<?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>干细胞 | 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>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&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&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&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&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&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>这个基因，可能决定生命能不能“开始”？科学家在人类胚胎中找到了关键开关很多人会以为，受精卵只要形成，后面的发育就会“顺理成章”</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1300</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1300</guid><pubDate>Thu, 02 Jul 2026 04:00:46 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;这个基因，可能决定生命能不能“开始”？科学家在人类胚胎中找到了关键开关&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;很多人会以为，受精卵只要形成，后面的发育就会“顺理成章”。但现实是，大量早期胚胎在非常早的阶段就会停止发育，只是我们平时感受不到。那么问题来了：到底是什么在决定，一个受精卵能不能顺利走向“成为生命”？&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项发表在《Nature》的研究，盯上了一个叫“NANOG”的基因。研究人员利用一种更精确的基因编辑方法“碱基编辑”，直接在人类胚胎中改变这个基因的功能。结果发现，一旦NANOG功能受损，胚胎在早期发育阶段就会出现严重问题，无法正常形成关键结构，发育很快中断。换句话说，这个基因就像“主控开关”，决定细胞是否还能保持“干细胞状态”（也就是能分化成各种组织的能力）。没有它，细胞很快会失去这种能力，整个发育程序就卡住。不过更细致的分子机制（比如它具体如何调控哪些信号通路），研究摘要中并没有展开。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这有什么意义？从科学上看，它帮助解释了为什么一些胚胎会在早期失败，也为理解人类发育提供了关键线索。未来，在辅助生殖或遗传病研究中，可能有参考价值。但需要强调，这类研究涉及人类胚胎实验，目前严格受伦理限制，而且结果主要来自实验条件下的观察，距离实际临床应用还有很长距离，不能简单解读为可以“优化胚胎”。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;原来生命第一步，就卡在“开关有没有打开”&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🔧&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;又一例基因编辑胚胎&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/s41586-026-10792-1&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;Base editing reveals an essential role for NANOG in human embryogenesis&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%83%9A%E8%83%8E%E5%8F%91%E8%82%B2&quot; title=&quot;#胚胎发育&quot;&gt;#胚胎发育&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%E5%9F%BA%E5%9B%A0%E7%BC%96%E8%BE%91&quot; title=&quot;#基因编辑&quot;&gt;#基因编辑&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23NANOG&quot; title=&quot;#NANOG&quot;&gt;#NANOG&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：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>“断指真的能长回来？”这项研究让哺乳动物再生迈出关键一步很多动物（比如蝾螈）断肢后还能重新长出来，但人类和大多数哺乳动物却做不到，只能留下疤痕</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1273</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1273</guid><pubDate>Tue, 23 Jun 2026 04:03:01 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;“断指真的能长回来？”这项研究让哺乳动物再生迈出关键一步&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;很多动物（比如蝾螈）断肢后还能重新长出来，但人类和大多数哺乳动物却做不到，只能留下疤痕。这一直是再生医学的“终极难题”：我们的身体到底缺了什么？是细胞不行，还是环境不对？&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这篇研究用小鼠做了一个“大胆实验”：在原本不会再生的手指截断伤口上，先给一种信号分子FGF2，再过几天再给另一种BMP2。结果非常惊人——几乎所有接受“先后刺激”的小鼠，都长出了新的骨结构，甚至包括骨、关节、韧带和肌腱等多个组织。科学家发现，FGF2的作用像“开机键”，让伤口里的细胞重新回到类似胚胎发育时的状态，形成一个叫做“芽基（blastema）”的再生细胞团；而BMP2则像“工程师”，指引这些细胞分化成骨头和其他结构。两者必须按顺序使用，同时给反而效果差，说明再生是一个严格分阶段的过程。更关键的是，这些参与再生的细胞本来只是普通伤口细胞，被“重新编程”后才变得具有再生能力。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;不过，这种再生并不完美：新长出来的结构和原来的不完全一样，而且实验仅在小鼠幼年阶段完成，还远未到人体应用。研究也表明，哺乳动物其实并不缺少“再生细胞”，而是缺少正确的“信号环境”。未来如果能模拟这种环境，也许有一天，复杂组织再生会成为现实。但从实验室走向临床，仍需要解决安全性、效率和长期效果等一系列问题。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;人类不是不会长，是“忘了怎么长”&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/s41467-026-72066-8&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; Digit regeneration in mice is stimulated by sequential treatment with FGF2 and BMP2&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🗓&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 2026-04-17&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%86%8D%E7%94%9F%E5%8C%BB%E5%AD%A6&quot; title=&quot;#再生医学&quot;&gt;#再生医学&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%96%AD%E6%8C%87%E5%86%8D%E7%94%9F&quot; title=&quot;#断指再生&quot;&gt;#断指再生&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23FGF2&quot; title=&quot;#FGF2&quot;&gt;#FGF2&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23BMP2&quot; title=&quot;#BMP2&quot;&gt;#BMP2&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%E5%B0%8F%E9%BC%A0%E7%A0%94%E7%A9%B6&quot; title=&quot;#小鼠研究&quot;&gt;#小鼠研究&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>科学家从干细胞造出“食欲开关”细胞，或助理解肥胖机制我们常听说“管不住嘴”导致肥胖，但控制食欲的“开关”其实藏在脑部下丘脑的特定区域</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1236</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1236</guid><pubDate>Thu, 11 Jun 2026 10:00:18 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;科学家从干细胞造出“食欲开关”细胞，或助理解肥胖机制&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;我们常听说“管不住嘴”导致肥胖，但控制食欲的“开关”其实藏在脑部下丘脑的特定区域。传统研究多依赖动物模型，而一项新研究首次从人类多能干细胞中成功“培育”出这些关键细胞，为解析人类食欲调节机制提供了全新视角。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队通过精细调控骨形态发生蛋白（BMP）的暴露时间和强度，诱导干细胞分化为下丘脑后结节祖细胞（SHH-/NKX2.1+/FGF10+/RAX+/TBX3+），进而生成弓状核（ARC）细胞。这些细胞能表达多种食欲调节因子，如AGRP（促进食欲）、PNOC（抑制食欲）、GHRH和TRH（调节激素分泌），并对外界信号如瘦素、GLP-1等做出反应。同时，前结节祖细胞（TBX3-）则分化为腹内侧核（VMH）相关神经元，包含两种促食欲素（POMC亚群），分别定位在ARC或VMH，参与能量平衡调控。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一成果为研究肥胖、糖尿病等代谢疾病提供了重要细胞模型，有助于开发更精准的药物。不过，目前研究仍处于实验室阶段，未来需验证这些细胞在复杂环境中的功能，且样本量有限，仍需更多研究确认其临床应用潜力。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;终于能造出“吃播”细胞了？&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🤔&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;来源：&lt;a href=&quot;https://doi.org/10.1016/j.stem.2026.05.005&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&quot; title=&quot;#干细胞&quot;&gt;#干细胞&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E9%A3%9F%E6%AC%B2%E8%B0%83%E8%8A%82&quot; title=&quot;#食欲调节&quot;&gt;#食欲调节&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%B8%8B%E4%B8%98%E8%84%91&quot; title=&quot;#下丘脑&quot;&gt;#下丘脑&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%E5%85%83&quot; title=&quot;#神经元&quot;&gt;#神经元&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>炎症后的“记忆”可能让肠道更易生癌？科学家发现表观遗传的“暗号”我们常说“炎症是癌症的温床”，但具体怎么从“发炎”变成“长瘤”？科学家最近在老鼠身上找到了一个关键线索——肠道在炎症消退后，居然还“记得”了发炎时的状态，这种“记忆”可能让未来得癌的风险更高</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1020</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1020</guid><pubDate>Tue, 31 Mar 2026 23:30:11 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;炎症后的“记忆”可能让肠道更易生癌？科学家发现表观遗传的“暗号”&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;我们常说“炎症是癌症的温床”，但具体怎么从“发炎”变成“长瘤”？科学家最近在老鼠身上找到了一个关键线索——肠道在炎症消退后，居然还“记得”了发炎时的状态，这种“记忆”可能让未来得癌的风险更高。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队用一种能追踪细胞克隆历史的方法（SHARE-TRACE），发现结肠干细胞在炎症消退后，染色质上的“开关”发生了持久改变，导致AP-1转录因子持续活跃。这种改变不是随机的，而是通过干细胞分裂，一代代传递下去，有些细胞克隆的“记忆”甚至比其他克隆更强烈。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这意味着，即使炎症已经消失，肠道可能已经埋下了肿瘤的种子。不过，目前研究还在小鼠模型中进行，如何将这一发现转化为人类诊断或治疗手段，还需要更多研究。这也提醒我们，慢性炎症（如溃疡性结肠炎）患者，可能需要更密切的监测。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;肠道居然有“记忆”？看来我们得小心“发炎”后的长期影响 &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/s41586-026-10258-4&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%A1%A8%E8%A7%82%E9%81%97%E4%BC%A0%E5%AD%A6&quot; title=&quot;#表观遗传学&quot;&gt;#表观遗传学&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%82%8E%E7%97%87%E6%80%A7%E8%82%A0%E7%97%85&quot; title=&quot;#炎症性肠病&quot;&gt;#炎症性肠病&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%99%8C%E7%97%87%E9%A3%8E%E9%99%A9&quot; title=&quot;#癌症风险&quot;&gt;#癌症风险&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=%23AP1&quot; title=&quot;#AP1&quot;&gt;#AP1&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>实验室长出的食管，让猪重新开口吃饭吞咽这件事，对大多数人来说理所当然——直到食管出问题</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1011</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1011</guid><pubDate>Sun, 29 Mar 2026 11:19:02 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div class=&quot;image-list-container image-list-odd&quot;&gt;
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title=&quot;#性决定机制&quot;&gt;#性决定机制&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%BD%93%E5%A4%96%E7%94%9F%E6%AE%96%E7%BB%86%E8%83%9E%E7%94%9F%E6%88%90&quot; title=&quot;#体外生殖细胞生成&quot;&gt;#体外生殖细胞生成&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%B0%8F%E9%BC%A0%E5%AE%9E%E9%AA%8C&quot; title=&quot;#小鼠实验&quot;&gt;#小鼠实验&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>干眼症新希望：自噬机制助力泪腺类器官发育眼睛干涩是很多人的烦恼，这往往与泪腺功能障碍有关</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-692</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-692</guid><pubDate>Thu, 08 Jan 2026 06:17:38 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;干眼症新希望：自噬机制助力泪腺类器官发育&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;眼睛干涩是很多人的烦恼，这往往与泪腺功能障碍有关。泪腺作为保护眼表的关键外分泌腺，一旦罢工，干眼症就会找上门。然而，细胞内部的自噬过程在泪腺发育中扮演什么角色，一直是个未解之谜。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究人员利用自噬缺陷型人类胚胎干细胞构建了泪腺类器官，发现缺乏自噬会导致类器官发育异常、分泌功能受损，并伴随蛋白质聚集和细胞死亡增加。机制上，这是因为关键转录因子PAX6无法被自噬降解而过度积累。有趣的是，使用NMN和褪黑素进行药物干预，成功挽救了这些细胞的功能障碍。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项研究不仅揭示了自噬在维持泪腺稳态中的核心地位，更为干眼症的治疗提供了新的潜在药物靶点。虽然目前研究基于类器官模型，距离临床应用还有距离，但它为我们理解眼部疾病机制开辟了新路径。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;原来眼泪也是需要“大扫除”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;来源：&lt;a href=&quot;https://doi.org/10.1016/j.stemcr.2025.102744&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Stem cell reports&quot;&gt;Stem cell reports&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%B9%B2%E7%9C%BC%E7%97%87&quot; title=&quot;#干眼症&quot;&gt;#干眼症&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%87%AA%E5%99%AC&quot; title=&quot;#自噬&quot;&gt;#自噬&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%B3%AA%E8%85%BA&quot; title=&quot;#泪腺&quot;&gt;#泪腺&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%B1%BB%E5%99%A8%E5%AE%98&quot; title=&quot;#类器官&quot;&gt;#类器官&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;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;Nature&quot;&gt;Nature&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23HIV&quot; title=&quot;#HIV&quot;&gt;#HIV&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%B9%B2%E7%BB%86%E8%83%9E%E7%A7%BB%E6%A4%8D&quot; title=&quot;#干细胞移植&quot;&gt;#干细胞移植&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23CCR5%E7%AA%81%E5%8F%98&quot; title=&quot;#CCR5突变&quot;&gt;#CCR5突变&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%8C%BB%E5%AD%A6%E7%AA%81%E7%A0%B4&quot; title=&quot;#医学突破&quot;&gt;#医学突破&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>白发？癌症？命运的十字路口！白发作为衰老的标志，而黑色素瘤则是一种恶性癌症，两者看似风马牛不相及，但《自然-细胞生物学》上的一项最新研究指出，它们实际上像是同一枚硬币的两面 </title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-368</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-368</guid><pubDate>Sat, 11 Oct 2025 03:55:10 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div class=&quot;image-list-container image-list-even&quot;&gt;
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