<?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>肌酸 | 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>大蒜成分或能逆转衰老肌肉？科学家发现新分子机制随着年龄增长，肌肉会逐渐萎缩，导致行动不便，这被称为肌肉衰老</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1389</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1389</guid><pubDate>Wed, 05 Aug 2026 23:02:29 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;大蒜成分或能逆转衰老肌肉？科学家发现新分子机制&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;随着年龄增长，肌肉会逐渐萎缩，导致行动不便，这被称为肌肉衰老。科学家们一直在寻找方法延缓这一过程，而一种来自大蒜的化合物可能成为新希望。研究显示，大蒜中的S-1-propenyl-L-cysteine（S1PC）能激活关键蛋白LKB1，进而促进白色脂肪组织分泌eNAMPT。这种分子随后通过下丘脑信号，增强骨骼肌力量，改善老年小鼠的虚弱状态。在人类中，健康脂肪组织个体也表现出更高水平的循环eNAMPT。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;此外，S1PC还能通过增强LKB1与STRAD和MO25的复合物形成，促进SIRT1的磷酸化，最终提升白色脂肪组织分泌eNAMPT的能力。这种由脂肪组织到下丘脑的信号传递，是改善肌肉功能的关键环节。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项研究揭示了大蒜成分通过调节脂肪与大脑之间的信号通路，可能对抗肌肉衰老的新机制。不过，目前研究主要基于动物模型和少量人类样本，是否适用于所有人群，以及具体剂量还需更多研究确认。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;大蒜真的能抗衰老？先别急着吃太多！&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.cmet.2026.04.006&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Cell metabolism&quot;&gt;Cell metabolism&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%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%E8%82%8C%E8%82%89%E5%8A%9F%E8%83%BD&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#肌肉功能&quot;&gt;#肌肉功能&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23LKB1%E9%80%9A%E8%B7%AF&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#LKB1通路&quot;&gt;#LKB1通路&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23eNAMPT&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#eNAMPT&quot;&gt;#eNAMPT&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%B8%8B%E4%B8%98%E8%84%91%E4%BF%A1%E5%8F%B7&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#下丘脑信号&quot;&gt;#下丘脑信号&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>肌肉、肾脏和大脑都离不开它：一本新书系统梳理了“肌酸—肌酐”的真实作用很多人听过“肌酸”，知道它常被健身人群当作补剂；也有人更熟悉“肌酐”，因为体检单上它是评估肾功能的重要指标</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1154</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1154</guid><pubDate>Mon, 11 May 2026 04:02:28 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;肌肉、肾脏和大脑都离不开它：一本新书系统梳理了“&lt;/b&gt;&lt;mark class=&quot;highlight&quot;&gt;&lt;b&gt;肌酸&lt;/b&gt;&lt;/mark&gt;&lt;b&gt;—肌酐”的真实作用&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;很多人听过“&lt;mark class=&quot;highlight&quot;&gt;肌酸&lt;/mark&gt;”，知道它常被健身人群当作补剂；也有人更熟悉“肌酐”，因为体检单上它是评估肾功能的重要指标。但这两个名字相似的小分子，在人体内到底经历了什么？为什么既和运动表现有关，又和肾脏、心脏、甚至大脑健康密切相连？2026 年出版的一本专业著作，对这些长期被简化甚至误解的问题，做了一次系统梳理。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这本《Handbook of Creatine and Creatinine In Vivo Kinetics》从“体内动力学”的角度，详细介绍了肌酸（creatine）和肌酐（creatinine）在人体内的生成、分布、代谢和排泄全过程。书中指出，人体内约 90%–95% 的肌酸集中在骨骼肌中，它本身并不“直接长肌肉”，而是通过与磷酸肌酸和肌酸激酶协作，帮助细胞在高能量需求时快速再生 ATP，相当于“能量缓冲系统”。而肌酐则是肌酸和磷酸肌酸在体内自然转化后的终产物，几乎不再被利用，主要通过肾脏排出，因此成为反映肾功能的重要生物标志物。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;书中一个反复强调的观点是：许多关于肌酸补充的常见认知并不严谨。例如，肌酸并不是蛋白质，也不是类固醇；并非“吃得越多，肌肉越大”；口服肌酸的吸收率和肌肉可储存上限在不同个体之间差异很大。此外，作者还系统讨论了肌酸在心脏、大脑和生殖系统中的作用，以及肌酐在临床医学中用于评估肾小球滤过率的局限性。这些内容提醒我们，无论是运动补剂的使用，还是体检指标的解读，都需要放在完整的生理背景中理解，而不能简单套用结论。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;原来“健身补剂”和“肾功能指标”，讲的是同一套身体故事 &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;http://dx.doi.org/10.1201/9781003604662&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;CRC Press（Taylor &amp;amp; Francis）&quot;&gt;CRC Press（Taylor &amp;amp; Francis）&lt;/a&gt; ，Pages 338&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🗓&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;2026-05-12&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%82%8C%E9%85%B8&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#肌酸&quot;&gt;#肌酸&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%82%8C%E9%85%90&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#肌酐&quot;&gt;#肌酐&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%83%BD%E9%87%8F%E4%BB%A3%E8%B0%A2&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#能量代谢&quot;&gt;#能量代谢&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%82%BE%E5%8A%9F%E8%83%BD%E8%AF%84%E4%BC%B0&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#肾功能评估&quot;&gt;#肾功能评估&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; 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