<?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>生命历程 | 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>不用蛋白“机器”，人工细胞也能实现不对称分裂在生命世界里，细胞并不总是“一分为二、两个一样”</title><link>https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1164</link><guid isPermaLink="true">https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1164</guid><pubDate>Fri, 15 May 2026 23:30:17 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;不用蛋白“机器”，人工细胞也能实现不对称分裂&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;在生命世界里，细胞并不总是“一分为二、两个一样”。干细胞、早期胚胎常通过不对称分裂，一次分裂就产生命运不同的子细胞。这种“一个变两个，而且两个不一样”的能力，被认为是生命复杂性的关键一步。可在人工细胞研究中，科学家长期只能实现对称分裂：要么平分、要么整体崩解，始终缺少天然细胞内部那种复杂的结构边界。人工细胞究竟能不能在没有蛋白质分裂装置的情况下，复现这种关键行为？&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;最新发表在《Nature》的一项研究给出了肯定答案。研究人员构建了一种由脂质和核苷酸组成的多层液晶液滴人工细胞，其内部天然存在层状有序结构与微小拓扑缺陷。当向体系中加入碱性磷酸酶、或镁、钙等多价金属离子时，原本稳定的液滴会经历一种完全不同于以往的分裂方式：在液滴表面先形成一个微米级小凹陷，随后这个“小窝”沿着内部潜在的核—壳结构边界周向扩展；当张角增大到一定程度后，内核被整体“挤出”，外层则自动闭合，最终生成一个液滴和一个多层囊泡两种形态迥异的子代。研究显示，这种“剥离式”不对称分裂并不依赖蛋白质机器，而源于局部、瞬态的化学不均匀性所建立的界面能梯度。更重要的是，研究团队还观察到，预先封装的功能性酶分子在分裂后可被分配到不同子代中，并保持活性。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项工作的重要意义在于，它首次证明：复杂的类生命行为，并不一定需要复杂的生物分子装置。在高度简化的化学体系中，仅凭结构有序性与局部物理化学扰动，就能实现不对称分裂与初步的功能分化。当然，这并不意味着我们已经“造出了生命”。这种人工细胞仍然缺乏遗传、代谢与多代增殖能力，结论也主要基于特定结构体系。但它为理解生命起源阶段原始细胞如何获得分化潜能，提供了一个可实验、可操控的模型，也为未来合成生命和生物制造研究打开了新的思路。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;生命的复杂性，有时源于一次并不对称的“裂开”&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/s41586-026-10489-5&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Nature&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🗓&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;2026-05-13&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E7%BB%86%E8%83%9E&quot;&gt;#人工细胞&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%B8%8D%E5%AF%B9%E7%A7%B0%E5%88%86%E8%A3%82&quot;&gt;#不对称分裂&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%94%9F%E5%91%BD%E8%B5%B7%E6%BA%90&quot;&gt;#生命起源&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%90%88%E6%88%90%E7%94%9F%E5%91%BD&quot;&gt;#合成生命&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Via：提前退休卡皮&lt;i&gt;&lt;b&gt;🐟&lt;/b&gt;&lt;/i&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>第一次性行为太早或太晚，都会影响寿命吗？一项美英大型研究给出线索很多人把“第一次性行为发生的年龄”当作一段私密经历，很少会把它和健康甚至寿命联系在一起</title><link>https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1156</link><guid isPermaLink="true">https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1156</guid><pubDate>Tue, 12 May 2026 13:21:58 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;第一次性行为太早或太晚，都会影响寿命吗？一项美英大型研究给出线索&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;很多人把“第一次性行为发生的年龄”当作一段私密经历，很少会把它和健康甚至寿命联系在一起。但在人口与公共健康研究中，这个时间点被视为一个重要的“生命历程标志”，反映了成长环境、心理成熟度和行为轨迹。最近发表在《性医学杂志》的一项研究，系统分析了第一次性行为年龄与全因死亡风险之间的关系，引发了新的讨论。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究者利用了两项全国性队列数据：美国的 NHANES（1999–2016 年，约 2.9 万人）和英国的 UK Biobank（2006–2010 年，约 31 万人），并对参与者进行了 10 年以上的随访。他们发现，第一次性行为年龄与全因死亡之间呈现出非线性关联：过早或过晚，都与更高的死亡风险相关。研究者提出，较早的性行为可能与高风险行为或心理健康问题相关，而明显延迟的性行为可能与社会隔离有关，但需要强调的是，论文并未直接证明具体机制。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项研究的意义在于，它并不是在“评价”个人选择，而是提醒我们，早期人生经历可能与长期健康轨迹有关。不过，这是一项观察性研究，只能说明相关性，不能证明因果关系；同时，第一次性行为年龄来自自我报告，也可能存在回忆偏差。对普通人来说，更重要的不是纠结一个具体年龄，而是关注伴随其后的心理健康、社会支持和长期生活方式。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;人生早期的经历，往往通过“长期习惯”而不是某个瞬间，影响健康 &lt;i&gt;&lt;b&gt;🧠&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;愿群友们都能找到心仪的对象，互相包容~晚安&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://doi.org/10.1093/jsxmed/qdag051&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;The Journal of Sexual Medicine&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🗓&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;2026-03-09&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%80%A7%E5%81%A5%E5%BA%B7&quot;&gt;#性健康&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%94%9F%E5%91%BD%E5%8E%86%E7%A8%8B&quot;&gt;#生命历程&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%85%A8%E5%9B%A0%E6%AD%BB%E4%BA%A1&quot;&gt;#全因死亡&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%B5%81%E8%A1%8C%E7%97%85%E5%AD%A6&quot;&gt;#流行病学&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Via：睡前消息&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>人类大脑一生经历五个&quot;关键时期&quot;剑桥大学科学家发现，人类大脑从早期发育到晚年经历五个&quot;主要阶段&quot;，每个阶段支持思考、学习和行为的方式各不相同</title><link>https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-589</link><guid isPermaLink="true">https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-589</guid><pubDate>Sun, 07 Dec 2025 00:00:36 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div&gt;
      
        &lt;img src=&quot;/static/https://cdn5.telesco.pe/file/GIh1bm9ALmBGjoQSykfs4ZvuICJIXkRmCRWQnsZ_e5t8WNUi3rSUXQk8Fgq6K23oZH_vR42swe5zwJwIXsl_50FPgMmVTNTaPKO8SRRw8hByd8YeZAKWLp5K4QWlfdjwSZLDYMzD1c2A0fndA17mDOE2rWAG7ysuUQd1VYmtvlcaZ3pf4-OlaVNTq8oCEKBjdBwQ4qw27bXaTuGcnKwvcS7YQGu8avfD_5itIjKfQRBonhdQyqpaqIqtQTY_stpzTI2_jthEkgv5x79aPJ1JEEXVBZuzlfuwNU0e4FH2mTULESrMOxCJ4B-BqQEBTyldH38q9nVq0-oju17jjvD2_A.jpg&quot; alt=&quot;人类大脑一生经历五个&amp;quot;关键时期&amp;quot;剑桥大学科学家发现，人类大脑从早期发育到晚年经历五个&amp;quot;主要阶段&amp;quot;，每个阶段支持思考、学习和行为的方式各不相同&quot; width=&quot;800&quot; height=&quot;659&quot; loading=&quot;eager&quot; /&gt;
      
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