感兴趣的也可以加组群讨论&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://cancerprogressreport.aacr.org/progress/cpr25-contents/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;美国癌症研究协会&quot;&gt;美国癌症研究协会&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23AACR2025%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E6%8A%A5%E5%91%8A&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#AACR2025年度报告&quot;&gt;#AACR2025年度报告&lt;/a&gt;   &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%B2%BE%E5%87%86%E5%8C%BB%E7%96%97&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#精准医疗&quot;&gt;#精准医疗&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%82%BF%E7%98%A4%E6%B2%BB%E7%96%97&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#肿瘤治疗&quot;&gt;#肿瘤治疗&lt;/a&gt;&lt;a class=&quot;tgme_widget_message_video_player not_supported js-message_video_player&quot; href=&quot;https://t.me/CNSmydream/287&quot;&gt;&lt;i class=&quot;tgme_widget_message_video_thumb&quot; style=&quot;background-image:url(&apos;/static/https://cdn5.telesco.pe/file/hh6cAJM2B2eHQZuXZ5JfQkPlWjUuv_d40c37sgtYoMQTNXZjo0fpGBo3Q-sDT8k93XJJcZA0d4ZSAhgizddz5n-OpcQACUKSl6w5cx_gfpJyDVZKPOXeOFeQ_yCNrcKL0nPIe6kV6NIG228_8FWmkv9wYjLG5lQLTtbgpcek0ZWmpmi_cdveVwTAFw3gzJlEf_PK7TS4JYEKwYM1H2x-OnwLy6E8U-d1bxGniMxicveSx5cEAclX4d574nmFCsgSI5gPJmQeToMPhSV0QCPMWJn9ufkVrqugNStA_fiFDSDyi7zKoiZUyGVfPnYWUwIIbmmWd1nKfMHy_hECd-QA6Q&apos;)&quot;&gt;&lt;/i&gt;

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    &lt;/div&gt;同病为何不同命？《科学》综述免疫系统的性别差异&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;最新一期《科学》杂志发表的一篇综述文章，系统性的回顾了过往研究，并指出&lt;u&gt;生物性别是影响免疫系统的关键因素之一&lt;/u&gt;。这解释了为何&lt;u&gt;男性在面对急性病毒感染和某些癌症时更为脆弱&lt;/u&gt; ，而&lt;u&gt;女性虽能产生更强的免疫反应，却也因此更容易患上自身免疫性疾病 。&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这种免疫差异主要由&lt;u&gt;基因、性激素和环境&lt;/u&gt;三大因素共同塑造。基因层面，女性的 X 染色体携带了更多免疫功能相关基因，并且部分基因能&lt;u&gt;“逃逸”失活机制&lt;/u&gt;，使女性拥有更强的抗病毒先天免疫 。激素层面，&lt;u&gt;雌激素通常增强免疫，而睾酮则倾向于抑制免疫&lt;/u&gt;，直接影响各类免疫细胞的功能 。此外，男女在肠道菌群等环境因素上的差异也会调节免疫反应 。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;该综述强调，这些性别差异在不同身体组织中（如肺和皮肤）表现各不相同 。&lt;u&gt;理解这些组织特异性的区别，是未来开发针对不同性别、更加精准的个体化免疫疗法的关键。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/u&gt;&lt;blockquote&gt;原来免疫系统也搞“性别歧视”，对男生简单粗暴，对女生就是“爱你爱到杀死你”&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;a href=&quot;https://www.science.org/doi/10.1126/science.adx438&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Science&quot;&gt;Science&lt;/a&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%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%B2%BE%E5%87%86%E5%8C%BB%E7%96%97&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#精准医疗&quot;&gt;#精准医疗&lt;/a&gt;</content:encoded></item></channel></rss>