<?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>抗药性 | 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>粪便微生物移植或能辅助抗抑郁药更有效？新研究揭示潜在机制抑郁症是全球常见的心理疾病，抗抑郁药物 escitalopram 是常用选择，但部分患者效果不佳</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1285</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1285</guid><pubDate>Fri, 26 Jun 2026 23:39:17 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;粪便微生物移植或能辅助抗抑郁药更有效？新研究揭示潜在机制&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;抑郁症是全球常见的心理疾病，抗抑郁药物 escitalopram 是常用选择，但部分患者效果不佳。近年来，肠道菌群与情绪的关系引发关注，科学家开始探索通过调节肠道微生物来辅助抗抑郁治疗。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;一项随机双盲试验将患者分为两组，一组服用 escitalopram 加粪便微生物移植（FMT）胶囊，另一组加安慰剂。结果显示，FMT 组在两周和八周时，汉密尔顿抑郁量表（HAMD-17）评分显著降低。多组学分析发现，FMT 能增加有益菌如 Lachnospiraceae 和 Oscillospiraceae 的数量，并提升血清中胆汁酸水平。进一步分析表明，胆汁酸可能通过抑制炎症通路，将微生物变化与抗抑郁效果联系起来。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究证实 FMT 作为辅助治疗是安全的，且耐受性良好。虽然八周时的缓解率两组无显著差异，但症状改善的机制为肠道菌群调节胆汁酸代谢和炎症提供了新思路。不过，研究样本量较小，长期效果仍需更多研究验证。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;肠道菌群调整，心情也跟着变好？看来养好肠道真的能抗抑郁！&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;来源：&lt;a href=&quot;https://doi.org/10.1016/j.chom.2026.05.017&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%E6%8A%91%E9%83%81%E7%97%87&quot; title=&quot;#抑郁症&quot;&gt;#抑郁症&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%B2%AA%E4%BE%BF%E5%BE%AE%E7%94%9F%E7%89%A9%E7%A7%BB%E6%A4%8D&quot; title=&quot;#粪便微生物移植&quot;&gt;#粪便微生物移植&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%82%A0%E9%81%93%E8%8F%8C%E7%BE%A4&quot; title=&quot;#肠道菌群&quot;&gt;#肠道菌群&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%83%86%E6%B1%81%E9%85%B8&quot; title=&quot;#胆汁酸&quot;&gt;#胆汁酸&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%8A%97%E6%8A%91%E9%83%81%E6%B2%BB%E7%96%97&quot; title=&quot;#抗抑郁治疗&quot;&gt;#抗抑郁治疗&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>减肥药 tirzepatide 新搭档：抗肌萎缩蛋白抗体或能保住肌肉减肥时最怕的不是体重秤上的数字下降，而是肌肉跟着一起流失</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1261</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1261</guid><pubDate>Wed, 17 Jun 2026 23:58:38 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;减肥药 tirzepatide 新搭档：抗肌萎缩蛋白抗体或能保住肌肉&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;减肥时最怕的不是体重秤上的数字下降，而是肌肉跟着一起流失。肌肉减少不仅影响体型，还可能削弱身体功能，增加健康风险。最近一项新研究为解决这个问题带来了新希望。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队在《自然医学》期刊发表了一项二期临床试验结果，测试了一种名为 apitegromab 的抗体药物。它通过抑制一种叫做肌萎缩蛋白的因子，帮助身体保留肌肉。在试验中，102名超重或肥胖的参与者被随机分为两组，一组接受 tirzepatide 加 apitegromab，另一组加安慰剂。经过24周，apitegromab 组的瘦体重损失比安慰剂组少1.9公斤（置信区间1.2-2.7公斤），尽管两组的总体重减少量相似。这意味着 apitegromab 能让肌肉保留率比安慰剂组高54.9%。此外，药物浓度和活性标志物在16周后达到稳定，表明效果持久。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项研究首次证明了 apitegromab 在联合 tirzepatide 治疗时能有效保留肌肉，且安全性良好。肌肉保留对维持代谢健康和运动能力至关重要，尤其是在长期减肥中。不过，这项研究样本量较小（仅102人），属于二期试验，需要更大规模、更长期的研究来验证效果和安全性。目前，apitegromab 还处于研发阶段，未来可能成为减肥药物的新选择。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;肌肉流失太痛苦了，这个抗体像肌肉的“保镖”&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/s41591-026-04440-4&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Nature medicine&quot;&gt;Nature medicine&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%87%8F%E8%82%A5&quot; title=&quot;#减肥&quot;&gt;#减肥&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%82%8C%E8%82%89%E6%B5%81%E5%A4%B1&quot; title=&quot;#肌肉流失&quot;&gt;#肌肉流失&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%8A%97%E8%82%8C%E8%90%8E%E7%BC%A9%E8%9B%8B%E7%99%BD&quot; title=&quot;#抗肌萎缩蛋白&quot;&gt;#抗肌萎缩蛋白&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23tirzepatide&quot; title=&quot;#tirzepatide&quot;&gt;#tirzepatide&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%B8%B4%E5%BA%8A%E8%AF%95%E9%AA%8C&quot; title=&quot;#临床试验&quot;&gt;#临床试验&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>肠道微生物产生的这种物质，可能缓解抗精神病药带来的认知障碍？抗精神病药物（如奥氮平）虽能控制精神分裂症等疾病症状，但长期使用常伴随认知障碍等副作用</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1201</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1201</guid><pubDate>Sat, 30 May 2026 23:59:33 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;肠道微生物产生的这种物质，可能缓解抗精神病药带来的认知障碍？&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;抗精神病药物（如奥氮平）虽能控制精神分裂症等疾病症状，但长期使用常伴随认知障碍等副作用。近年来，肠道微生物与大脑健康的关联备受关注，一项新研究揭示了其中的关键机制。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队发现，慢性奥氮平治疗会导致小鼠肠道菌群失调，并显著减少血液和大脑中的ergothioneine（一种抗氧化物质）。这种减少与能产生ergothioneine的细菌（如蓝藻菌）数量下降有关。机制上，ergothioneine能减轻海马区的氧化应激，并抑制PTP1B蛋白活性，而PTP1B的过度活跃可能损害神经元功能。进一步实验表明，补充ergothioneine或移植健康菌群可改善认知障碍。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;该研究为抗精神病药物副作用提供了新思路——通过补充ergothioneine或调节肠道菌群，可能缓解认知损伤。不过，目前研究主要基于小鼠模型，且人类数据仍需更多验证，未来需探索在患者中的实际应用效果。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;肠道健康和脑健康真的强关联，连吃药都怕伤到肠道？&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🤔&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;来源：&lt;a href=&quot;https://doi.org/10.1016/j.chom.2026.03.020&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%E8%82%A0%E9%81%93%E5%BE%AE%E7%94%9F%E7%89%A9&quot; title=&quot;#肠道微生物&quot;&gt;#肠道微生物&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%AE%A4%E7%9F%A5%E9%9A%9C%E7%A2%8D&quot; title=&quot;#认知障碍&quot;&gt;#认知障碍&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%8A%97%E7%B2%BE%E7%A5%9E%E7%97%85%E8%8D%AF%E7%89%A9&quot; title=&quot;#抗精神病药物&quot;&gt;#抗精神病药物&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23ergothioneine&quot; title=&quot;#ergothioneine&quot;&gt;#ergothioneine&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;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;频道&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; 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target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;The New England journal of medicine&quot;&gt;The New England journal of medicine&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%B9%99%E8%82%9D&quot; title=&quot;#乙肝&quot;&gt;#乙肝&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%8A%9F%E8%83%BD%E6%80%A7%E6%B2%BB%E6%84%88&quot; title=&quot;#功能性治愈&quot;&gt;#功能性治愈&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%8A%97%E7%97%85%E6%AF%92%E8%8D%AF%E7%89%A9&quot; title=&quot;#抗病毒药物&quot;&gt;#抗病毒药物&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%96%B0%E8%8D%AF%E7%A0%94%E7%A9%B6&quot; title=&quot;#新药研究&quot;&gt;#新药研究&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>用转基因小鼠造出抗EBV抗体，或成新疗法？EB病毒（EBV）是传染性单核细胞增多症的元凶，还可能引发神经退行性疾病和癌症，尤其对免疫力低下者如移植患者威胁更大</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1120</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1120</guid><pubDate>Thu, 30 Apr 2026 11:41:19 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;用转基因小鼠造出抗EBV抗体，或成新疗法？&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;EB病毒（EBV）是传染性单核细胞增多症的元凶，还可能引发神经退行性疾病和癌症，尤其对免疫力低下者如移植患者威胁更大。目前缺乏针对EBV的疫苗或特效药，但科学家发现，针对病毒表面蛋白的抗体可能成为新疗法。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队利用转基因小鼠模型，成功培育出针对EBV关键蛋白gp350和gp42的人源化中和抗体。这些抗体能阻断病毒进入B细胞，结构分析揭示了病毒表面的脆弱位点。在人体化小鼠模型中，gp42抗体能保护小鼠免受EBV攻击，gp350抗体则提供部分保护。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项研究为EBV相关疾病的治疗提供了重要基础，但动物实验结果仍需在人体中验证，且不同个体对病毒的反应可能存在差异，未来还需更多研究明确其临床应用潜力。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;EBV抗体终于有新希望了，不过还得等临床验证&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.xcrm.2026.102618&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Cell reports. Medicine&quot;&gt;Cell reports. Medicine&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23EB%E7%97%85%E6%AF%92&quot; title=&quot;#EB病毒&quot;&gt;#EB病毒&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%8A%97%E4%BD%93%E7%96%97%E6%B3%95&quot; title=&quot;#抗体疗法&quot;&gt;#抗体疗法&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%BD%AC%E5%9F%BA%E5%9B%A0%E5%B0%8F%E9%BC%A0&quot; title=&quot;#转基因小鼠&quot;&gt;#转基因小鼠&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23EBV&quot; title=&quot;#EBV&quot;&gt;#EBV&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;频道&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;群组&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;投稿&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>一种抗癌药或成抗衰老新武器？清除衰老细胞或改善肥胖与胰岛素抵抗我们常听说衰老会导致肥胖和代谢问题，而脂肪组织中的“衰老细胞”可能正是罪魁祸首</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1085</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1085</guid><pubDate>Sun, 19 Apr 2026 10:32:33 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;一种抗癌药或成抗衰老新武器？清除衰老细胞或改善肥胖与胰岛素抵抗&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;我们常听说衰老会导致肥胖和代谢问题，而脂肪组织中的“衰老细胞”可能正是罪魁祸首。这些细胞会释放炎症因子，破坏脂肪功能。传统清除衰老细胞的方法有风险，但一项新研究为抗衰老带来新希望。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究人员发现，一种已获批的抗癌药——高三尖杉酯碱（HHT），能选择性清除衰老脂肪细胞。实验显示，HHT通过直接结合热休克蛋白HSPA5发挥作用，在饮食诱导的肥胖和衰老小鼠模型中，有效改善了脂肪炎症和胰岛素抵抗。更令人惊喜的是，它还延长了小鼠的寿命。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项研究为治疗年龄相关代谢疾病提供了新思路，但需注意，目前仅在动物模型中验证，人类应用还需更多研究。同时，HHT的抗癌作用与抗衰老效果是否冲突，仍需进一步探索。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;抗衰老新药？先别急着买，毕竟还是小鼠实验呢&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🐭&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;来源：&lt;a href=&quot;https://doi.org/10.1038/s41467-026-70475-3&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Nature communications&quot;&gt;Nature communications&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%A1%B0%E8%80%81%E7%BB%86%E8%83%9E&quot; title=&quot;#衰老细胞&quot;&gt;#衰老细胞&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%8A%97%E8%A1%B0%E8%80%81&quot; title=&quot;#抗衰老&quot;&gt;#抗衰老&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%E8%83%B0%E5%B2%9B%E7%B4%A0%E6%8A%B5%E6%8A%97&quot; title=&quot;#胰岛素抵抗&quot;&gt;#胰岛素抵抗&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%8D%AF%E7%89%A9%E5%86%8D%E5%88%A9%E7%94%A8&quot; title=&quot;#药物再利用&quot;&gt;#药物再利用&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>复旦团队揭示感觉神经介导免疫耐药机制，偏头痛药物或可增敏抗癌治疗复旦大学附属肿瘤医院联合多学科团队在 Cell 发表研究，首次从癌症神经科学视角揭示三阴性乳腺癌免疫治疗耐药的新机制</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-787</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-787</guid><pubDate>Sat, 07 Feb 2026 06:12:26 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div class=&quot;image-list-container image-list-odd&quot;&gt;
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    &lt;/div&gt;复旦团队揭示感觉神经介导免疫耐药机制，偏头痛药物或可增敏抗癌治疗&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;复旦大学附属肿瘤医院联合多学科团队在 Cell 发表研究，首次从癌症神经科学视角揭示三阴性乳腺癌免疫治疗耐药的新机制。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究基于大规模临床样本和动物模型发现，肿瘤内以感觉神经为主的神经浸润可诱导形成致密细胞外基质，造成“免疫排斥”型肿瘤微环境，阻碍免疫细胞进入核心区域，从而削弱 PD-1 等免疫治疗效果。机制上，肿瘤分泌的神经生长因子激活感觉神经释放 CGRP，通过 RAMP1–cAMP/PKA/CREB1 通路促进成纤维细胞胶原沉积，构建免疫屏障。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;进一步研究显示，阻断该神经信号可重塑肿瘤微环境，并与免疫治疗产生协同效应。其中，临床常用的偏头痛药物瑞美吉泮作为 CGRP 受体拮抗剂，在动物模型中表现出“老药新用”的潜力，为破解三阴性乳腺癌免疫耐药提供了新的转化方向。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;来源：&lt;a href=&quot;https://doi.org/10.1016/j.cell.2026.01.001&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Cell&quot;&gt;Cell&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E8%82%BF%E7%98%A4%E4%BA%A4%E4%BA%92&quot; title=&quot;#神经肿瘤交互&quot;&gt;&lt;u&gt;#神经肿瘤交互&lt;/u&gt;&lt;/a&gt;  &lt;a target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;#乳腺癌&quot;&gt;&lt;u&gt;#乳腺癌&lt;/u&gt;&lt;/a&gt;  &lt;a target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;#抗PD1治疗&quot;&gt;&lt;u&gt;#抗PD1治疗&lt;/u&gt;&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>工业化学品或对肠道细菌有“隐藏”抗菌作用？——系统研究发现部分农药、工业品可抑制肠道菌群我们常认为农药、工业化学品生物活性有限，但一项新研究却揭示，这些“常规污染物”可能对肠道细菌有“隐藏”的抗菌作用</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-713</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-713</guid><pubDate>Wed, 14 Jan 2026 07:15:28 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;工业化学品或对肠道细菌有“隐藏”抗菌作用？——系统研究发现部分农药、工业品可抑制肠道菌群&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;我们常认为农药、工业化学品生物活性有限，但一项新研究却揭示，这些“常规污染物”可能对肠道细菌有“隐藏”的抗菌作用。科学家们对1076种常见污染物进行了系统筛选，发现它们对22种主要肠道细菌的影响远超预期，这为理解污染物与人体微生物组的相互作用提供了新视角。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队通过体外实验，发现588种抑制性相互作用，涉及168种化学物质，其中杀菌剂和工业化学品的影响尤为显著，约30%的这类物质展现出抗菌活性。机制上，化学-遗传筛选显示，外排途径相关基因（如acrR位点）是细菌抵抗污染物的关键，同时，污染物暴露还选择性地影响了代谢酶功能，例如在四溴双酚A（一种阻燃剂）作用下，与分支短链脂肪酸合成的基因突变被选中。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一发现提示，未来研究需将污染物的抗菌活性纳入微生物组学和抗药性评估框架，同时毒理学评估也应考虑这一潜在影响。不过，目前研究基于体外实验，其结果在体内环境中的实际作用仍需更多验证，以避免过度解读。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;农药还能“杀菌”？肠道细菌要小心了&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/s41564-025-02182-6&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Nature microbiology&quot;&gt;Nature microbiology&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%82%A0%E9%81%93%E5%BE%AE%E7%94%9F%E7%89%A9&quot; title=&quot;#肠道微生物&quot;&gt;#肠道微生物&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%8A%97%E8%8F%8C%E6%B4%BB%E6%80%A7&quot; title=&quot;#抗菌活性&quot;&gt;#抗菌活性&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81&quot; title=&quot;#工业化学品&quot;&gt;#工业化学品&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%86%9C%E8%8D%AF&quot; title=&quot;#农药&quot;&gt;#农药&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%8A%97%E8%8D%AF%E6%80%A7&quot; title=&quot;#抗药性&quot;&gt;#抗药性&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>MIT首次合成抗癌新药前体：从蘑菇中提取的神秘化合物科学家们成功合成了“verticillin A”，一种从蘑菇中提取的复杂化合物</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-665</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-665</guid><pubDate>Mon, 29 Dec 2025 00:00:50 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div class=&quot;image-list-container image-list-odd&quot;&gt;
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    &lt;/div&gt;&lt;b&gt;MIT首次合成抗癌新药前体：从蘑菇中提取的神秘化合物&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;科学家们成功合成了“verticillin A”，一种从蘑菇中提取的复杂化合物。这种物质结构极其精密，曾让化学家们束手无策，但MIT的研究团队最终攻克了难题。他们不仅复现了这一分子，还创造出新的变体，这些新分子对一种罕见的儿童脑癌显示出强大活性，为开发新型抗癌药物打开了新大门。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究人员通过复杂的有机合成方法，将分子中的两个关键原子进行替换，从而获得了具有抗癌特性的新化合物。这一突破意味着科学家们能够更灵活地改造天然分子，加速新药的研发进程。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;该研究不仅为抗癌药物开发提供了新思路，也证明了通过合成化学手段改造天然产物的重要性。不过，目前这些新化合物仍处于实验室阶段，未来还需要进行更深入的临床测试，才能最终应用于患者。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;真的是蘑菇里藏着抗癌秘方&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;http://dx.doi.org/10.1021/jacs.5c16112&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Journal of the American Chemical Society&quot;&gt;Journal of the American Chemical Society&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%8A%97%E7%99%8C%E8%8D%AF%E7%89%A9&quot; title=&quot;#抗癌药物&quot;&gt;#抗癌药物&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%9C%89%E6%9C%BA%E5%90%88%E6%88%90&quot; title=&quot;#有机合成&quot;&gt;#有机合成&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%98%91%E8%8F%87%E5%8C%96%E5%90%88%E7%89%A9&quot; title=&quot;#蘑菇化合物&quot;&gt;#蘑菇化合物&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23MIT%E7%A0%94%E7%A9%B6&quot; title=&quot;#MIT研究&quot;&gt;#MIT研究&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>工程抗体疗法为艾滋病功能性治愈带来希望全球约有4000万人感染HIV，虽然治疗进步使感染不再是致命威胁，但患者仍需终身服用抗逆转录病毒药物</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-572</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-572</guid><pubDate>Sun, 30 Nov 2025 14:19:20 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;工程抗体疗法为艾滋病功能性治愈带来希望&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;全球约有4000万人感染HIV，虽然治疗进步使感染不再是致命威胁，但患者仍需终身服用抗逆转录病毒药物。2025年，两项独立试验使用工程抗体取得突破性进展，表明功能性治愈（即无需持续治疗长期控制HIV）可能成为现实。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;在FRESH试验中，20名受试者中有人在停止抗病毒治疗后1.5年内保持HIV检测不到的水平；RIO试验中，34名受试者中有6人至少维持了两年病毒控制。这些抗体被设计为长效型，能在体内持续约六个月，并能刺激免疫系统产生类似疫苗的持久反应，激活CD8+ T细胞攻击HIV感染细胞。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项技术有望解决传统疗法的多重挑战，包括药物副作用、费用负担和社会污名。尽管研究者谨慎避免使用&quot;治愈&quot;一词，但结果令人鼓舞，特别是针对HIV潜伏病毒的发现。未来更大规模试验将验证这种疗法的普适性，为全球HIV防控带来新希望。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;病毒再狡猾，也抵不过科学家的&quot;魔法攻击&quot;&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;来源：&lt;a href=&quot;https://knowablemagazine.org/content/article/health-disease/2025/lasting-remission-hiv-with-broadly-neutralizing-antibodies&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Knowable&quot;&gt;Knowable&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%8A%9F%E8%83%BD%E6%80%A7%E6%B2%BB%E6%84%88&quot; title=&quot;#功能性治愈&quot;&gt;#功能性治愈&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%8A%97%E4%BD%93%E7%96%97%E6%B3%95&quot; title=&quot;#抗体疗法&quot;&gt;#抗体疗法&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%85%8D%E7%96%AB%E8%AE%B0%E5%BF%86&quot; title=&quot;#免疫记忆&quot;&gt;#免疫记忆&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;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>古老鼻灌洗法被证实可有效对抗普通感冒每个人都会经历感冒的困扰：喉咙发痒、打喷嚏、鼻塞，这些症状通常会持续约九天</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-538</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-538</guid><pubDate>Sat, 22 Nov 2025 05:59:38 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;古老鼻灌洗法被证实可有效对抗普通感冒&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;每个人都会经历感冒的困扰：喉咙发痒、打喷嚏、鼻塞，这些症状通常会持续约九天。《柳叶刀》上的一项针对1.1万多人的研究显示，在出现感冒症状后立即开始鼻腔盐水灌洗，每天最多进行六次，可将症状持续时间缩短约两天。此外，这种简单的方法还能避免将病毒传播给他人；减少抗生素滥用；甚至可能降低住院风险。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;鼻腔盐水灌洗的原理主要通过三种方式发挥作用：首先，它能物理性地冲洗掉鼻腔中的黏液、病毒和过敏原；其次，盐水的酸性环境不利于病毒复制；第三，它能帮助恢复鼻腔内纤毛的正常功能，这些纤毛像微型传送带一样，将病毒和其他外来物质排出体外。研究还发现，灌洗盐水不必过浓，但使用天然海水可能因含有镁、钾和钙等矿物质而提供额外益处。对于过敏患者，定期进行鼻腔盐水灌洗可减少62%的药物使用。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究表明，每年有约1000万张针对病毒性呼吸道感染的抗生素处方是不必要的。而鼻腔盐水灌洗提供了一种廉价、有效的替代方案，不仅能缩短病程，还能减少抗生素耐药性的发展。值得注意的是，虽然盐水灌洗对大多数人安全，但必须使用蒸馏水或煮沸后冷却的水，以避免潜在感染风险。下次感冒初现时，不妨试试这种简单却经过科学验证的方法。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;天气变冷，大家注意洗洗更健康&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://medicalxpress.com/news/2025-11-ancient-nasal-irrigation-effective-common.html&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Medical Xpress&quot;&gt;Medical Xpress&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E9%BC%BB%E8%85%94%E7%81%8C%E6%B4%97&quot; title=&quot;#鼻腔灌洗&quot;&gt;#鼻腔灌洗&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%84%9F%E5%86%92%E6%B2%BB%E7%96%97&quot; title=&quot;#感冒治疗&quot;&gt;#感冒治疗&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%BC%A0%E7%BB%9F%E5%8C%BB%E5%AD%A6&quot; title=&quot;#传统医学&quot;&gt;#传统医学&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%8A%97%E7%94%9F%E7%B4%A0%E6%9B%BF%E4%BB%A3&quot; title=&quot;#抗生素替代&quot;&gt;#抗生素替代&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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