<?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>气候变化 | 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>光伏扩张让鸟类&quot;无家可归&quot;：中国2344个县的绿色困境太阳能是应对气候变化的关键，但大规模光伏电站也可能带来生态代价</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1441</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1441</guid><pubDate>Fri, 28 Aug 2026 04:04:01 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;光伏扩张让鸟类&quot;无家可归&quot;：中国2344个县的绿色困境&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;太阳能是应对气候变化的关键，但大规模光伏电站也可能带来生态代价。一项覆盖中国2344个县、跨度十年的研究首次系统量化了这一矛盾：政策驱动的光伏扩张在提供清洁电力的同时，也导致鸟类多样性下降。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队构建了光伏政策严格度指数，结合公民科学鸟类数据发现，政策强度每增加一个标准差，鸟类多样性指数下降约2.10%，在非沙漠的较发达地区影响更显著。背后的机制是土地用途变更, , 大量耕地和草地因光伏建设被转化为开发用地。研究还揭示了一种&quot;劣质绿化&quot;现象：光伏板下植被虽更绿了，但单一化植被无法满足多样化鸟类的需求，容易被传统评价忽视。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究强调并非限制光伏，而是呼吁科学选址。在沙漠戈壁地区，光伏对鸟类影响不显著，印证了&quot;沙戈荒&quot;基地的合理性。但在生态敏感地区，应优先发展屋顶光伏、农光互补等分布式系统。这一发现为清洁能源与生物多样性的协同提供了重要参考。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;太阳能板下草变绿了，鸟却飞走了 &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;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/10.1126/science.aee0747&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Science&quot;&gt;Science&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;📃&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;China&apos;s solar expansion policy reduces bird diversity&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🗓&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;2026-08-20&lt;br /&gt;​&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%85%89%E4%BC%8F&quot; title=&quot;#光伏&quot;&gt;#光伏&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E9%B8%9F%E7%B1%BB%E5%A4%9A%E6%A0%B7%E6%80%A7&quot; title=&quot;#鸟类多样性&quot;&gt;#鸟类多样性&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%BB%BF%E8%89%B2%E5%9B%B0%E5%A2%83&quot; title=&quot;#绿色困境&quot;&gt;#绿色困境&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%8A%A3%E8%B4%A8%E7%BB%BF%E5%8C%96&quot; title=&quot;#劣质绿化&quot;&gt;#劣质绿化&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%A4%9A%E6%A0%B7%E6%80%A7&quot; title=&quot;#生物多样性&quot;&gt;#生物多样性&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%B0%94%E5%80%99%E5%8F%98%E5%8C%96&quot; title=&quot;#气候变化&quot;&gt;#气候变化&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>蚊子正在“攻占”更多地区：到2080年，或有10亿人面临更高感染风险夏天最烦人的生物之一，恐怕少不了蚊子</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1372</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1372</guid><pubDate>Thu, 30 Jul 2026 04:20:05 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;蚊子正在“攻占”更多地区：到2080年，或有10亿人面临更高感染风险&lt;br /&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;夏天最烦人的生物之一，恐怕少不了蚊子。很多人觉得，登革热、疟疾、基孔肯雅热这些蚊媒传染病离自己很远，主要发生在热带地区。但最新报道显示，这种情况正在发生变化。随着全球气候变暖和人类贸易活动增加，能够传播疾病的蚊子正不断进入新的地区，欧洲、亚洲、美洲和澳大利亚都出现了扩散现象。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;根据报道，传播登革热和基孔肯雅热的白纹伊蚊（Aedes albopictus）在2025年至2026年间进入了葡萄牙、法国、希腊等多个欧洲新区域。全球疟疾病例也从2023年的2.73亿增长至2024年的2.82亿，约61万人死亡。与此同时，2024年全球报告的登革热病例超过1400万例，创下历史新高。研究人员梳理了数百年的记录后发现，传播疾病的蚊子向新地区扩张的速度自20世纪中期以来明显加快。旧轮胎、活体植物以及汽车、飞机等交通工具，都可能成为蚊子卵、幼虫甚至成蚊的“顺风车”。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;更值得关注的是气候变化的影响。报道指出，埃及伊蚊（Aedes aegypti）需要温暖和降雨条件繁殖。过去南美部分地区每年只有短暂时间适合它生存，如今高温持续时间延长，给蚊子繁殖和疾病传播留下了更大的窗口期。相关预测显示，到2080年，全球可能有比现在多10亿人生活在适宜蚊媒疾病传播的环境中。不过需要注意的是，这些预测反映的是风险增加，并不意味着所有人都会感染疾病。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;蚊子没办护照，却比很多人更擅长环球旅行。&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🦟&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;蚊子怎么这么坏啊？&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/d41586-025-03966-w&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Nature&quot;&gt;Nature&lt;/a&gt;（新闻报道）&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;📃&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; How mosquitoes are conquering the world — in four charts&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🗓&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 2026-07-29&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%9A%8A%E5%AA%92%E4%BC%A0%E6%9F%93%E7%97%85&quot; title=&quot;#蚊媒传染病&quot;&gt;#蚊媒传染病&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%99%BB%E9%9D%A9%E7%83%AD&quot; title=&quot;#登革热&quot;&gt;#登革热&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%E6%B0%94%E5%80%99%E5%8F%98%E5%8C%96&quot; title=&quot;#气候变化&quot;&gt;#气候变化&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%85%AC%E5%85%B1%E5%8D%AB%E7%94%9F&quot; title=&quot;#公共卫生&quot;&gt;#公共卫生&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>叶绿体太晒怎么办？植物用蛋白质&quot;搭了个棚&quot;如果你在正午烈日下不戴帽子，皮肤会晒伤</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1269</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1269</guid><pubDate>Sun, 21 Jun 2026 04:09:01 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;叶绿体太晒怎么办？植物用蛋白质&quot;搭了个棚&quot;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;如果你在正午烈日下不戴帽子，皮肤会晒伤。植物其实面临同样的困境——光合作用需要阳光，但光线太强时，叶绿体内会产生大量单线态氧，这是一种破坏力极强的活性氧，能把光合系统&quot;烧坏&quot;。更棘手的是，这种损伤不是偶发事故，而是每天中午都在发生的&quot;慢性病&quot;，全球农作物因此平均损失约三成产量。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;中科院李家洋团队盯上了一个叫MBS1的古老蛋白——它从藻类到高等植物甚至动物都存在，只有110个氨基酸，却藏着精妙的生存智慧。当强光来袭，MBS1的锌指结构域感知到单线态氧信号后发生构象翻转，蛋白瞬间从流动的液滴&quot;冻结&quot;成固态凝聚体，像搭棚子一样覆盖在叶绿体表面，物理阻隔多余光线。这个过程完全可逆，光线减弱后凝聚体消散，叶绿体恢复正常工作——相当于一个智能遮阳棚，随光照强度自动开合。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;最让育种家兴奋的是田间数据：在海南三亚的强光高热条件下，过表达MBS1的水稻增产高达40%，而在光照温和的吉林只增产10%左右——逆境越强，增益越大，这恰好是气候变化时代最需要的性状。论文发表在Cell上，审稿人认为这项工作首次将蛋白质相分离与作物光保护直接关联，开辟了&quot;凝聚体育种&quot;的新方向。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;以后水稻育种可能要考虑&quot;防晒指数&quot;了 &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://doi.org/10.1016/j.cell.2026.05.042&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Cell&quot;&gt;Cell&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;📃&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; Chloroplast sunscreening by protein condensates confers high-light tolerance&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🗓&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 2026-06-17&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23MBS1&quot; title=&quot;#MBS1&quot;&gt;#MBS1&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%9B%8B%E7%99%BD%E8%B4%A8%E7%9B%B8%E5%88%86%E7%A6%BB&quot; title=&quot;#蛋白质相分离&quot;&gt;#蛋白质相分离&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%85%89%E5%90%88%E4%BD%9C%E7%94%A8&quot; title=&quot;#光合作用&quot;&gt;#光合作用&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%BD%9C%E7%89%A9%E8%82%B2%E7%A7%8D&quot; title=&quot;#作物育种&quot;&gt;#作物育种&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%B0%94%E5%80%99%E5%8F%98%E5%8C%96&quot; title=&quot;#气候变化&quot;&gt;#气候变化&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%8F%B6%E7%BB%BF%E4%BD%93&quot; title=&quot;#叶绿体&quot;&gt;#叶绿体&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>为什么有些人总被蚊子盯上？科学家正在拼出答案夏天一到，很多人都会有同样的困惑：明明在同一个房间，蚊子却总爱咬“我”，对旁边的人视而不见</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1168</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1168</guid><pubDate>Sun, 17 May 2026 05:16:47 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;a class=&quot;tgme_widget_message_reply user-color-default&quot; href=&quot;/posts/CNSmydream-1015&quot;&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;small&gt;
&lt;div class=&quot;tgme_widget_message_author accent_color&quot;&gt;
  &lt;span class=&quot;tgme_widget_message_author_name&quot;&gt;来一点医学科学前沿&lt;i class=&quot;emoji&quot; style=&quot;background-image:url(&apos;//telegram.org/img/emoji/40/F09FA4AF.png&apos;)&quot;&gt;&lt;b&gt;🤯&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot; style=&quot;background-image:url(&apos;//telegram.org/img/emoji/40/F09FA4AF.png&apos;)&quot;&gt;&lt;b&gt;🤯&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot; style=&quot;background-image:url(&apos;//telegram.org/img/emoji/40/F09FA5B9.png&apos;)&quot;&gt;&lt;b&gt;🥹&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot; style=&quot;background-image:url(&apos;//telegram.org/img/emoji/40/F09FA5B9.png&apos;)&quot;&gt;&lt;b&gt;🥹&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;tgme_widget_message_text js-message_reply_text&quot;&gt;蚊子找人的“导航地图”被破解？新模型揭示飞行行为规律  蚊子传播的疾病每年导致数十万人死亡，理解它们如何寻找宿主是控制疾病的关键。尽管已有研究，但蚊子如何整合视觉、二氧化碳等线索的定量机制仍不明确。最新研究结合三维红外跟踪和贝叶斯动态系统学习，训练模型使用超过2000万数据点，准确预测蚊子对人类目标的反应，为优化捕捉和控制策略提供了新工具。  研究人员通过追踪蚊子在视觉和二氧化碳线索下的飞行轨迹，构建了定量生物物理模型。该模型不仅捕捉了蚊子的瞬时位置和速度，还整合了多感官信息，揭示了蚊子寻找宿主的动态过程…&lt;/div&gt;
&lt;/small&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;/a&gt;&lt;b&gt;为什么有些人总被蚊子盯上？科学家正在拼出答案&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;夏天一到，很多人都会有同样的困惑：明明在同一个房间，蚊子却总爱咬“我”，对旁边的人视而不见。这究竟是运气不好，还是身体真的有什么“特殊之处”？科学家们表示，这并不是错觉。近年来，多项研究正在逐步揭示，是什么让某些人成为名副其实的“蚊子磁铁”。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;报道指出，蚊子选择叮咬对象，主要依赖气味、呼出的二氧化碳、体温和皮肤湿度等信号。当人类呼吸时，呼出的二氧化碳是蚊子远距离锁定目标的第一线索；靠近之后，皮肤释放的气味分子会进一步“加分”。研究人员发现，人类皮肤微生物会产生数百种气味化合物，其中一小部分对蚊子尤其有吸引力。在一项实验中，研究人员让埃及伊蚊在实验室环境中选择叮咬对象，结果显示，蚊子会根据一组气味“组合”做决定。&lt;b&gt;被蚊子最偏爱的参与者，皮肤上会释放更多由皮脂分解产生的特定化合物，例如被称为“蘑菇醇”的 1‑辛烯‑3‑醇，哪怕浓度只略有增加，也会显著提高吸引力。&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;报道也澄清了一些流行但缺乏证据的说法。血型、头发或眼睛颜色，并没有可靠科学依据证明会影响蚊子的选择；&lt;b&gt;而喝酒则确实可能让人更“招蚊子”&lt;/b&gt;，因为酒精会提高体温、增加呼出二氧化碳，并改变皮肤气味。在荷兰的一项研究中，饮酒后的志愿者对按蚊的吸引力平均增加了约三分之一。研究人员强调，这些发现更多揭示的是“相关性”，并不意味着单一气味或行为就能完全决定蚊子的偏好。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;了解蚊子为什么更爱某些人，不只是为了少挨几口咬。随着气候变暖，携带登革热、基孔肯雅热等病毒的蚊种正在向新的地区扩散，风险人群也在增加。科学家建议，当前最现实的防护方式仍然是穿宽松、覆盖皮肤的衣物，使用蚊帐和驱蚊剂，并尽量减少饮酒等可能增加吸引力的行为。至于彻底“改造体质”不招蚊子，目前还没有这样的捷径。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;有时候，被蚊子咬多了，并不是你“血甜”，而是气味太显眼 &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://phys.org/news/2026-05-people-mosquito-magnets-clues-emerging.html&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Phys.org&quot;&gt;Phys.org&lt;/a&gt;（综合科学新闻，基于多项研究报道）&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%9A%8A%E5%AD%90&quot; title=&quot;#蚊子&quot;&gt;#蚊子&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%B0%94%E5%91%B3&quot; title=&quot;#气味&quot;&gt;#气味&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%9A%AE%E8%82%A4%E5%BE%AE%E7%94%9F%E7%89%A9&quot; title=&quot;#皮肤微生物&quot;&gt;#皮肤微生物&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%BC%A0%E6%9F%93%E7%97%85&quot; title=&quot;#传染病&quot;&gt;#传染病&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; 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target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;PNAS&quot;&gt;PNAS&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🗓&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;2026-02-19&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%8C%BB%E5%AD%A6%E7%A0%94%E7%A9%B6&quot; title=&quot;#医学研究&quot;&gt;#医学研究&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%8C%BB%E5%AD%A6&quot; title=&quot;#生物医学&quot;&gt;#生物医学&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%B0%94%E5%80%99%E5%8F%98%E5%8C%96&quot; title=&quot;#气候变化&quot;&gt;#气候变化&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%BA%BA%E5%8F%A3%E5%81%A5%E5%BA%B7&quot; title=&quot;#人口健康&quot;&gt;#人口健康&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Via：一往无前啊屁林&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>火山爆发竟是黑死病传入欧洲的推手？中世纪黑死病夺走了欧洲约三分之一人口，但其如何传入欧洲一直是个谜</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-586</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-586</guid><pubDate>Sat, 06 Dec 2025 06:44:25 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div class=&quot;image-list-container image-list-odd&quot;&gt;
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