<?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>微生物组 | 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>合作繁殖越密切，肠道菌群越相似？我们常听说社交活动会影响人的肠道菌群，但野生动物中这种联系是否同样存在？一项新研究以合作繁殖的塞舌尔鹪鹛为模型，发现鸟类的社交行为确实在塑造其肠道微生物组中扮演关键角色</title><link>https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1112</link><guid isPermaLink="true">https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1112</guid><pubDate>Mon, 27 Apr 2026 11:00:57 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;合作繁殖越密切，肠道菌群越相似？&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;我们常听说社交活动会影响人的肠道菌群，但野生动物中这种联系是否同样存在？一项新研究以合作繁殖的塞舌尔鹪鹛为模型，发现鸟类的社交行为确实在塑造其肠道微生物组中扮演关键角色。研究团队通过分析野生种群中不同社会群体的个体，探究了社会互动如何影响肠道细菌的传播。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究发现，社会群体内的个体肠道微生物组组成比群体间更相似，这种效应体现在有氧耐受菌和无氧菌的共享上。更关键的是，无氧微生物的相似性与社会互动强度直接相关——合作繁殖中的繁殖者和辅助者（如共同照顾后代的个体）在巢中直接互动，导致它们的无氧菌群落更相似。这表明，直接的社会接触促进了无氧微生物的传播，而环境传播可能对有氧菌的影响更大。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项研究揭示了社会行为如何通过微生物传播机制，塑造宿主特定的肠道菌群成分。它挑战了“微生物组由基因决定”的简单观点，强调环境和社会因素的重要性。不过，研究仅聚焦于一种鸟类，且样本量有限，未来需要更多物种和更广泛的群体来验证这一发现。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;看来鸟类也懂社交养生，越聊越健康？&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/10.1111/mec.70304&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Molecular ecology&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E9%B8%9F%E7%B1%BB%E5%BE%AE%E7%94%9F%E7%89%A9%E7%BB%84&quot;&gt;#鸟类微生物组&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E8%A1%8C%E4%B8%BA&quot;&gt;#社会行为&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%90%88%E4%BD%9C%E7%B9%81%E6%AE%96&quot;&gt;#合作繁殖&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%82%A0%E9%81%93%E8%8F%8C%E7%BE%A4&quot;&gt;#肠道菌群&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%BE%AE%E7%94%9F%E7%89%A9%E4%BC%A0%E6%92%AD&quot;&gt;#微生物传播&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>炸鸡汉堡吃几天，肠道“老卫兵”就集体阵亡了？很多人以为高脂饮食要长期积累才会伤身，但最新研究直接打脸：炸鸡汉堡吃上几天，肠道免疫系统就可能遭遇重创</title><link>https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1071</link><guid isPermaLink="true">https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1071</guid><pubDate>Thu, 16 Apr 2026 00:01:12 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;炸鸡汉堡吃几天，肠道“老卫兵”就集体阵亡了？&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;很多人以为高脂饮食要长期积累才会伤身，但最新研究直接打脸：炸鸡汉堡吃上几天，肠道免疫系统就可能遭遇重创。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mass General Brigham团队在《Immunity》发表的研究显示，短期高脂饮食通过肠道菌群诱导的炎症信号，迅速干扰第3型固有淋巴细胞（ILC3）的脂质代谢，导致线粒体功能障碍和大规模细胞死亡。而功能相近的Th17细胞却相对耐受。这一过程让IL-22分泌骤降，肠道屏障“漏”得更快，炎症全面升级。研究结合小鼠模型、人肠道样本和代谢成像，精准锁定了这一选择性打击机制。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一发现揭示了西方饮食对肠道免疫（占全身免疫细胞约70%）的极早期破坏，为肥胖、炎症性肠病、结直肠癌等慢性病提供了全新解释。更重要的是，这种损伤似乎可通过饮食调整逆转，免疫代谢成为潜在治疗靶点。当然，未来仍需更多人体长期数据验证。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;炸鸡汉堡太伤身了，咱们直接走流程，V我50我替你们去吃垮KFC&lt;i&gt;&lt;b&gt;😡&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;📖&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;a href=&quot;https://doi.org/10.1016/j.immuni.2026.02.014&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Immunity&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🗓&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;2026-02-14&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%82%A0%E9%81%93%E5%85%8D%E7%96%AB&quot;&gt;#肠道免疫&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E9%AB%98%E8%84%82%E9%A5%AE%E9%A3%9F&quot;&gt;#高脂饮食&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%BE%AE%E7%94%9F%E7%89%A9%E7%BB%84&quot;&gt;#微生物组&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>更健康的微波油炸薯条来啦~ 工业化生产健康炸食可行油炸食品广受欢迎，但高油脂一直是健康痛点</title><link>https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1039</link><guid isPermaLink="true">https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1039</guid><pubDate>Mon, 06 Apr 2026 04:01:35 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;更健康的微波油炸薯条来啦~ 工业化生产健康炸食可行&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;油炸食品广受欢迎，但高油脂一直是健康痛点。美国伊利诺伊大学研究团队发表建模与实验两篇论文，证明微波辅助油炸能有效降低吸油，同时保持脆口感。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究结合多物理场建模和实际薯条油炸实验发现：微波从食物内部加热，促使水分子振荡产生蒸汽，使内部压力更长时间保持正压，显著缩短负压吸油阶段。与传统油炸相比，微波油炸（2.45和5.8GHz）能缩短油炸时间、降低成品油含量约33%，在质构、颜色和水分指标上表现良好。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究建议将传统加热与微波结合使用，既保证脆度，又减少油脂摄入。该技术只需在现有工业连续油炸线上添加廉价微波发生器即可实现，具有很高的经济可行性。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;人话：微波一炸，油进不去、熟得更快、还脆，33%少油不是梦，工业改改线就能量产健康版炸薯条了！&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;s&gt;到底是为了卖薯条&lt;i&gt;&lt;b&gt;🍟&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;而写论文还是为了卖微波炉写论文呢？&lt;/s&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🫣&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;📖&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;a href=&quot;https://ift.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1750-3841.70441&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Journal of Food Science &lt;/a&gt;&amp;amp; &lt;a href=&quot;https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2665927125002953&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Current Research in Food Science&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🗓&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;2025-08-03 &amp;amp; 2026&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E9%A3%9F%E5%93%81%E7%A7%91%E5%AD%A6&quot;&gt;#食品科学&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%BE%AE%E6%B3%A2%E6%B2%B9%E7%82%B8&quot;&gt;#微波油炸&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;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%96%AF%E6%9D%A1&quot;&gt;#薯条&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&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>星际移民中的自然换代恐难成——太空里精子会迷路想在太空生孩子？精子可能先不答应</title><link>https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1010</link><guid isPermaLink="true">https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1010</guid><pubDate>Sun, 29 Mar 2026 04:51:30 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;星际移民中的自然换代恐难成——太空里精子会迷路&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;想在太空生孩子？精子可能先不答应。阿德莱德大学的研究团队用一台 3D 回转器模拟太空零重力环境，测试了人类、小鼠和猪三种哺乳动物精子在模拟生殖道迷宫中的导航能力。结果发现，微重力条件下成功穿越迷宫的精子数量显著减少——而且这不是因为精子游不动了（运动能力没变），而是真的&quot;迷路&quot;了，重力本身就是精子在生殖道中找方向的重要线索。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;进一步的动物实验显示，在零重力下暴露 4-6 小时后，小鼠卵子的受精率下降了约 30%。更长时间的暴露则导致胚胎发育延迟，部分胚胎中将来形成胎儿的上胚层细胞数量明显减少。不过研究者也发现了一个潜在的&quot;解药&quot;——补充孕酮（卵子自然释放的一种引导信号）能帮助人类精子部分克服微重力带来的导航障碍。好消息是，即便在这些恶劣条件下仍有不少健康胚胎成功形成，说明太空生育并非完全不可能。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队下一步将测试月球（1/6 地球重力）和火星（1/3 地球重力）级别的引力环境，核心问题是：精子导航的失败是随重力减小逐渐恶化，还是存在一个&quot;全有或全无&quot;的阈值？这对未来设计空间站人工重力系统和规划外星殖民地的生育方案至关重要。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;懂了，在太空站do的时候要保持自转。&lt;i&gt;&lt;b&gt;🤤&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;📖&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://www.nature.com/articles/s42003-026-09734-4&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Communications Biology&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🗓&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 2026-03-26&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%A4%AA%E7%A9%BA%E7%94%9F%E6%AE%96&quot;&gt;#太空生殖&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%BE%AE%E9%87%8D%E5%8A%9B&quot;&gt;#微重力&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%B2%BE%E5%AD%90%E5%AF%BC%E8%88%AA&quot;&gt;#精子导航&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%83%9A%E8%83%8E%E5%8F%91%E8%82%B2&quot;&gt;#胚胎发育&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&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>老年痴呆或与肠道信号失灵有关？新机制揭示肠道-大脑轴在衰老中的关键作用随着我们变老，记忆力常常会下降，这是许多人都关心的问题</title><link>https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-953</link><guid isPermaLink="true">https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-953</guid><pubDate>Sat, 14 Mar 2026 23:23:26 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;老年痴呆或与肠道信号失灵有关？新机制揭示肠道-大脑轴在衰老中的关键作用&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;随着我们变老，记忆力常常会下降，这是许多人都关心的问题。传统上，我们关注大脑本身的衰老，但最近的研究发现，肠道可能扮演着更重要的角色。一项发表在《自然》杂志上的研究指出，肠道内感受器功能障碍可能是导致与年龄相关的认知衰退的关键因素。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队通过追踪小鼠一生中肠道微生物组的变化，发现衰老过程中，某些细菌（如 Parabacteroides goldsteinii）会积累并产生中链脂肪酸。这些脂肪酸会通过 GPR84 信号通路引发外周髓系细胞炎症，进而损害迷走神经传入神经元的功能。这导致大脑接收来自肠道的内感受信号减弱，最终影响海马体的记忆编码能力。研究人员还发现，通过靶向这些细菌、抑制 GPR84 或恢复迷走神经活动，可以改善老年小鼠的记忆力。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一发现为干预年龄相关的认知衰退提供了新思路，但研究目前仍基于小鼠模型，是否完全适用于人类仍需更多研究验证。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;老年痴呆可能和肠道细菌有关？看来要多吃益生菌了？&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/s41586-026-10191-6&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Nature&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%82%A0%E9%81%93%E5%81%A5%E5%BA%B7&quot;&gt;#肠道健康&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%A1%B0%E8%80%81&quot;&gt;#衰老&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%AE%A4%E7%9F%A5%E8%A1%B0%E9%80%80&quot;&gt;#认知衰退&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%BE%AE%E7%94%9F%E7%89%A9%E7%BB%84&quot;&gt;#微生物组&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%BF%B7%E8%B5%B0%E7%A5%9E%E7%BB%8F&quot;&gt;#迷走神经&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>给眼睛“种”细菌？基因工程菌或成角膜修复新疗法角膜损伤后，炎症反应常导致愈合延迟，影响视力</title><link>https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-942</link><guid isPermaLink="true">https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-942</guid><pubDate>Tue, 10 Mar 2026 11:00:49 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;给眼睛“种”细菌？基因工程菌或成角膜修复新疗法&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;角膜损伤后，炎症反应常导致愈合延迟，影响视力。传统局部用药需频繁涂抹，效果有限。研究人员通过基因工程改造了一种定植于眼睛的微生物（Corynebacterium mastitidis），使其稳定定植并持续分泌抗炎细胞因子IL-10。这种工程菌能调节局部免疫，加速伤口修复，且仅需初始接种即可长期发挥作用。研究显示，分泌人IL-10的工程菌能有效抑制炎症细胞因子，为角膜损伤治疗提供了长效、自持续的解决方案。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;工程菌通过转座子突变技术鉴定出天然分泌信号，确保IL-10的活性与稳定性。在动物模型中，工程菌稳定定植于角膜表面，持续释放IL-10，显著降低炎症标志物水平，促进角膜上皮细胞增殖和基质修复，加速伤口愈合。这种微生物疗法避免了传统药物被泪液冲刷的缺点，实现了“一次接种，长期治疗”的效果。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;该研究为角膜损伤治疗提供了创新思路，但尚处于动物实验阶段，人类应用仍需更多研究验证其安全性和有效性。未来可能需要优化工程菌的定植能力，并评估长期使用对眼部免疫系统的潜在影响。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;眼睛里种细菌？听起来像科幻，但科学在一步步靠近！&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.celrep.2026.117064&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Cell reports&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;2026-03-05&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%9F%BA%E5%9B%A0%E5%B7%A5%E7%A8%8B&quot;&gt;#基因工程&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%A7%92%E8%86%9C%E4%BF%AE%E5%A4%8D&quot;&gt;#角膜修复&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%82%8E%E7%97%87%E8%B0%83%E8%8A%82&quot;&gt;#炎症调节&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%BE%AE%E7%94%9F%E7%89%A9%E7%96%97%E6%B3%95&quot;&gt;#微生物疗法&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23IL10&quot;&gt;#IL10&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>塑料微粒竟在破坏你的免疫系统关键功能？我们日常接触的塑料垃圾，在降解后可能形成微塑料，这些微小颗粒进入人体后，是否会危害健康？一项新研究揭示了其中的机制——聚苯乙烯微塑料（PS-MP）可能通过干扰巨噬细胞的关键功能，影响多个器官的健康</title><link>https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-870</link><guid isPermaLink="true">https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-870</guid><pubDate>Mon, 02 Mar 2026 01:53:52 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;塑料微粒竟在破坏你的免疫系统关键功能？&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;我们日常接触的塑料垃圾，在降解后可能形成微塑料，这些微小颗粒进入人体后，是否会危害健康？一项新研究揭示了其中的机制——聚苯乙烯微塑料（PS-MP）可能通过干扰巨噬细胞的关键功能，影响多个器官的健康。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队发现，PS-MP在体内和体外均能抑制巨噬细胞的“吞噬凋亡细胞”能力（即efferocytosis）。具体机制是，微塑料导致巨噬细胞内代谢紊乱，积累有毒物质甲基乙二醛（MGO），并使其与关键消化酶（如葡萄糖-6-磷酸脱氢酶）发生糖化，从而阻碍凋亡细胞的分解。这种干扰不仅发生在肺部、肝脏等常见部位，甚至在睾丸的特化巨噬细胞中也能观察到。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一发现意味着，微塑料可能通过破坏免疫系统的基础功能，引发慢性炎症或器官损伤。不过，研究目前主要在细胞和动物模型中进行，人体影响仍需更多研究验证。同时，这也提醒我们，减少塑料使用和加强环境治理可能对保护健康至关重要。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;塑料微粒竟在悄悄破坏免疫系统？&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.immuni.2026.01.009&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Immunity&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%BE%AE%E5%A1%91%E6%96%99&quot;&gt;#微塑料&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%B7%A8%E5%99%AC%E7%BB%86%E8%83%9E&quot;&gt;#巨噬细胞&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23efferocytosis&quot;&gt;#efferocytosis&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%94%B2%E5%9F%BA%E4%B9%99%E4%BA%8C%E9%86%9B&quot;&gt;#甲基乙二醛&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;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>🦠 肠道菌群的&quot;社交关系&quot;，竟能预测你会不会生病我们都知道肠道菌群失调与多种疾病相关，但&quot;失调&quot;到底意味着什么？现有的检测指标往往只看菌群的种类和数量，却忽略了微生物之间复杂的互动关系</title><link>https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-863</link><guid isPermaLink="true">https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-863</guid><pubDate>Sun, 01 Mar 2026 09:34:09 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🦠&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 肠道菌群的&quot;社交关系&quot;，竟能预测你会不会生病&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;我们都知道肠道菌群失调与多种疾病相关，但&quot;失调&quot;到底意味着什么？现有的检测指标往往只看菌群的种类和数量，却忽略了微生物之间复杂的互动关系。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;一项发表于《Science》的研究提出了全新的生态学指标——ENBI（生态网络平衡指数）。研究团队构建了一个肠道微生物动力学模型，发现健康肠道中微生物之间以&quot;竞争&quot;（负向互动）为主，彼此互相制衡；而疾病状态下，微生物转向&quot;抱团&quot;（正向互动），形成不稳定的失调群落。ENBI正是量化这种正负互动比例的工具。在结直肠癌等多种疾病的真实数据集中，ENBI不仅能准确区分健康与疾病状态，还能追踪疾病进展程度。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项研究的意义在于，它将肠道菌群研究从&quot;谁在那里&quot;推进到了&quot;谁跟谁怎么相处&quot;的生态学层面。未来ENBI有望成为肠道健康的新型诊断工具。不过，从实验室指标到临床应用，仍需大规模验证。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;幽默点评：肠道里的微生物也懂&quot;合则两伤，斗则俱利&quot;&lt;i&gt;&lt;b&gt;😂&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&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://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41747050/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Science&lt;/a&gt; (PMID: 41747050)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%82%A0%E9%81%93%E8%8F%8C%E7%BE%A4&quot;&gt;#肠道菌群&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%94%9F%E6%80%81%E5%AD%A6&quot;&gt;#生态学&lt;/a&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%E5%BE%AE%E7%94%9F%E7%89%A9%E7%BB%84&quot;&gt;#微生物组&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>鼻部菌群可能与抑郁相关？抠鼻屎的时候要小心喽！很多人可能不知道，鼻子里其实住着不少细菌，它们通常与人体和平共处</title><link>https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-792</link><guid isPermaLink="true">https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-792</guid><pubDate>Sun, 08 Feb 2026 04:30:28 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;鼻部菌群可能与抑郁相关？抠鼻屎的时候要小心喽！&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;很多人可能不知道，鼻子里其实住着不少细菌，它们通常与人体和平共处。但一项新研究揭示，其中一种细菌——金黄色葡萄球菌（S. aureus），可能和人类的抑郁情绪有关。研究人员通过分析抑郁患者和健康人的鼻部菌群，发现抑郁患者中这种细菌的丰度更高，并进一步在小鼠实验中验证了这一关联。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队发现，鼻部S. aureus会分泌一种酶（17β-羟类固醇脱氢酶，Hsd12），能降解小鼠体内的雌激素和睾酮。这种降解作用导致小鼠大脑中多巴胺和血清素水平降低，而这两者正是调节情绪的关键神经递质。鼻部菌群移植实验也证实，从抑郁患者身上取出的菌群能诱导小鼠表现出抑郁样行为。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项研究为“鼻-脑轴”提供了新证据，即鼻部微生物可能通过影响激素水平间接影响大脑功能。不过，目前研究主要基于小鼠模型，且人类样本量有限，结果是否直接适用于人类仍需更多研究验证。此外，抑郁是一种复杂疾病，鼻部细菌可能只是众多风险因素之一，不能简单归因于单一微生物。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;鼻屎里也有秘密？&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/s41564-025-02120-6&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Nature microbiology&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E9%BC%BB%E9%83%A8%E8%8F%8C%E7%BE%A4&quot;&gt;#鼻部菌群&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%8A%91%E9%83%81&quot;&gt;#抑郁&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%80%A7%E6%BF%80%E7%B4%A0&quot;&gt;#性激素&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%B0%8F%E9%BC%A0%E5%AE%9E%E9%AA%8C&quot;&gt;#小鼠实验&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%BE%AE%E7%94%9F%E7%89%A9%E7%BB%84&quot;&gt;#微生物组&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>太空微重力让噬菌体“改头换面”：国际空间站实验揭示微生物协同进化新机制我们常在地球上研究细菌和噬菌体如何“斗智斗勇”，但太空微重力下的“战场”却藏着不同规则</title><link>https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-742</link><guid isPermaLink="true">https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-742</guid><pubDate>Sat, 24 Jan 2026 11:18:43 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;太空微重力让噬菌体“改头换面”：国际空间站实验揭示微生物协同进化新机制&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;我们常在地球上研究细菌和噬菌体如何“斗智斗勇”，但太空微重力下的“战场”却藏着不同规则。近日，国际空间站上的实验发现，微重力环境让噬菌体与大肠杆菌的协同进化路径发生了奇妙变化。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队追踪了T7噬菌体与大肠杆菌在微重力下的互动，发现噬菌体最初活动被延迟，但最终仍能成功感染。更关键的是，双方都出现了“新突变”，这些突变让它们在微重力中更“适应”——比如噬菌体的受体结合域，在太空中的突变数量、位置和偏好，和地球上的完全不同，这反映了细菌在微重力下的适应策略。此外，通过组合库筛选，还找到了能感染地球上耐药大肠杆菌的T7变体。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项研究不仅揭示了微重力如何重塑微生物的协同进化，也为理解太空微生物群落提供了新视角。不过，目前研究样本有限，未来需要更大规模实验来验证这些发现，同时，这些太空获得的噬菌体变体，或许还能在地球上用于抗菌研究，但还需更多研究确认其安全性和有效性。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;太空里的微生物也在“搞创新”？噬菌体居然在微重力下“改基因”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/10.1371/journal.pbio.3003568&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;PLoS biology&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%A4%AA%E7%A9%BA%E5%BE%AE%E7%94%9F%E7%89%A9&quot;&gt;#太空微生物&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%99%AC%E8%8F%8C%E4%BD%93&quot;&gt;#噬菌体&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%BE%AE%E9%87%8D%E5%8A%9B&quot;&gt;#微重力&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%8D%8F%E5%90%8C%E8%BF%9B%E5%8C%96&quot;&gt;#协同进化&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A9%BA%E9%97%B4%E7%AB%99%E7%A0%94%E7%A9%B6&quot;&gt;#空间站研究&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>饮水机里的水比自来水更脏？最新综述揭示潜在风险现在很多人喜欢用饮水机接水喝，觉得比自来水健康方便，但其实你可能忽略了一个问题——饮水机的微生物污染可能比自来水更严重</title><link>https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-729</link><guid isPermaLink="true">https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-729</guid><pubDate>Mon, 19 Jan 2026 12:20:45 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;饮水机里的水比自来水更脏？最新综述揭示潜在风险&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;现在很多人喜欢用饮水机接水喝，觉得比自来水健康方便，但其实你可能忽略了一个问题——饮水机的微生物污染可能比自来水更严重。随着全球对饮水健康需求的提升，饮水机作为常见饮水来源，其卫生状况成为关注焦点。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究人员对约70项相关研究进行了分析，发现尽管消费者普遍认为饮水机更“健康”，但实际数据显示，饮水机机器内部和出水的微生物含量往往高于直接来自自来水的水源。这主要是因为饮水机长期使用后，内部管道、储水罐等部位容易滋生细菌，加上维护不及时，导致微生物污染风险增加。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一发现提醒我们，饮水机的卫生管理至关重要。虽然自来水经过严格处理，但饮水机若不定期清洁和消毒，确实可能成为微生物滋生的“温床”。因此，定期维护、更换滤芯、清洁储水罐等步骤不能忽视，才能保障饮水安全。不过，目前的研究样本和地区覆盖仍有限，未来需要更多研究来完善相关结论。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;别再觉得饮水机比自来水健康了，它其实是细菌的“豪华公寓”&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/10.3934/microbiol.2025039&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;AIMS microbiology&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E9%A5%AE%E6%B0%B4%E6%9C%BA&quot;&gt;#饮水机&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%BE%AE%E7%94%9F%E7%89%A9%E6%B1%A1%E6%9F%93&quot;&gt;#微生物污染&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%85%AC%E5%85%B1%E5%8D%AB%E7%94%9F&quot;&gt;#公共卫生&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%B0%B4%E8%B4%A8%E5%AE%89%E5%85%A8&quot;&gt;#水质安全&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>微小“神经探针”，在小鼠脑内工作长达一年想要真正理解大脑的奥秘，比如复杂行为和疾病的成因，科学家需要长期“窃听”神经元的活动 </title><link>https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-503</link><guid isPermaLink="true">https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-503</guid><pubDate>Fri, 14 Nov 2025 00:00:13 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div&gt;
      
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    &lt;/div&gt;&lt;div&gt;微小“神经探针”，在小鼠脑内工作长达一年&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;想要真正理解大脑的奥秘，比如复杂行为和疾病的成因，科学家需要长期“窃听”神经元的活动 。但传统的有线植入物会因位移损伤组织 ，而现有的无线设备又往往太大，一项发表于《自然·电子学》的研究报告了一种突破性研究 ，解决了这个问题。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;科学家们开发了一种“微型光电无绳电极”。它的体积不到一纳升 ，比头发丝还细 。其核心是一个既能当光伏电池又能当LED的特殊二极管 。它依靠外部的623纳米光束获取能量，同时以825纳米的光脉冲将编码后的神经信号无线“广播”出来 ，完全无需电线 。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;凭借先进的封装技术 ，MOTE能抵抗体内的腐蚀环境。最关键的是，该设备在清醒小鼠体内成功实现了长达365天的慢性神经记录 ，捕捉到了动作电位和局部场电位 。这项技术为长期、微创的脑功能研究提供了强大工具 。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;小鼠：“一年365天盯着鼠鼠看，鼠也有隐私！为我花生啊&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/s41928-025-01484-1&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Nature Electronics&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E7%A7%91%E5%AD%A6&quot;&gt;#神经科学&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%BE%AE%E5%9E%8B%E6%A4%8D%E5%85%A5%E7%89%A9&quot;&gt;#微型植入物&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%84%91%E6%9C%BA%E6%8E%A5%E5%8F%A3&quot;&gt;#脑机接口&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>科学家打造“微生物特工队”：细菌“护送”病毒精准消灭肿瘤根据发表于《自然 · 生物医学工程》的研究，哥伦比亚大学的科学家们开发出一种名为 CAPPSID 的全新癌症治疗平台，该平台将工程菌与溶瘤病毒巧妙地结合成一支协同作战的“微生物特工队”</title><link>https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-253</link><guid isPermaLink="true">https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-253</guid><pubDate>Fri, 29 Aug 2025 00:04:00 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div&gt;
      
        &lt;img src=&quot;/static/https://cdn5.telesco.pe/file/PtcAyWaZpZ8DvHkTbEcIG2n6YTFIe_lTpl9z0uOE8MWFbL6RUxiH6r-V6W9nCjQhv5X4LZ8kwkAtQoPTp-wy8p6pioIVJhYJ_NpoQShxB6GcRj_kfN6yaeW9MBBZdBz-CbeAn8o8aD_VONC6f5wl41cSnVSpX0EN_-5vqkAh49WAJo3GDToRQIAB_tqDMgLVLG_izWqjw8Bk-61rM9B3cJgcgimt_d1GK0dNJxb_4wYXuk4RBS2YlAAcAUfBFJKYcyweqHNGN-P4dn5W_2670eTDnlbAjR0A70Op4zvKsptuJpErn3NwNr9dd0igJ8uvJbLY1ix07v1GV2YvNP1U2w.jpg&quot; alt=&quot;科学家打造“微生物特工队”：细菌“护送”病毒精准消灭肿瘤根据发表于《自然 · 生物医学工程》的研究，哥伦比亚大学的科学家们开发出一种名为 CAPPSID 的全新癌症治疗平台，该平台将工程菌与溶瘤病毒巧妙地结合成一支协同作战的“微生物特工队”&quot; width=&quot;800&quot; height=&quot;347&quot; loading=&quot;eager&quot; /&gt;
      
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    &lt;/div&gt;科学家打造“微生物特工队”：细菌“护送”病毒精准消灭肿瘤&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;根据发表于《自然 · 生物医学工程》的研究，哥伦比亚大学的科学家们开发出一种名为 CAPPSID 的全新癌症治疗平台，该平台将工程菌与溶瘤病毒巧妙地结合成一支协同作战的“微生物特工队”。 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&lt;u&gt;经过基因改造的沙门氏菌充当“运输载体”，将溶瘤病毒的 RNA 基因组“藏”在体内，从而躲避人体免疫系统的抗体攻击。&lt;/u&gt;&lt;/b&gt;当细菌抵达肿瘤并进入癌细胞后，便会启动程序释放病毒 RNA，进而引发病毒感染，高效杀伤癌细胞并感染周围的同类。 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;动物实验证实，该疗法不仅能完全清除小细胞肺癌模型鼠的肿瘤，还能克服宿主体内已有的病毒抗体。 更精妙的是，研究人员还设计了“安全开关”：病毒的成熟和传播需要细菌提供的一种特殊酶，这使得病毒的扩散被严格限制在肿瘤区域内，提高了安全性。&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;肿瘤治疗领域的特洛伊木马！&lt;i&gt;&lt;b&gt;👻&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.nature.com/articles/s41551-025-01476-8&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;i&gt;&lt;u&gt;Nature Biomedical Engineering&lt;/u&gt;&lt;/i&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%BE%AE%E7%94%9F%E7%89%A9%E7%96%97%E6%B3%95&quot;&gt;#微生物疗法&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%BA%B6%E7%98%A4%E7%97%85%E6%AF%92&quot;&gt;#溶瘤病毒&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;</content:encoded></item></channel></rss>