<?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>免疫调节 | 知识分享官</title><description>你当然会幸福、强大、所向披靡。</description><link>https://sk.88lin.eu.org</link><item><title>改写教科书，B细胞的非免疫功能被发现！运动能力不仅取决于肌肉力量和耐力，还可能受免疫系统调节</title><link>https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1100</link><guid isPermaLink="true">https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1100</guid><pubDate>Thu, 23 Apr 2026 23:43:19 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;改写教科书，B细胞的非免疫功能被发现！&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;运动能力不仅取决于肌肉力量和耐力，还可能受免疫系统调节。一项新研究揭示，B细胞——我们身体中负责产生抗体的免疫细胞，在运动中扮演着关键角色，其功能缺失会显著降低运动表现。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究显示，B细胞通过分泌转化生长因子-β1（TGF-β1）调控肝脏谷氨酸代谢。当B细胞缺乏时，肝脏中TGF-β1减少，导致谷氨酰胺酶2（GLS2）和溶质载体家族7成员5（SLC7A5）表达上调，加速谷氨酰胺分解为谷氨酸。这一过程增加肝脏和血液中的谷氨酸水平，进而促进骨骼肌钙振荡、钙调素依赖性蛋白激酶激酶（CaMKK）活性及线粒体生物发生，最终提升运动能力。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;该发现揭示了肝脏与肌肉之间的代谢连接，为理解运动能力提供了新视角。它表明免疫细胞可通过代谢途径影响肌肉功能，可能为运动训练、慢性疾病管理或免疫治疗提供新思路。不过，目前研究基于小鼠模型，人类中的具体机制仍需更多研究验证。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;运动能力还和免疫系统有关？B细胞居然是“运动教练”？&lt;i&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.cell.2026.03.039&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Cell&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23B%E7%BB%86%E8%83%9E&quot;&gt;#B细胞&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%BF%90%E5%8A%A8%E8%83%BD%E5%8A%9B&quot;&gt;#运动能力&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%82%9D%E8%84%8F%E4%BB%A3%E8%B0%A2&quot;&gt;#肝脏代谢&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%B0%B7%E6%B0%A8%E9%85%B8&quot;&gt;#谷氨酸&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%85%8D%E7%96%AB%E4%BB%A3%E8%B0%A2&quot;&gt;#免疫代谢&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>银屑病从皮肤到关节的“接力赛”：皮肤细胞如何“入侵”关节？银屑病是一种常见的慢性炎症性疾病，通常从皮肤开始，随后可能蔓延至关节，导致关节疼痛和畸形</title><link>https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-967</link><guid isPermaLink="true">https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-967</guid><pubDate>Wed, 18 Mar 2026 23:00:48 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;银屑病从皮肤到关节的“接力赛”：皮肤细胞如何“入侵”关节？&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;银屑病是一种常见的慢性炎症性疾病，通常从皮肤开始，随后可能蔓延至关节，导致关节疼痛和畸形。长期以来，科学家们一直在探索这种“皮肤-关节”传播的机制，而最新的研究为这一过程提供了新的见解。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究通过在光转染小鼠模型中诱导皮肤疾病，并分析关节中的细胞，发现了一种来自皮肤的髓系前体细胞（标记为CD2+、MHC-II+、CCR2+）。这些细胞能够迁移到关节，并与局部调节性纤维细胞相互作用。随后，这些髓系前体细胞会调控T细胞产生IL-17，从而引发关节炎症。这一过程类似于肿瘤的转移，涉及迁移细胞和局部微环境的共同作用。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一发现揭示了银屑病从皮肤到关节传播的关键步骤，即皮肤来源的髓系前体细胞和关节内纤维细胞之间的协同作用。这为开发靶向这些细胞或其相互作用的新疗法提供了理论依据。然而，研究目前基于动物模型，人类中的具体机制可能存在差异，未来需要更多临床研究来验证这些发现。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;银屑病细胞跑得比我们想象中快？看来得小心皮肤了！&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;来源：&lt;a href=&quot;https://doi.org/10.1038/s41590-025-02351-z&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Nature immunology&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E9%93%B6%E5%B1%91%E7%97%85&quot;&gt;#银屑病&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%85%8D%E7%96%AB%E7%BB%86%E8%83%9E%E8%BF%81%E7%A7%BB&quot;&gt;#免疫细胞迁移&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%85%B3%E8%8A%82%E7%82%8E%E7%97%87&quot;&gt;#关节炎症&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%96%BE%E7%97%85%E4%BC%A0%E6%92%AD%E6%9C%BA%E5%88%B6&quot;&gt;#疾病传播机制&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>大脑里的免疫哨兵影响生殖？小胶质细胞通过RANK信号调控青春期发育青春期发育和生殖功能受下丘脑-垂体-性腺轴（HPG轴）调控，但科学家们发现，大脑中的免疫细胞——小胶质细胞，也扮演着关键角色</title><link>https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-963</link><guid isPermaLink="true">https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-963</guid><pubDate>Tue, 17 Mar 2026 23:00:38 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;大脑里的免疫哨兵影响生殖？小胶质细胞通过RANK信号调控青春期发育&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;青春期发育和生殖功能受下丘脑-垂体-性腺轴（HPG轴）调控，但科学家们发现，大脑中的免疫细胞——小胶质细胞，也扮演着关键角色。一项新研究揭示，小胶质细胞通过RANK信号通路，直接影响促性腺激素释放激素（GnRH）神经元的功能，进而调控生殖轴的成熟与功能。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队发现，当小胶质细胞中的RANK信号被抑制时，会导致性腺功能减退（HH），核心原因是GnRH神经元功能异常。通过转录组分析，他们观察到小胶质细胞激活和形态发生改变，导致GnRH神经末梢与下丘脑的接触减少，进而影响GnRH神经元对促性腺激素释放激素释放激素（kisspeptin）的响应。此外，研究还发现，部分性腺功能减退患者存在RANK基因的罕见变异，进一步支持了这一机制。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一发现揭示了免疫调节在生殖发育中的新层面，可能为理解某些生殖障碍的病因提供线索，并为未来治疗提供新思路。不过，目前研究主要基于动物模型和少数患者样本，人类相关机制仍需更多研究验证。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;原来青春期发育还和大脑里的免疫细胞有关？&lt;i&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/science.aeb6999&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Science (New York, N.Y.)&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%B0%8F%E8%83%B6%E8%B4%A8%E7%BB%86%E8%83%9E&quot;&gt;#小胶质细胞&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23RANK%E4%BF%A1%E5%8F%B7%E9%80%9A%E8%B7%AF&quot;&gt;#RANK信号通路&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%B8%8B%E4%B8%98%E8%84%91%E5%9E%82%E4%BD%93%E6%80%A7%E8%85%BA%E8%BD%B4&quot;&gt;#下丘脑垂体性腺轴&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%94%9F%E6%AE%96%E5%8F%91%E8%82%B2&quot;&gt;#生殖发育&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%85%8D%E7%96%AB%E8%B0%83%E8%8A%82&quot;&gt;#免疫调节&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>术前锻炼或能防结直肠癌肝转移？科学家发现免疫细胞的新机制结直肠癌是常见的恶性肿瘤，而肝转移是其致死的主要原因之一，约50-60%的患者在肝转移切除后仍会复发</title><link>https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-835</link><guid isPermaLink="true">https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-835</guid><pubDate>Wed, 25 Feb 2026 00:00:26 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;术前锻炼或能防结直肠癌肝转移？科学家发现免疫细胞的新机制&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;结直肠癌是常见的恶性肿瘤，而肝转移是其致死的主要原因之一，约50-60%的患者在肝转移切除后仍会复发。手术带来的应激反应会干扰免疫系统，增加肿瘤复发风险。最近的研究发现，术前锻炼可能成为对抗这一问题的“非药物武器”。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究人员在动物模型中证实，术前4周的锻炼能诱导肝脏中的库普弗细胞（一种免疫细胞）向抗肿瘤表型转变。这些细胞会释放细胞毒性细胞因子，并通过CXCL9-CXCR3信号轴增强CD8+ T细胞的招募和激活，从而抑制肿瘤生长。更关键的是，锻炼诱导的丁酸盐积累会抑制组蛋白去乙酰化酶3（HDAC3）的活性，促进CXCL9的表达，这是锻炼发挥免疫调节作用的关键分子机制。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一发现为术前锻炼预防结直肠癌肝转移提供了新的理论依据，可能成为减少术后复发、改善预后的非侵入性策略。不过目前研究基于动物模型，临床效果还需更多人体试验验证，且个体差异可能影响锻炼效果，未来需进一步探索。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;锻炼还能防癌转移？看来以后手术前得先跑几圈了&lt;i&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.2026.102589&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Cell reports. Medicine&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%BB%93%E7%9B%B4%E8%82%A0%E7%99%8C&quot;&gt;#结直肠癌&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%82%9D%E8%BD%AC%E7%A7%BB&quot;&gt;#肝转移&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%9C%AF%E5%89%8D%E9%94%BB%E7%82%BC&quot;&gt;#术前锻炼&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%85%8D%E7%96%AB%E8%B0%83%E8%8A%82&quot;&gt;#免疫调节&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%BA%93%E6%99%AE%E5%BC%97%E7%BB%86%E8%83%9E&quot;&gt;#库普弗细胞&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>肺癌免疫治疗，时间点也重要？早给药或延长生存期很多人可能觉得癌症治疗只要有效就行，时间点不重要</title><link>https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-778</link><guid isPermaLink="true">https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-778</guid><pubDate>Tue, 03 Feb 2026 23:00:11 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;肺癌免疫治疗，时间点也重要？早给药或延长生存期&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;很多人可能觉得癌症治疗只要有效就行，时间点不重要。但一项新研究却揭示，对于晚期非小细胞肺癌患者，免疫化疗的给药时间可能直接影响治疗效果。研究人员发现，在一天中较早时间（比如下午3点前）接受治疗，似乎能让患者获益更多。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项名为LungTIME-C01的随机III期试验，将210名无驱动基因的晚期肺癌患者随机分为早时辰组（早于15:00给药）和晚时辰组。结果显示，早时辰组的患者中位无进展生存期（PFS）为11.3个月，显著长于晚时辰组的5.7个月（风险比HR为0.40，P&amp;lt;0.001）。中位总生存期（OS）也由晚时辰组的16.8个月提升至早时辰组的28个月（HR为0.42，P&amp;lt;0.001）。机制上，早时辰组患者的循环CD8+ T细胞数量增加，且活化状态（CD38+ HLA-DR+）与耗竭状态（TIM-3+ PD-1+）的比值更高，表明免疫反应更活跃。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项研究首次通过随机对照试验证实，时间点对免疫治疗效果有显著影响。可能的原因是生物钟对免疫系统功能的调节，比如早晨的免疫细胞活性更强。不过，研究样本量有限，且仅针对特定类型的肺癌患者，未来需要更多研究验证这一发现是否适用于其他癌症或不同人群。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;早睡早起，抗癌效果都变强了&lt;i&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/s41591-025-04181-w&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Nature medicine&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%82%BA%E7%99%8C&quot;&gt;#肺癌&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%85%8D%E7%96%AB%E6%B2%BB%E7%96%97&quot;&gt;#免疫治疗&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%97%B6%E9%97%B4%E7%82%B9&quot;&gt;#时间点&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%94%9F%E5%AD%98%E6%9C%9F&quot;&gt;#生存期&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>一种激素如何让肿瘤“躲过”免疫攻击？新发现揭示孕烯醇酮的作用机制肿瘤免疫治疗是当前癌症治疗的热点，但很多患者对免疫治疗不敏感</title><link>https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-759</link><guid isPermaLink="true">https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-759</guid><pubDate>Thu, 29 Jan 2026 03:44:46 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div&gt;
      
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    &lt;/div&gt;&lt;b&gt;一种激素如何让肿瘤“躲过”免疫攻击？新发现揭示孕烯醇酮的作用机制&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;肿瘤免疫治疗是当前癌症治疗的热点，但很多患者对免疫治疗不敏感。最近一项研究却发现，一种名为孕烯醇酮的激素可能让肿瘤“躲过”免疫系统的攻击，甚至影响肿瘤的进展。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队通过多种小鼠肿瘤模型证实，孕烯醇酮水平升高会促进肿瘤生长，降低免疫治疗的效果。机制上，孕烯醇酮直接结合Kap1蛋白，抑制Trim39介导的泛素化（K750位点），导致Kap1稳定，进而抑制内源性逆转录病毒（ERV）表达和Ⅰ型干扰素产生——而Ⅰ型干扰素是免疫系统识别肿瘤的关键信号。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一发现首次将交配相关的激素代谢与肿瘤免疫调节联系起来，为开发针对孕烯醇酮的药物提供了新思路。不过，目前研究是在小鼠模型中进行的，未来需要在人体中验证这些发现，以评估其临床应用潜力。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;原来激素还能这么影响肿瘤免疫，看来得注意激素平衡啦&lt;i&gt;&lt;b&gt;🤔&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;来源：&lt;a href=&quot;https://doi.org/10.1016/j.cmet.2025.12.020&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Cell metabolism&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%AD%95%E7%83%AF%E9%86%87%E9%85%AE&quot;&gt;#孕烯醇酮&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%82%BF%E7%98%A4%E5%85%8D%E7%96%AB&quot;&gt;#肿瘤免疫&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%86%85%E6%BA%90%E6%80%A7%E9%80%86%E8%BD%AC%E5%BD%95%E7%97%85%E6%AF%92&quot;&gt;#内源性逆转录病毒&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%85%8D%E7%96%AB%E9%80%83%E9%80%B8&quot;&gt;#免疫逃逸&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%99%8C%E7%97%87%E6%B2%BB%E7%96%97&quot;&gt;#癌症治疗&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>慢性压力如何“点燃”肝癌？大脑-肝脏通路的新机制我们常听说压力对健康不好，但具体怎么导致健康？一项新研究揭示了大脑和肝脏之间的神秘通路——慢性压力通过影响神经信号，干扰肝脏的免疫防御，从而加速肝癌发展</title><link>https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-754</link><guid isPermaLink="true">https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-754</guid><pubDate>Tue, 27 Jan 2026 23:01:33 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;慢性压力如何“点燃”肝癌？大脑-肝脏通路的新机制&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;我们常听说压力对健康不好，但具体怎么导致健康？一项新研究揭示了大脑和肝脏之间的神秘通路——慢性压力通过影响神经信号，干扰肝脏的免疫防御，从而加速肝癌发展。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队用小鼠模型发现，慢性压力会激活肾上腺素相关的信号通路，抑制肝脏细胞中的一种关键酶（QPRT），导致“色氨酸代谢通路”失衡。原本用于合成能量物质NAD+的代谢被转向产生毒性物质KA，这损害了肝脏的线粒体功能，同时削弱了CD8+ T细胞的杀伤能力，让癌细胞更容易逃逸。研究人员还验证了这一机制在人类肝脏样本中同样存在，并证明通过补充NAD+或调节该通路，能恢复免疫细胞功能，延缓肿瘤进展。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一发现为肝癌治疗提供了新思路，比如靶向ADRB2/QPRT通路或补充NAD+可能成为干预手段。不过研究目前主要基于小鼠模型，且样本量有限，未来还需更多临床验证，但已为理解压力与癌症的关系打开了新窗口。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;不要压力太大呦，小心肝&lt;i&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/s42255-025-01430-7&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Nature metabolism&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%85%A2%E6%80%A7%E5%8E%8B%E5%8A%9B&quot;&gt;#慢性压力&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%82%9D%E7%99%8C&quot;&gt;#肝癌&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23kynurenine%E9%80%9A%E8%B7%AF&quot;&gt;#kynurenine通路&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%85%8D%E7%96%AB%E7%9B%91%E8%A7%86&quot;&gt;#免疫监视&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23NAD%E5%90%88%E6%88%90&quot;&gt;#NAD合成&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>大脑奖励通路或能“激活”疫苗接种后的免疫反应我们常说“心情好身体好”，但大脑与身体的联系远超想象</title><link>https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-751</link><guid isPermaLink="true">https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-751</guid><pubDate>Mon, 26 Jan 2026 23:21:31 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;大脑奖励通路或能“激活”疫苗接种后的免疫反应&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;我们常说“心情好身体好”，但大脑与身体的联系远超想象。一项新研究揭示，大脑中负责“奖励”的神经通路，可能通过正性预期影响疫苗接种后的免疫反应。研究人员通过训练参与者激活大脑的奖励系统，发现这种“积极心态”似乎能“助力”疫苗激发更强的免疫应答。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究采用fMRI神经反馈技术，让85名健康参与者通过自我选择的心理策略提升大脑奖励通路（尤其是腹侧被盖区VTA）的激活水平。随后接种乙肝疫苗，并检测抗体水平。结果显示，VTA的持续激活与疫苗接种后抗体水平的显著提升相关（相关系数r=0.31，P=0.018），而其他控制区域或大脑其他奖励区域（如伏隔核）的激活则无此关联。这表明，由意识产生的积极预期能主动调动奖励通路，进而调节免疫反应。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;该发现为非侵入性免疫调节提供了新思路，暗示通过训练大脑的积极状态，或许能增强疫苗效果。不过研究样本量有限（部分组别人数较少），且仅针对乙肝疫苗，未来需更多研究验证这一机制在其他疫苗和人群中的适用性，同时明确“积极预期”的具体作用边界。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;原来开心还能“打”疫苗更有效？&lt;i&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/s41591-025-04140-5&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Nature medicine&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%A4%A7%E8%84%91%E5%A5%96%E5%8A%B1%E9%80%9A%E8%B7%AF&quot;&gt;#大脑奖励通路&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%96%AB%E8%8B%97%E6%8E%A5%E7%A7%8D&quot;&gt;#疫苗接种&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%85%8D%E7%96%AB%E8%B0%83%E8%8A%82&quot;&gt;#免疫调节&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E5%8F%8D%E9%A6%88&quot;&gt;#神经反馈&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>母体生物钟如何影响后代抗感染能力？为什么遗传背景相似的个体面对感染时反应却大相径庭？最新研究揭示，这可能与生物钟有关</title><link>https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-684</link><guid isPermaLink="true">https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-684</guid><pubDate>Sun, 04 Jan 2026 22:49:16 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;母体生物钟如何影响后代抗感染能力？&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;为什么遗传背景相似的个体面对感染时反应却大相径庭？最新研究揭示，这可能与生物钟有关。科学家发现，母体的昼夜节律时间竟然能够塑造后代的免疫异质性，从而影响感染后的结局。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究人员利用秀丽隐杆线虫进行实验，发现感染前生物标志物可预测病原体易感性。具体而言，irg-5 基因基础表达量较高的个体，更容易受到铜绿假单胞菌感染。全基因组筛选显示，转录因子 UNC-62 通过 PMK-1 和 ELT-2 通路调节 irg-5 表达。更重要的是，母体的昼夜节律时间通过这种机制影响了后代的免疫差异，抑制时钟基因则能消除这种影响。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一发现表明，昼夜节律驱动的免疫变异可能是一种对抗感染的适应性策略，有助于群体在面对病原体时保持韧性。虽然研究是在线虫中进行的，但它为理解生物钟与免疫系统的深层联系提供了新视角，未来仍需在哺乳动物中进一步验证。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;原来抗病还得看妈的生物钟！&lt;i&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/sciadv.adx8112&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Science advances&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%98%BC%E5%A4%9C%E8%8A%82%E5%BE%8B&quot;&gt;#昼夜节律&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%85%8D%E7%96%AB%E7%B3%BB%E7%BB%9F&quot;&gt;#免疫系统&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>吃泡菜能增强免疫力？研究发现它可能“调校”人体免疫系统泡菜作为餐桌上的常见调味品，可能比你想象的更“有用”</title><link>https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-644</link><guid isPermaLink="true">https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-644</guid><pubDate>Sat, 20 Dec 2025 16:37:02 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;吃泡菜能增强免疫力？研究发现它可能“调校”人体免疫系统&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;泡菜作为餐桌上的常见调味品，可能比你想象的更“有用”。一项临床研究发现，经常食用泡菜能帮助调节人体免疫系统，增强防御能力。研究人员通过单细胞分析发现，泡菜中的活性成分能提升关键免疫细胞的活性，从而在保护身体的同时避免过度反应。不过，不同发酵方法对免疫系统的效果可能存在差异。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究发现，泡菜中的益生菌和发酵产物可能通过激活特定免疫细胞来发挥作用，这种调节作用有助于维持免疫系统的平衡。虽然结果令人振奋，但目前的研究样本量有限，还需要更多长期研究来确认其长期效果和具体机制。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项研究为泡菜的健康益处提供了新的科学依据，但也提醒我们，目前仍需更多研究来明确其具体作用机制和适用人群，不能简单地将泡菜视为万能保健品。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;（不用看原文了，确实是&lt;i&gt;&lt;b&gt;🇰🇷&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;的研究&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;来源：&lt;a href=&quot;http://dx.doi.org/10.1038/s41538-025-00593-7&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;npj Science of Food&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%B3%A1%E8%8F%9C&quot;&gt;#泡菜&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%85%8D%E7%96%AB%E5%8A%9B&quot;&gt;#免疫力&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%8F%91%E9%85%B5%E9%A3%9F%E5%93%81&quot;&gt;#发酵食品&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%81%A5%E5%BA%B7%E9%A5%AE%E9%A3%9F&quot;&gt;#健康饮食&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;via: 热心群友&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>免疫细胞的“刹车”与“油门”调节性T细胞（Treg）是免疫系统的“维稳部队”，防止免疫反应过度伤及自身，而FOXP3基因则是维持其功能的“总司令”</title><link>https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-531</link><guid isPermaLink="true">https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-531</guid><pubDate>Fri, 21 Nov 2025 02:58:48 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div&gt;
      
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    &lt;/div&gt;&lt;div&gt;免疫细胞的“刹车”与“油门”&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;调节性T细胞（Treg）是免疫系统的“维稳部队”，防止免疫反应过度伤及自身，而FOXP3基因则是维持其功能的“总司令”。长期以来科学家困惑于一点：小鼠的普通T细胞对FOXP3“绝缘”，而人类普通T细胞在受刺激后却能短暂表达它 。最新发表在《Immunity》的研究利用CRISPR全基因组扫描技术，终于破解了这一谜题 。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;原来，FOXP3基因周围分布着复杂的“电路开关”：既有促进表达的“油门”（如新发现的NS+区域），也有抑制表达的“刹车”（NS-区域）。研究发现，人类普通T细胞之所以能表达FOXP3，是因为其“油门”在特定条件下能克服“刹车”的阻力；反观小鼠，其NS-区域的抑制作用极强，相当于“焊死了刹车”，彻底阻断了基因表达 。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一发现不仅解释了物种间的免疫差异，更绘制了一幅精准的基因调控地图 。未来，科学家或许能通过基因编辑技术微调这些“开关”——松开刹车或踩下油门，精准操控T细胞的功能，从而为自身免疫病或癌症的免疫治疗提供全新的解决方案 。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;老鼠：虽然我个头小，但我基因里的“刹车片”质量可是比你们人类严实多了。&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;来源：&lt;a href=&quot;https://doi.org/10.1016/j.immuni.2025.10.020&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Immunity&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23FOXP3&quot;&gt;#FOXP3&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23CRISPR&quot;&gt;#CRISPR&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%85%8D%E7%96%AB%E6%B2%BB%E7%96%97&quot;&gt;#免疫治疗&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded></item><item><title>意外收获！《自然》研究：新冠mRNA疫苗或可助力免疫疗法激活“冷肿瘤”免疫检查点抑制剂（ICI）是强大的癌症疗法，但对许多没有预先存在免疫力的“冷肿瘤”患者无效 </title><link>https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-420</link><guid isPermaLink="true">https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-420</guid><pubDate>Thu, 23 Oct 2025 23:50:49 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div&gt;
      
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    &lt;/div&gt;同病为何不同命？《科学》综述免疫系统的性别差异&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;最新一期《科学》杂志发表的一篇综述文章，系统性的回顾了过往研究，并指出&lt;u&gt;生物性别是影响免疫系统的关键因素之一&lt;/u&gt;。这解释了为何&lt;u&gt;男性在面对急性病毒感染和某些癌症时更为脆弱&lt;/u&gt; ，而&lt;u&gt;女性虽能产生更强的免疫反应，却也因此更容易患上自身免疫性疾病 。&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这种免疫差异主要由&lt;u&gt;基因、性激素和环境&lt;/u&gt;三大因素共同塑造。基因层面，女性的 X 染色体携带了更多免疫功能相关基因，并且部分基因能&lt;u&gt;“逃逸”失活机制&lt;/u&gt;，使女性拥有更强的抗病毒先天免疫 。激素层面，&lt;u&gt;雌激素通常增强免疫，而睾酮则倾向于抑制免疫&lt;/u&gt;，直接影响各类免疫细胞的功能 。此外，男女在肠道菌群等环境因素上的差异也会调节免疫反应 。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;该综述强调，这些性别差异在不同身体组织中（如肺和皮肤）表现各不相同 。&lt;u&gt;理解这些组织特异性的区别，是未来开发针对不同性别、更加精准的个体化免疫疗法的关键。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/u&gt;&lt;blockquote&gt;原来免疫系统也搞“性别歧视”，对男生简单粗暴，对女生就是“爱你爱到杀死你”&lt;i&gt;&lt;b&gt;🫣&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;。&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.science.org/doi/10.1126/science.adx438&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Science&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%80%A7%E5%88%AB%E5%B7%AE%E5%BC%82&quot;&gt;#性别差异&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%85%8D%E7%96%AB%E7%B3%BB%E7%BB%9F&quot;&gt;#免疫系统&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%B2%BE%E5%87%86%E5%8C%BB%E7%96%97&quot;&gt;#精准医疗&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>看一眼就触发免疫反应？神经免疫调节的新发现一项发表在《自然 - 神经科学》杂志上的突破性研究表明，人类大脑对潜在感染的“预期”就能触发免疫反应</title><link>https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-191</link><guid isPermaLink="true">https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-191</guid><pubDate>Wed, 30 Jul 2025 00:42:11 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div&gt;
      
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    &lt;/div&gt;看一眼就触发免疫反应？神经免疫调节的新发现&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;一项发表在《自然 - 神经科学》杂志上的突破性研究表明，人类大脑对潜在感染的“预期”就能触发免疫反应。研究人员&lt;u&gt;通过虚拟现实技术，让参与者接触带有感染迹象的虚拟形象，发现即使没有实际病原体接触，大脑的感知网络也会被激活，进而引发先天淋巴细胞（ILCs）的变化，其反应与真实感染相似 。&lt;/u&gt;这项研究揭示了神经系统和免疫系统之间一种新的、主动的交互模式，强调了“心病”也能“身治”的可能性。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一发现挑战了传统观念，即免疫系统仅在病原体入侵后才启动。研究团队利用心理物理学、脑电图、功能性磁共振成像和质谱等多种技术，深入分析了&lt;u&gt;大脑在“感知”到虚拟感染威胁时的神经活动和免疫细胞变化 。&lt;/u&gt;结果显示，当虚拟感染源进入个人空间时，大脑中的多感觉运动区域和显著性网络会被激活 ，随后影响下丘脑 - 垂体 - 肾上腺轴 ，最终导致 ILCs 的频率和活性发生改变 ，&lt;u&gt;这与流感疫苗引起的真实免疫反应类似 。&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;该研究不仅揭示了大脑对潜在威胁的预警机制，还为理解心理状态如何影响身体健康提供了新视角 。未来，这些发现可能为开发基于虚拟现实的免疫调节疗法，以及探索心理干预在疾病预防中的作用开辟新途径 。&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;看一眼“病友”头像，身体就先进入“战斗模式”了?&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://doi.org/10.1038/s41593-025-02008-y&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Nature Neuroscience&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%85%8D%E7%96%AB%E5%8F%8D%E5%BA%94&quot;&gt;#免疫反应&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E5%85%8D%E7%96%AB%E4%BA%A4%E4%BA%92&quot;&gt;#神经免疫交互&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23HPA%E8%BD%B4&quot;&gt;#HPA轴&lt;/a&gt;</content:encoded></item></channel></rss>