<?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>人类进化 | 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</link><item><title>人类真的活不过150岁吗？科学家找到了一个可能的“寿命天花板”如果未来能治愈癌症、延缓衰老，甚至修复各种身体损伤，人类究竟能活多久？这是长寿研究中最受关注的问题之一</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1349</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1349</guid><pubDate>Wed, 22 Jul 2026 04:01:01 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;人类真的活不过150岁吗？科学家找到了一个可能的“寿命天花板”&lt;br /&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;如果未来能治愈癌症、延缓衰老，甚至修复各种身体损伤，人类究竟能活多久？这是长寿研究中最受关注的问题之一。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;发表在《npj Aging》的一项研究尝试从理论上寻找答案。研究人员建立数学模型，假设逐步消除各种衰老因素，仅保留一种无法完全避免的变化——体细胞突变（细胞在生命过程中不断积累的DNA错误）。结果显示，如果人体完全不存在其他衰老机制，理论中位寿命可达到1759岁；但加入体细胞突变后，中位寿命下降至约156岁。进一步整合多个器官后，预测的人类理论中位寿命约为146至194岁。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究发现，不同器官对寿命的影响并不相同。肝脏等能够持续更新细胞的组织，理论上可以长期维持功能；而神经元和心肌细胞等难以再生的细胞会不断积累损伤，逐渐成为限制寿命的关键瓶颈。不过，这项研究同样指出，体细胞突变虽然重要，却不足以解释现实中的衰老和死亡，说明端粒缩短、线粒体功能异常等其他衰老机制可能同样发挥重要作用。需要注意的是，这是一项理论建模研究，并非真实人体实验，因此并不能证明人类未来一定能活到150岁以上。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;我卡皮&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🐟&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;要为人民服务到150岁，至死方休&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/s41514-026-00421-6&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;npj Aging&quot;&gt;npj Aging&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;📃&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;Somatic mutations impose an entropic upper bound on human lifespan&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🗓&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;2026-06-25&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&quot; title=&quot;#衰老研究&quot;&gt;#衰老研究&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%AF%BF%E5%91%BD%E6%9E%81%E9%99%90&quot; title=&quot;#寿命极限&quot;&gt;#寿命极限&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23DNA%E7%AA%81%E5%8F%98&quot; title=&quot;#DNA突变&quot;&gt;#DNA突变&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E9%95%BF%E5%AF%BF&quot; title=&quot;#长寿&quot;&gt;#长寿&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%BA%BA%E4%BD%93%E8%A1%B0%E8%80%81&quot; title=&quot;#人体衰老&quot;&gt;#人体衰老&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Via：提前退休卡皮&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🐟&lt;/b&gt;&lt;/i&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>年轻人越来越少，经济反而更“能打”？很多人都有一个直觉：人口减少、出生率下降，经济大概率会变差</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1321</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1321</guid><pubDate>Fri, 10 Jul 2026 13:15:12 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;年轻人越来越少，经济反而更“能打”？&lt;br /&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;很多人都有一个直觉：人口减少、出生率下降，经济大概率会变差。毕竟劳动力少了、消费人群也少了，好像一切都会“缩水”。但现实却有点反常——一些低生育国家（比如日本、欧洲部分地区）并没有出现想象中的“全面衰退”。这背后到底发生了什么？这篇来自MIT的研究就围绕这个问题展开。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;论文主要研究了“出生率下降（baby bust）”如何影响经济增长。作者通过宏观经济模型分析发现：当出生率下降后，短期内人口增长放缓，但资本（比如机器、资金）却不会同步减少，导致“人均资本”上升。简单理解，就像公司员工变少了，但设备没变甚至更多了，每个人分到的资源反而更多，从而提高劳动生产率。同时，家庭对子女数量减少，但会投入更多教育和资源在每个孩子身上，提升“人力资本”（也就是技能和知识），进一步推动经济增长。不过，论文也指出，这种“增长红利”并非永久存在，随着人口老龄化加剧，长期可能转为压力（比如养老负担增加）。研究中具体模型和数值结果表明，这种人口结构变化对经济的影响具有阶段性，而非简单的“好或坏”。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这对普通人的启示是：人口减少不等于经济立刻变差，甚至在一定时期内，可能让人均收入提高、生活水平改善。但需要警惕的是，这种好处更像“过渡期红利”，最终仍要面对老龄化带来的挑战。而且，这类结论主要基于模型分析，现实中还受到政策、技术进步等多因素影响，不能简单套用到每个国家或个体决策上。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;人少≠更卷，可能是“人均资源变多”&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;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;📖&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;a href=&quot;https://economics.mit.edu/sites/default/files/2026-06/Baby%20Busts%20and%20Growth%20Booms%20-%20Demographic%20Change%20and%20the%20Macroeconomy.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;MIT Economics&quot;&gt;MIT Economics&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;📃&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;Baby Busts and Growth Booms: Demographic Change and the Macroeconomy&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%E4%BA%BA%E5%8F%A3%E5%8F%98%E5%8C%96&quot; title=&quot;#人口变化&quot;&gt;#人口变化&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%BB%8F%E6%B5%8E%E5%A2%9E%E9%95%BF&quot; title=&quot;#经济增长&quot;&gt;#经济增长&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%BD%8E%E7%94%9F%E8%82%B2%E7%8E%87&quot; title=&quot;#低生育率&quot;&gt;#低生育率&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%AE%8F%E8%A7%82%E7%BB%8F%E6%B5%8E&quot; title=&quot;#宏观经济&quot;&gt;#宏观经济&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%80%81%E9%BE%84%E5%8C%96&quot; title=&quot;#老龄化&quot;&gt;#老龄化&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%A7%91%E5%AD%A6&quot; title=&quot;#社会科学&quot;&gt;#社会科学&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A4%BE%E7%A7%91&quot; title=&quot;#社科&quot;&gt;#社科&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Via：提前退休卡皮&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🐟&lt;/b&gt;&lt;/i&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>人类分娩并非独一无二？灵长类动物研究揭示普遍的“头盆不称”挑战人类分娩常被视作灵长类动物中最困难的，原因在于“头盆不称”——即胎儿头部与母亲骨盆入口尺寸不匹配</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1313</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1313</guid><pubDate>Mon, 06 Jul 2026 11:11:24 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;人类分娩并非独一无二？灵长类动物研究揭示普遍的“头盆不称”挑战&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;人类分娩常被视作灵长类动物中最困难的，原因在于“头盆不称”——即胎儿头部与母亲骨盆入口尺寸不匹配。这一认知源于人类独特的进化特征，如直立行走和大脑增大，但新研究挑战了这一观点。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队通过三维数据重新分析多种现存灵长类动物的骨盆和胎儿头颅尺寸。结果显示，头盆不称并非人类独有，而是与胎儿相对大小、骨盆尺寸等因素相关。人类属于“头盆不称”较严重的物种之一，但其他物种如某些猴类可能面临更极端的情况，关键在于这些因素的组合。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;该发现表明，人类并非在分娩上“特殊”，灵长类动物普遍面临类似的进化难题。研究强调，过去可能因测量方法偏差低估了非人类灵长类动物的分娩挑战，未来需更全面的数据来理解不同物种的适应策略。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;看来人类不是唯一难产的，猴子们可能也经历过“生娃的痛”&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/s41559-026-03102-5&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Nature ecology &amp;amp;amp; evolution&quot;&gt;Nature ecology &amp;amp;amp; evolution&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%81%B5%E9%95%BF%E7%B1%BB%E5%8A%A8%E7%89%A9&quot; title=&quot;#灵长类动物&quot;&gt;#灵长类动物&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%88%86%E5%A8%A9&quot; title=&quot;#分娩&quot;&gt;#分娩&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%BF%9B%E5%8C%96&quot; title=&quot;#进化&quot;&gt;#进化&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%A4%B4%E7%9B%86%E4%B8%8D%E7%A7%B0&quot; title=&quot;#头盆不称&quot;&gt;#头盆不称&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%BA%BA%E7%B1%BB%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%AD%A6&quot; title=&quot;#人类生物学&quot;&gt;#人类生物学&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; 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>人造“细胞”会进化吗？科学家用化学分子拼出了一个能繁殖的小生命模型我们常说“细胞是生命的基本单位”，但一个细胞到底需要具备哪些能力，才能算“像生命”？如果把所有成分拆开，用纯化学材料重新拼一个细胞，它还能像真正的生命一样生长、复制吗？这一直是生命科学里最难的问题之一</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1309</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1309</guid><pubDate>Sun, 05 Jul 2026 04:32:01 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;人造“细胞”会进化吗？科学家用化学分子拼出了一个能繁殖的小生命模型&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;我们常说“细胞是生命的基本单位”，但一个细胞到底需要具备哪些能力，才能算“像生命”？如果把所有成分拆开，用纯化学材料重新拼一个细胞，它还能像真正的生命一样生长、复制吗？这一直是生命科学里最难的问题之一。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这篇研究给出了一个明确答案：科学家构建了一个拥有约9万碱基（90kb）基因组的“极简人工细胞”，把它装进脂质小囊泡中，模拟细胞结构。这个系统不仅能进行基因表达（把DNA变成蛋白质），还能复制自身DNA，并通过与“饲料囊泡”融合来获取营养，让膜不断长大。随后，它还能在特定条件下完成“分裂”，形成新的子代。更有意思的是，研究者人为增强了一段与“进食能力”相关的基因表达，结果这种“吃得更好”的细胞在连续5代实验中逐渐占据优势，比例从初始一半上升到超过一半，体现出一种类似达尔文自然选择的过程。简单来说：吃得多、长得快的“细胞”，繁殖得也更多。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这意味着什么？这项工作首次把“生长—复制—繁殖—选择”这几个生命关键环节在一个完全可控的人工体系中串起来。不过要谨慎理解：这些细胞仍然高度依赖外部“投喂”，没有完整代谢能力，也不会自主产生突变或真正进化。因此，它更像一个“生命模型”，而不是独立生命。但它提供了一个前所未有的实验平台，帮助我们一步步接近“生命是如何从化学中产生”的核心问题。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;原来“生命”也能被一点点拼出来&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;BioRxiv&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;📃&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;a href=&quot;https://biotic.org/research/spudcell/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;A Chemically Defined Synthetic Cell Capable Of Growth And Replication&quot;&gt;A Chemically Defined Synthetic Cell Capable Of Growth And Replication&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🗓&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;2026年&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%90%88%E6%88%90%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%AD%A6&quot; title=&quot;#合成生物学&quot;&gt;#合成生物学&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E7%BB%86%E8%83%9E&quot; title=&quot;#人工细胞&quot;&gt;#人工细胞&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%87%AA%E6%88%91%E5%A4%8D%E5%88%B6&quot; title=&quot;#自我复制&quot;&gt;#自我复制&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%87%AA%E7%84%B6%E9%80%89%E6%8B%A9&quot; title=&quot;#自然选择&quot;&gt;#自然选择&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%94%9F%E5%91%BD%E8%B5%B7%E6%BA%90&quot; title=&quot;#生命起源&quot;&gt;#生命起源&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>肥胖会引起三叉神经萎缩！？肥胖不仅仅是体重增加，还可能影响全身多个器官系统，但传统方法难以全面捕捉这些细微变化</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1209</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1209</guid><pubDate>Tue, 02 Jun 2026 11:00:41 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;肥胖会引起三叉神经萎缩！？&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;肥胖不仅仅是体重增加，还可能影响全身多个器官系统，但传统方法难以全面捕捉这些细微变化。研究人员开发了一种名为MouseMapper的深度学习框架，能自动分析小鼠全身的神经和免疫细胞，识别出三叉神经节下颌支的结构改变，涉及轴突重塑和补体通路。该框架还能生成三维炎症地图，揭示免疫细胞在组织中的分布。研究证明，这种AI工具具有跨不同成像分辨率和数据的普适性，为从动物模型向人类疾病的研究转化提供了新途径。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MouseMapper通过自动分割31个器官和 tissues，并解析神经纤维和免疫细胞簇，实现了高分辨率的全身分析。在饮食诱导肥胖模型中，它发现了下颌神经的结构损伤与触须感知功能缺陷的关联，并检测到三叉神经节中与轴突重塑和补体通路相关的蛋白质变化，这些发现同样在人类样本中得到验证。该框架为系统性病理的识别和量化提供了强大工具，有助于将分子层面的研究从动物模型延伸到人类健康问题。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项研究展示了AI在生物医学研究中的强大潜力，但需要更多研究来验证其在不同物种和疾病中的适用性，并探索其临床转化路径。目前，该技术主要基于小鼠模型，如何更精准地反映人类复杂疾病的全局变化仍需进一步探索。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;别骂了别骂了&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/10.1038/s41586-026-10535-2&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%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E6%99%BA%E8%83%BD&quot; title=&quot;#人工智能&quot;&gt;#人工智能&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%B7%B1%E5%BA%A6%E5%AD%A6%E4%B9%A0&quot; title=&quot;#深度学习&quot;&gt;#深度学习&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%82%A5%E8%83%96&quot; title=&quot;#肥胖&quot;&gt;#肥胖&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E7%A7%91%E5%AD%A6&quot; title=&quot;#神经科学&quot;&gt;#神经科学&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%85%A8%E8%BA%AB%E6%80%A7%E5%BD%B1%E5%93%8D&quot; title=&quot;#全身性影响&quot;&gt;#全身性影响&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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target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;PLOS Biology&quot;&gt;PLOS Biology&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;📃&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;Bipedalism and brain expansion explain human handedness&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🗓&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;2026-04-27&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%BA%BA%E7%B1%BB%E6%BC%94%E5%8C%96&quot; title=&quot;#人类演化&quot;&gt;#人类演化&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%8F%B3%E5%88%A9%E6%89%8B&quot; title=&quot;#右利手&quot;&gt;#右利手&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%8F%8C%E8%B6%B3%E8%A1%8C%E8%B5%B0&quot; title=&quot;#双足行走&quot;&gt;#双足行走&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%A4%A7%E8%84%91%E6%89%A9%E5%BC%A0&quot; title=&quot;#大脑扩张&quot;&gt;#大脑扩张&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>直立人真是“我们祖宗”？很多人以为，人类演化就是一条简单的直线：一代接一代慢慢变成现代人</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1170</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1170</guid><pubDate>Mon, 18 May 2026 10:55:10 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;直立人真是“我们祖宗”？&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;很多人以为，人类演化就是一条简单的直线：一代接一代慢慢变成现代人。但科学家越来越发现，这更像一张“交织的网”，不同人群之间还会互相“交换基因”。那问题来了：几十万年前的人类，真的会“混血”吗？&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项发表在《Nature》的研究，从中国周口店、和县和孙家洞三地的6枚约40万年前直立人牙齿入手，提取了牙釉质中的古老蛋白。由于DNA在这么久远的时间里很难保存，研究者改用蛋白质来“拼出”遗传信息。他们发现，6个样本都共享两个关键突变：一个全新的变异AMBN(A253G)，此前从未在任何人类或灵长类中发现；另一个变异AMBN(M273V)则曾在丹尼索瓦人中发现。这意味着，这些东亚直立人不仅有自己独特的遗传特征，还可能把部分基因“传给”了丹尼索瓦人，甚至间接影响了现代人。至于为什么会发生这种基因流动，研究只提出推测：这些人群在同一地区共存，从而发生了基因交流，但具体过程尚未说明。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项研究的重要意义在于，它提供了罕见的分子证据，支持不同古人类之间确实存在交流与融合。不过要注意，这只是基于少量样本和特定蛋白位点的发现，并不能代表所有直立人或完整的人类演化过程。对我们普通人来说，它提醒我们：现代人的基因，其实是一部“混合史”，远比想象更复杂。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;这么说来说直立人是你祖宗，还真不是文盲之语&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/s41586-026-10478-8&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Nature&quot;&gt;Nature&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;📃&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;Enamel proteins from six Homo erectus specimens across China&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🗓&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;2026-05-13&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%BA%BA%E7%B1%BB%E8%BF%9B%E5%8C%96&quot; title=&quot;#人类进化&quot;&gt;#人类进化&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%9B%B4%E7%AB%8B%E4%BA%BA&quot; title=&quot;#直立人&quot;&gt;#直立人&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%8F%A4%E8%9B%8B%E7%99%BD&quot; title=&quot;#古蛋白&quot;&gt;#古蛋白&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%B8%B9%E5%B0%BC%E7%B4%A2%E7%93%A6%E4%BA%BA&quot; title=&quot;#丹尼索瓦人&quot;&gt;#丹尼索瓦人&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%9F%BA%E5%9B%A0%E4%BA%A4%E6%B5%81&quot; title=&quot;#基因交流&quot;&gt;#基因交流&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Via：一往无前啊屁屁&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>人类骨骺板里的“生长小能手”：揭秘生长激素如何直接“催长”我们常听说生长激素能促进长高，但具体是通过什么细胞机制起作用，一直是个谜</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1165</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1165</guid><pubDate>Sat, 16 May 2026 07:00:11 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;人类骨骺板里的“生长小能手”：揭秘生长激素如何直接“催长”&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;我们常听说生长激素能促进长高，但具体是通过什么细胞机制起作用，一直是个谜。新的研究通过分析青春期人类骨骺板，揭示了其中的关键——原来这里存在两种干细胞，它们可能直接响应生长激素的“指令”，推动骨骼生长。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队发现，人类骨骺板休止区有两个不同的干细胞群体。其中一种被称为“根干细胞”，表达多个骨骼干细胞标志物，对WNT和TGF-β等生长因子不敏感。更关键的是，生长激素能直接激活这些干细胞的信号通路，比如JAK/STAT和ERK，促进软骨细胞增殖。小鼠模型也证实，这些干细胞能分化为软骨细胞，并产生广泛的软骨克隆。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一发现为理解生长激素的作用提供了新视角，可能帮助优化生长迟缓的治疗方案。不过，研究仅基于青春期样本，且样本量有限，未来需要更多研究验证这些机制在成年或不同疾病状态下的适用性。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;长高原来这么复杂？&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/scitranslmed.adw3590&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Science translational medicine&quot;&gt;Science translational medicine&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%BA%BA%E7%B1%BB%E7%94%9F%E9%95%BF%E6%9D%BF&quot; title=&quot;#人类生长板&quot;&gt;#人类生长板&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%B9%B2%E7%BB%86%E8%83%9E&quot; title=&quot;#干细胞&quot;&gt;#干细胞&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%94%9F%E9%95%BF%E6%BF%80%E7%B4%A0&quot; title=&quot;#生长激素&quot;&gt;#生长激素&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%BD%AF%E9%AA%A8%E7%94%9F%E9%95%BF&quot; title=&quot;#软骨生长&quot;&gt;#软骨生长&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%8F%91%E8%82%B2%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%AD%A6&quot; title=&quot;#发育生物学&quot;&gt;#发育生物学&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; 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>疟疾不只是疾病：它可能悄悄塑造了早期人类的迁徙路线在谈论人类起源和迁徙时，气候变化往往被视为最重要的幕后推手：哪里变暖、变湿，人类就往哪里走</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1144</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1144</guid><pubDate>Thu, 07 May 2026 03:59:51 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;疟疾不只是疾病：它可能悄悄塑造了早期人类的迁徙路线&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;在谈论人类起源和迁徙时，气候变化往往被视为最重要的幕后推手：哪里变暖、变湿，人类就往哪里走。但一个长期被忽视的问题是——如果某些地方“气候宜人”，却充满致命疾病，人类真的会愿意定居吗？2026 年发表在《Science Advances》的一项研究，把目光投向了一种古老却强大的因素：疟疾。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队聚焦由恶性疟原虫（Plasmodium falciparum）引起的疟疾，综合了疟蚊物种分布模型、古气候数据和流行病学参数，重建了过去 7.4 万年至 5000 年间撒哈拉以南非洲的“疟疾传播稳定性指数”。这一指数反映的是：在当时的环境条件下，疟疾如果出现，是否具备长期持续传播的潜力。随后，研究人员将这一结果与完全独立的考古数据重建出的人类“适宜生存范围”进行对比。结果显示，在绝大多数时期，人类活动范围明显避开了疟疾潜在风险较高的区域；低疟疾风险区，反而更稳定地成为人类定居和迁徙的走廊。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;进一步分析发现，疟疾高风险区在约 1.5 万年前后开始与人类活动范围出现更多重叠，尤其是在西非地区。这一时间点，与遗传学研究推测的镰刀型贫血相关突变开始受到自然选择的时期相吻合。研究据此指出，疟疾的存在可能在很长时间尺度上影响了人类群体的空间分布、隔离与接触机会，从而参与塑造了非洲内部的人口结构。不过，作者也强调，这些结果反映的是“潜在风险”与空间关联，并不等同于直接观测到真实的疾病流行。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项研究提醒我们，理解人类深历史，不能只看气候和地形。疾病及其传播环境，可能同样深刻地影响了人类在哪里生活、如何迁徙，以及不同人群之间如何分化。当然，由于缺乏远古时期的直接病原证据，这一结论仍依赖模型假设和间接验证，但它为解释人类演化提供了一个重要、且此前较少被系统量化的视角。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;原来，人类“绕路走”，可能是为了躲蚊子 &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.science.org/doi/10.1126/sciadv.aea2316&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Science Advances&quot;&gt;Science Advances&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🗓&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;2026-04-22&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%BA%BA%E7%B1%BB%E6%BC%94%E5%8C%96&quot; title=&quot;#人类演化&quot;&gt;#人类演化&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%96%9F%E7%96%BE&quot; title=&quot;#疟疾&quot;&gt;#疟疾&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E9%9D%9E%E6%B4%B2%E8%B5%B7%E6%BA%90&quot; title=&quot;#非洲起源&quot;&gt;#非洲起源&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%96%BE%E7%97%85%E4%B8%8E%E8%BF%81%E5%BE%99&quot; title=&quot;#疾病与迁徙&quot;&gt;#疾病与迁徙&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>现代人并非“一次分家”：非洲人类起源可能经历了长期交流提到现代人的起源，很多人脑海中会浮现出一幅简单的图景：在非洲某个时间点，人类从一个祖先群体“分出几支”，各自迁徙，最终形成今天的不同人群</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1141</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1141</guid><pubDate>Wed, 06 May 2026 03:59:51 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;现代人并非“一次分家”：非洲人类起源可能经历了长期交流&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;提到现代人的起源，很多人脑海中会浮现出一幅简单的图景：在非洲某个时间点，人类从一个祖先群体“分出几支”，各自迁徙，最终形成今天的不同人群。但考古和化石证据却显示，早期具有现代人特征的人类在非洲多地同时出现，这种复杂现实一直难以与“单一起源、树状分叉”的故事完全对上。2023 年发表在《Nature》的一项研究，正是针对这一长期争论，重新检视了非洲内部的人类演化模式。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队分析了来自非洲南部、东部和西部的 290 份现代人全基因组数据，其中包括新测序的 44 名南部非洲纳马人（Khoe-San）。他们利用连锁不平衡和遗传多样性等统计方法，对多种人口历史模型进行系统比较。&lt;b&gt;结果显示，当代非洲不同人群之间最早的分化时间大约在 12 万至 13.5 万年前。但在此之前，并非清晰分隔的祖先人群，而是多个分化程度不高、长期保持基因交流的祖先群体并存。&lt;/b&gt;研究提出的“弱结构干群”模型，能够解释一些过去被归因为“非洲古人类混血”的遗传信号，其中只有约 1–4% 的当代人群遗传差异，可追溯到这些早期群体之间的遗传漂变。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项研究的意义在于，它为理解现代人起源提供了一种更连续、也更谨慎的框架：非洲早期人类历史，可能并不是一次性的分家，而更像是长期分化与重新融合并存的过程。作者同时强调，这并不等同于否认非洲存在更复杂的演化情形，也不能排除其他模型的可能性。由于缺乏非洲远古 DNA，这些结论仍依赖模型假设，但研究清楚地提醒我们，只有比较多种合理模型，才能更稳健地理解人类的深层历史。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;人类起源，可能更像长期同住的邻里，而不是一次性分家 &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;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;📖&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;a href=&quot;https://doi.org/10.1038/s41586-023-06055-y&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Nature&quot;&gt;Nature&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🗓&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;2023-05-17&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%BA%BA%E7%B1%BB%E8%B5%B7%E6%BA%90&quot; title=&quot;#人类起源&quot;&gt;#人类起源&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E9%9D%9E%E6%B4%B2%E6%BC%94%E5%8C%96&quot; title=&quot;#非洲演化&quot;&gt;#非洲演化&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%9F%BA%E5%9B%A0%E7%BB%84%E5%AD%A6&quot; title=&quot;#基因组学&quot;&gt;#基因组学&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%8E%B0%E4%BB%A3%E4%BA%BA&quot; title=&quot;#现代人&quot;&gt;#现代人&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Via：提前退休卡皮&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🐟&lt;/b&gt;&lt;/i&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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&lt;a href=&quot;https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2426638123&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Proceedings of the National Academy of Sciences&quot;&gt;Proceedings of the National Academy of Sciences&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🗓&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 2026-04-27&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%B0%BC%E5%AE%89%E5%BE%B7%E7%89%B9%E4%BA%BA&quot; title=&quot;#尼安德特人&quot;&gt;#尼安德特人&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%BA%BA%E7%B1%BB%E8%BF%9B%E5%8C%96&quot; title=&quot;#人类进化&quot;&gt;#人类进化&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%A4%A7%E8%84%91%E7%BB%93%E6%9E%84&quot; title=&quot;#大脑结构&quot;&gt;#大脑结构&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%AE%A4%E7%9F%A5%E5%B7%AE%E5%BC%82&quot; title=&quot;#认知差异&quot;&gt;#认知差异&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Via：国一打野余则成&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>多生后代老的越快？很多人认为，多生后代能延长寿命，但新研究用日本鹌鹑实验发现，情况恰恰相反</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1078</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1078</guid><pubDate>Fri, 17 Apr 2026 11:00:47 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;多生后代老的越快？&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;很多人认为，多生后代能延长寿命，但新研究用日本鹌鹑实验发现，情况恰恰相反。科学家通过人工选择，让部分鹌鹑更努力繁殖，结果发现这些个体寿命更短，因为衰老速度加快，而不是基础死亡率变化，繁殖衰老并未受影响。这表明，繁殖与维持身体的平衡对寿命至关重要。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队对日本鹌鹑进行了五代人工选择，分别选择繁殖努力高的个体和低的个体。在第五、六代中，高繁殖努力组的鹌鹑寿命显著缩短，且死亡率随年龄增长的速度更快，而并非因为幼年或中年死亡率更高。这一发现支持了进化理论中关于繁殖与衰老权衡的核心观点，即过度投入繁殖会牺牲身体维护，导致更快衰老。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;尽管该研究为进化理论提供了实验证据，但结论是否适用于人类等寿命更长的物种仍需更多研究。对于鸟类而言，这一机制可能更直接，但普遍性仍需验证。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;前几天刚发的单身狗更容易得癌症。结合起来看得做丁克？&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/10.1098/rspb.2025.2908&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Proceedings. Biological sciences&quot;&gt;Proceedings. Biological sciences&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%B9%81%E6%AE%96%E4%B8%8E%E8%A1%B0%E8%80%81&quot; title=&quot;#繁殖与衰老&quot;&gt;#繁殖与衰老&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E9%80%89%E6%8B%A9&quot; title=&quot;#人工选择&quot;&gt;#人工选择&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%B9%8C%E9%B9%91&quot; title=&quot;#日本鹌鹑&quot;&gt;#日本鹌鹑&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%AF%BF%E5%91%BD&quot; title=&quot;#寿命&quot;&gt;#寿命&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%BF%9B%E5%8C%96%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%AD%A6&quot; title=&quot;#进化生物学&quot;&gt;#进化生物学&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>烧伤选择假说：火灾损伤如何塑造了人类进化人们都知道掌握用火给人类带来了烹饪、取暖、工具制作等巨大优势，彻底改变了饮食、行为和生态，但很少有人注意到其背后的“代价”——烧伤风险其实也成了人类独有的进化压力</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1032</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1032</guid><pubDate>Sat, 04 Apr 2026 03:59:51 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;烧伤选择假说：火灾损伤如何塑造了人类进化&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;人们都知道掌握用火给人类带来了烹饪、取暖、工具制作等巨大优势，彻底改变了饮食、行为和生态，但很少有人注意到其背后的“代价”——烧伤风险其实也成了人类独有的进化压力。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这篇发表在《BioEssays》的论文提出“Burn Selection Hypothesis”（烧伤选择假说）。作者指出，人类及祖先因长期使用火，终身烧伤风险远高于其他灵长类，这成为一种选择压力。通过比较基因组分析，研究发现与伤口愈合、炎症反应相关的基因在人类谱系中显示加速进化迹象。这些适应既带来了益处，也解释了严重烧伤时某些看似矛盾的炎症反应。论文还配有时间线图、烧伤深度示意图和伤口愈合阶段对比，系统梳理了从170万年前烹饪到近代工业用火的演化过程。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项假说为“火如何塑造人类”提供了新维度，既解释了有益适应，也为现代烧伤治疗提供进化视角。当然作为假说，仍需更多功能基因研究验证。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;原来烧伤不是白挨的，祖先被火反复“烤”出来的愈合能力，可能就写在我们基因里了。&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://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bies.70109&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;BioEssays&quot;&gt;BioEssays&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🗓&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;2026-02-04&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%BA%BA%E7%B1%BB%E8%BF%9B%E5%8C%96&quot; title=&quot;#人类进化&quot;&gt;#人类进化&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%83%A7%E4%BC%A4%E7%A0%94%E7%A9%B6&quot; title=&quot;#烧伤研究&quot;&gt;#烧伤研究&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%9F%BA%E5%9B%A0%E9%80%82%E5%BA%94&quot; title=&quot;#基因适应&quot;&gt;#基因适应&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%81%AB%E7%9A%84%E4%BD%BF%E7%94%A8&quot; title=&quot;#火的使用&quot;&gt;#火的使用&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; 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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%E7%96%B1%E7%96%B9%E7%97%85%E6%AF%92&quot; title=&quot;#疱疹病毒&quot;&gt;#疱疹病毒&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%8F%A4%E4%BB%A3DNA&quot; title=&quot;#古代DNA&quot;&gt;#古代DNA&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%97%85%E6%AF%92%E8%BF%9B%E5%8C%96&quot; title=&quot;#病毒进化&quot;&gt;#病毒进化&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%BA%BA%E7%B1%BB%E5%8E%86%E5%8F%B2&quot; title=&quot;#人类历史&quot;&gt;#人类历史&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; 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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%8B%97%E7%9A%84%E6%BC%94%E5%8C%96&quot; title=&quot;#狗的演化&quot;&gt;#狗的演化&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%BD%A2%E6%80%81%E5%A4%9A%E6%A0%B7%E6%80%A7&quot; title=&quot;#形态多样性&quot;&gt;#形态多样性&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%BA%BA%E7%B1%BB%E4%B8%8E%E7%8B%97%E7%9A%84%E5%85%B3%E7%B3%BB&quot; title=&quot;#人类与狗的关系&quot;&gt;#人类与狗的关系&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%80%83%E5%8F%A4%E5%AD%A6&quot; title=&quot;#考古学&quot;&gt;#考古学&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; 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target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Science robotics&quot;&gt;Science robotics&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%BE%AE%E5%9E%8B%E6%9C%BA%E5%99%A8%E4%BA%BA&quot; title=&quot;#微型机器人&quot;&gt;#微型机器人&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E6%99%BA%E8%83%BD&quot; title=&quot;#人工智能&quot;&gt;#人工智能&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>接吻行为或在2100万年前就已出现在人类祖先中亲吻行为在动物界中普遍存在，但其进化优势一直是个谜</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-552</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-552</guid><pubDate>Tue, 25 Nov 2025 10:00:14 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;接吻行为或在2100万年前就已出现在人类祖先中&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;亲吻行为在动物界中普遍存在，但其进化优势一直是个谜。研究人员采用非人类中心主义方法，将亲吻定义为涉及定向、种内、口对口接触且无食物传递的非对抗性互动。通过对非洲-欧亚灵长类动物的观察数据进行分析，并运用贝叶斯系统发育方法，研究发现大多数现存大型猿类都有亲吻行为，这种行为很可能也存在于尼安德特人中，并最早在约2100万年至1690万年前的人类祖先中出现。研究还发现，多雄性交配系统、非叶食性饮食和预咀嚼等生活史变量与亲吻行为存在合理相关性，但并非完全对应。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;尽管目前可用数据量有限，但这些发现为进一步研究亲吻的适应性功能提供了起点，突显了系统发育框架内假设生成和测试的重要性。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;人类祖先的&quot;亲亲&quot;历史比想象中长得多！&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.evolhumbehav.2025.01.001&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Evolution and Human Behavior&quot;&gt;Evolution and Human Behavior&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%BA%B2%E5%90%BB%E8%A1%8C%E4%B8%BA&quot; title=&quot;#亲吻行为&quot;&gt;#亲吻行为&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%BF%9B%E5%8C%96%E8%B5%B7%E6%BA%90&quot; title=&quot;#进化起源&quot;&gt;#进化起源&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%81%B5%E9%95%BF%E7%B1%BB%E5%8A%A8%E7%89%A9&quot; title=&quot;#灵长类动物&quot;&gt;#灵长类动物&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%BA%BA%E7%B1%BB%E7%A5%96%E5%85%88&quot; title=&quot;#人类祖先&quot;&gt;#人类祖先&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; 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    &lt;/div&gt;脑子越大，拇指越长？科学家揭秘手脑协同进化之路&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;一项发表于《通讯生物学》的最新研究，通过对 95 种现存及已灭绝的灵长类动物进行分析，证实了&lt;b&gt;&lt;u&gt;灵巧的双手与硕大的大脑在进化中存在紧密的协同关系&lt;/u&gt;&lt;/b&gt;。 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队发现，&lt;b&gt;相对更长的大拇指与更大的大脑容量之间存在显著的正相关，这一趋势贯穿于整个灵长类动物的进化历程。&lt;/b&gt;  有趣的是，尽管人类和多数古人类的拇指在灵长类中显得特别长，但一旦将我们巨大的脑容量考虑在内，这种长度便完全符合整体的进化规律，而非人类独有的例外。 进一步分析表明，这种关联主要与大脑新皮质的尺寸有关，而与小脑无关，这可能反映了与精细操作相关的感觉运动皮层所扮演的关键角色。 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;该结果为“手脑协同进化”假说提供了强有力的证据，强调了精细的操控能力是推动灵长类大脑（尤其是新皮质）进化的重要驱动力。 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;u&gt;看到这里还不点个&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;👍🏻&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;看看你拇指长度&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;😈&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/u&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;s&gt;去和附近朋友比一下拇指长度！现在就去！&lt;/s&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.nature.com/articles/s42003-025-08686-5&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Communications Biology&quot;&gt;&lt;i&gt;&lt;u&gt;Communications Biology&lt;/u&gt;&lt;/i&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%8D%8F%E5%90%8C%E8%BF%9B%E5%8C%96&quot; title=&quot;#协同进化&quot;&gt;#协同进化&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%BA%BA%E8%84%91%E6%BC%94%E5%8C%96&quot; title=&quot;#人脑演化&quot;&gt;#人脑演化&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%81%B5%E9%95%BF%E7%B1%BB%E5%8A%A8%E7%89%A9&quot; title=&quot;#灵长类动物&quot;&gt;#灵长类动物&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>AI外科医生秀绝活：自主完成高难度手术</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-139</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-139</guid><pubDate>Fri, 11 Jul 2025 05:14:37 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div class=&quot;image-list-container image-list-odd&quot;&gt;
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    &lt;/div&gt;AI外科医生秀绝活：自主完成高难度手术。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;来自约翰霍普金斯大学和斯坦福大学等机构的研究人员，成功开发出一款名为SRT-H的AI外科手术系统。  它可不是简单的“机械臂”，&lt;u&gt;而是能“自主思考”并完成复杂手术步骤的“外科医生”。&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;在一项离体猪胆囊切除术实验中，SRT-H展现了惊人的能力。 研究团队通过模仿学习的方式，让系统掌握了夹闭和切断胆囊管、胆囊动脉等一系列精细操作。 面对8个从未“见过”的猪胆囊标本，SRT-H不负众望，&lt;u&gt;自主完成了所有手术任务，并且能够实时纠正自己在操作中出现的失误。 &lt;/u&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项研究的突破之处在于其创新的分层学习框架。 该框架包含一个负责宏观决策的“高级策略”和一个执行具体动作的“低级策略”。 “高级策略”能像人类主刀医生一样，用自然语言下达指令，指导“低级策略”完成任务，甚至在出现意外情况时进行纠错。&lt;u&gt; 虽然目前只是离体实验，但这项技术标志着外科手术自主化迈出了关键一步，为未来在偏远地区或缺乏专业外科医生的环境下开展高质量手术带来了新的可能。 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/u&gt;&lt;blockquote&gt;！这机器人做手术看上去似乎比我稳!!!&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;再也不用担心未来给我做手术的是当年期末考试挂科的同学了（）&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%89%8B%E6%9C%AF%E6%9C%BA%E5%99%A8%E4%BA%BA&quot; title=&quot;#手术机器人&quot;&gt;#手术机器人&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E6%99%BA%E8%83%BD&quot; title=&quot;#人工智能&quot;&gt;#人工智能&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.bing.com/ck/a?!&amp;amp;&amp;amp;p=261b2eeff1623cad7a24607020a1a88051ed579bc1a58c80630c14d31b8ef30aJmltdHM9MTc1MjEwNTYwMA&amp;amp;ptn=3&amp;amp;ver=2&amp;amp;hsh=4&amp;amp;fclid=3235dfd9-f70c-6972-1125-cc40f6de68c2&amp;amp;psq=10.1126%2fscirobotics.adt5254&amp;amp;u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuc2NpZW5jZS5vcmcvZG9pLzEwLjExMjYvc2Npcm9ib3RpY3MuYWR0NTI1NA&amp;amp;ntb=1&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Science&quot;&gt;Science&lt;/a&gt;</content:encoded></item></channel></rss>