<?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>生物钟 | 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>同时改善睡眠、运动和饮食，心血管风险可降57%：三管齐下更有效心血管疾病是威胁健康的“头号杀手”，很多人知道运动、饮食和睡眠很重要，但它们联合起来能带来多大好处？一项新研究给出了答案</title><link>https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1022</link><guid isPermaLink="true">https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1022</guid><pubDate>Wed, 01 Apr 2026 11:00:54 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;同时改善睡眠、运动和饮食，心血管风险可降57%：三管齐下更有效&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;心血管疾病是威胁健康的“头号杀手”，很多人知道运动、饮食和睡眠很重要，但它们联合起来能带来多大好处？一项新研究给出了答案。研究分析了5.3万英国生物银行参与者8年的数据，通过可穿戴设备追踪睡眠和运动，用饮食质量评分评估营养。结果显示，当睡眠、运动和饮食都处于理想水平时（比如每天8-9.5小时睡眠、40-105分钟中等强度运动、饮食质量评分33-50分），主要不良心血管事件风险比最低水平低57%（风险比0.43）。即使中等水平的综合评分（中位数52.8分），也能降低41%的风险。研究还发现，只要增加少量睡眠（约11分钟/天）、运动（4.5分钟/天）和改善饮食（3分，相当于每天多吃一杯蔬菜），就能带来10%的额外保护。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;睡眠（h/天）和中等强度运动（MVPA；min/天）通过可穿戴设备测量，饮食通过10项饮食质量评分（DQS）评估。研究显示，最优的“睡眠-运动-营养”组合与显著降低的心血管事件风险相关。中位数综合评分对应的心血管事件风险降低41%，而微小的行为调整（如增加睡眠、运动和改善饮食）可进一步降低风险。这提示，同时改善多个生活方式因素可能比单独改变某一项更有效，为更可持续的健康干预提供了新思路。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;心血管健康是拼凑出来的，凑齐三件套就稳了&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/10.1093/eurjpc/zwag141&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;European journal of preventive cardiology&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%9D%A1%E7%9C%A0&quot;&gt;#睡眠&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%BF%83%E8%A1%80%E7%AE%A1%E7%96%BE%E7%97%85&quot;&gt;#心血管疾病&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%94%9F%E6%B4%BB%E6%96%B9%E5%BC%8F%E5%B9%B2%E9%A2%84&quot;&gt;#生活方式干预&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%BB%BC%E5%90%88%E5%81%A5%E5%BA%B7&quot;&gt;#综合健康&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23UK&quot;&gt;#UK&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>日常补充多种维生素或能“逆转”生物衰老时钟？研究揭示效果日常补充多种维生素（MVM）是否真能延缓衰老？一项大型随机临床试验为这一普遍关心的问题提供了新线索</title><link>https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-952</link><guid isPermaLink="true">https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-952</guid><pubDate>Sat, 14 Mar 2026 12:06:21 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;日常补充多种维生素或能“逆转”生物衰老时钟？研究揭示效果&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;日常补充多种维生素（MVM）是否真能延缓衰老？一项大型随机临床试验为这一普遍关心的问题提供了新线索。研究通过衡量DNA甲基化时钟——即通过基因甲基化模式判断生物年龄的指标——来评估补充剂对衰老进程的影响。在Coco a Supplement and Multivitamin Outcomes Study（COSMOS）中，958名参与者被随机分为补充MVM组或安慰剂组，持续2年。结果显示，与安慰剂相比，每日补充MVM能 modestly 降低第二代生物衰老时钟（如PCGrimAge、PCPhenoAge）的增速，其中对生物衰老加速者效果更显著。而可可提取物（cocoa extract）则未对任何时钟产生显著影响。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;核心发现包括：MVM组在PCGrimAge的年变化率上比安慰剂组低0.113年（95%置信区间-0.205至-0.020，P=0.017），在PCPhenoAge上低0.214年（-0.410至-0.019，P=0.032）。值得注意的是，MVM对基线生物衰老加速者的效果更强（PCGrimAge变化率-0.236年），而对正常或减速者效果较弱（-0.013年）。可可提取物在所有测试的时钟中均未显示出效果。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;尽管MVM的显著但微小的效果令人鼓舞，但研究也指出，这些变化是否具有临床意义仍需更多研究验证。此外，研究强调，生物衰老时钟的减缓并不等同于寿命延长，且补充剂的效果可能因个体差异而异，未来需更大规模、更长期的试验来确认其临床价值。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;补充剂真能“逆龄”？先别急着买，效果还很小～&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/s41591-026-04239-3&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%E7%94%9F%E7%89%A9%E8%A1%B0%E8%80%81&quot;&gt;#生物衰老&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23DNA%E7%94%B2%E5%9F%BA%E5%8C%96%E6%97%B6%E9%92%9F&quot;&gt;#DNA甲基化时钟&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%A4%9A%E7%A7%8D%E7%BB%B4%E7%94%9F%E7%B4%A0%E8%A1%A5%E5%85%85%E5%89%82&quot;&gt;#多种维生素补充剂&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%8F%AF%E5%8F%AF%E6%8F%90%E5%8F%96%E7%89%A9&quot;&gt;#可可提取物&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E9%9A%8F%E6%9C%BA%E5%AF%B9%E7%85%A7%E8%AF%95%E9%AA%8C&quot;&gt;#随机对照试验&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>生物钟类型影响肌肉量？晚睡晚起的人要注意了很多人在健身或衰老过程中会担心肌肉流失，而新研究指出，你的“生物钟类型”可能也悄悄影响着肌肉质量</title><link>https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-819</link><guid isPermaLink="true">https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-819</guid><pubDate>Tue, 17 Feb 2026 10:57:02 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;生物钟类型影响肌肉量？晚睡晚起的人要注意了&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;很多人在健身或衰老过程中会担心肌肉流失，而新研究指出，你的“生物钟类型”可能也悄悄影响着肌肉质量。研究发现，习惯晚睡晚起（晚型）的人，肌肉流失风险可能更高，这背后与睡眠、饮食和运动习惯的节律紊乱有关。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;具体来说，晚型人群通常睡眠质量差、饮食不规律、运动量不足，这些行为会干扰体内“时钟基因”（如BMAL1、PER2等）的表达。这些基因调控蛋白质合成和能量代谢，当它们紊乱时，会导致肌肉分解加速、恢复能力下降，进而影响肌肉量和力量。与早型（早睡早起）人群相比，晚型者更容易出现肌肉减少症和代谢问题。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究强调，通过调整生活方式，让饮食、睡眠和运动与生物钟同步，可能有助于维持肌肉健康。例如，早型者可能更适合晨间锻炼，而晚型者则需确保夜间充足睡眠。不过，目前研究多为观察性，具体干预效果仍需更多实验验证。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;生物钟不对，肌肉都掉光光！&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/10.3390/nu18020221&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Nutrients&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%E8%82%8C%E8%82%89%E5%81%A5%E5%BA%B7&quot;&gt;#肌肉健康&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%81%A5%E8%BA%AB&quot;&gt;#健身&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%94%9F%E7%89%A9%E9%92%9F&quot;&gt;#生物钟&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;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>科学家发现新化合物或能快速“拨快”生物钟，或助人类应对时差反应我们常为跨时区飞行带来的时差反应烦恼，生物钟紊乱导致疲劳、失眠等问题</title><link>https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-779</link><guid isPermaLink="true">https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-779</guid><pubDate>Wed, 04 Feb 2026 05:00:09 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;科学家发现新化合物或能快速“拨快”&lt;/b&gt;&lt;mark&gt;&lt;b&gt;生物钟&lt;/b&gt;&lt;/mark&gt;&lt;b&gt;，或助人类应对时差反应&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;我们常为跨时区飞行带来的时差反应烦恼，生物钟紊乱导致疲劳、失眠等问题。近日，一项研究在《美国国家科学院院刊》中揭示，一种名为Mic-628的化合物可能成为应对时差的“利器”。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队发现，Mic-628能特异性诱导小鼠Per1基因表达，直接与CRY1蛋白结合，促进CLOCK-BMAL1复合物形成，并受PER1自身反馈抑制。实验显示，接受Mic-628的小鼠能更快适应相位提前的光暗周期，表明其能高效调整生物钟相位。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一发现为治疗人类生物钟紊乱提供了新思路，但研究目前仅在动物模型中进行，人类应用还需更多临床试验验证。同时，研究强调，生物钟调节受复杂机制控制，药物干预需谨慎，避免过度依赖。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;生物钟闹钟终于有快进键了，以后跨时区飞完直接睡，不用再熬到天亮了&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/10.1073/pnas.2509943123&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%94%9F%E7%89%A9%E9%92%9F&quot;&gt;#生物钟&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%97%B6%E5%B7%AE%E5%8F%8D%E5%BA%94&quot;&gt;#时差反应&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23Per1%E5%9F%BA%E5%9B%A0&quot;&gt;#Per1基因&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%8D%AF%E7%89%A9%E5%B9%B2%E9%A2%84&quot;&gt;#药物干预&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%B7%A8%E6%97%B6%E5%8C%BA%E9%A3%9E%E8%A1%8C&quot;&gt;#跨时区飞行&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>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>大脑生物钟重编程：阿尔茨海默病的关键机制生物钟是调节我们睡眠、活动和生理功能的内在节律系统，而在阿尔茨海默病中，这种节律会被打乱</title><link>https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-612</link><guid isPermaLink="true">https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-612</guid><pubDate>Wed, 10 Dec 2025 11:36:25 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;大脑生物钟重编程：阿尔茨海默病的关键机制&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;生物钟是调节我们睡眠、活动和生理功能的内在节律系统，而在阿尔茨海默病中，这种节律会被打乱。最新研究发现，大脑中的星形胶质细胞和小胶质细胞具有独特的细胞类型特异性生物钟，在阿尔茨海默病斑块或衰老过程中会发生显著改变。研究团队使用TRAP和RiboTag技术，在时间分辨率下分析了这些细胞的基因表达模式，发现阿尔茨海默病相关基因受到生物钟的强烈影响，在小胶质细胞的氧化应激和淀粉样蛋白吞噬中表现出功能性节律。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项研究首次揭示了不同脑细胞类型在健康和疾病状态下的生物钟差异。在阿尔茨海默病模型中，淀粉样蛋白导致大脑转录组发生&quot;重编程&quot;，失去了自噬和溶酶体功能基因的节律性，同时获得了一些炎症基因的节律性。有趣的是，小胶质细胞在晚上表现出更强的淀粉样蛋白吞噬能力，这解释了为什么昼夜节律紊乱可能与阿尔茨海默病进展相关。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项发现不仅加深了我们对阿尔茨海默病病理机制的理解，也为治疗提供了新思路。研究表明，调整治疗时间以适应大脑生物钟，可能会提高治疗效果。同时，这项研究强调，在分析基因表达数据时，必须考虑一天中的采样时间，因为时间点选择会显著影响结果。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;大脑也有生物闹钟，只是阿尔茨海默病把它调成了随机模式 &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://www.nature.com/articles/s41593-025-02067-1&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%E9%98%BF%E5%B0%94%E8%8C%A8%E6%B5%B7%E9%BB%98%E7%97%85&quot;&gt;#阿尔茨海默病&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%94%9F%E7%89%A9%E9%92%9F&quot;&gt;#生物钟&lt;/a&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%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%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;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>微型&quot;智能药丸&quot;革新肠道健康诊断方式结肠镜检查可能迎来新挑战</title><link>https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-554</link><guid isPermaLink="true">https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-554</guid><pubDate>Wed, 26 Nov 2025 01:24:09 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div&gt;
      
        &lt;img src=&quot;/static/https://cdn4.telesco.pe/file/pnnulaVt-S4p4jWevqZPZpmVOowwxL4Hf47ABd6u2aC1WcW50aiuuA_bljj49B5yFhOcfwO9kmW3jbbHbg9bbKizeayocZAI8BqHEBgxcwfLe24iaC7rWrAdZ3wwYAv-VfLJ19RMo41zkxw2QBt0ows4X9kjY1ZeNiqOFTryhN-lxC_GWNCBqtAT0nfCnm1c5rjy9yjHlZ_PI2SIeYAqt6R5nzEmddBWQrj55px2zenrh6m7ghfMcSlhTI7gqGtTtyx4uaIB-PAuoeJ6dxqklWm-JPP_x5m-8d1QFXBisWTnuCAYk6V9pLpqoM6wN1rddx5uwPdKEwdWr3bhVdZ2SQ.jpg&quot; alt=&quot;微型&amp;quot;智能药丸&amp;quot;革新肠道健康诊断方式结肠镜检查可能迎来新挑战&quot; width=&quot;800&quot; height=&quot;450&quot; loading=&quot;eager&quot; /&gt;
      
      &lt;div&gt;
        
        ×
        &lt;div&gt;
          
        &lt;/div&gt;
      &lt;/div&gt;
    &lt;/div&gt;&lt;b&gt;微型&quot;智能药丸&quot;革新肠道健康诊断方式&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;结肠镜检查可能迎来新挑战。研究人员开发出一种含有工程细菌的微型可摄入微球，能够在遇到肠道出血时发光，提供了一种快速、非侵入性的肠道疾病监测方法。这些微球内部包含磁粒，便于从粪便中收集。在患有结肠炎的小鼠模型中，传感器能在几分钟内检测到肠道出血。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项技术的核心在于将能感知血红素(红细胞成分，是肠道出血的标志物)的工程细菌包裹在海藻酸钠微球中，形成坚固的水凝胶保护层。这种保护层使细菌能够通过消化系统而不被分解，同时允许血红素到达传感器并触发发光反应。测试显示，随着疾病严重程度增加，传感器发出的光信号也越强，表明其能够准确反映肠道健康状况。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项技术为胃肠道疾病的诊断提供了新范式，但目前仅在动物实验中验证，尚未进行人体测试。研究人员希望未来能够扩展这种细菌传感器，使其能够识别其他肠道相关疾病，监测治疗效果，并跟踪疾病随时间的变化。这种创新方法有望降低侵入性检查的需求，提高患者依从性。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;这下连便便都变&quot;发光&quot;了，科技感十足&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;http://dx.doi.org/10.1021/acssensors.5c01813&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;ACS Sensors&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%E5%8C%BB%E7%96%97%E5%88%9B%E6%96%B0&quot;&gt;#医疗创新&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E9%9D%9E%E4%BE%B5%E5%85%A5%E6%80%A7%E8%AF%8A%E6%96%AD&quot;&gt;#非侵入性诊断&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%94%9F%E7%89%A9%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8&quot;&gt;#生物传感器&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>科学家研发“蛋白基质”拯救蛀牙！牙釉质（珐琅质）是人体最坚硬的组织，但一旦受损（如被酸腐蚀或磨损）便无法自我再生 </title><link>https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-476</link><guid isPermaLink="true">https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-476</guid><pubDate>Mon, 10 Nov 2025 00:00:33 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div&gt;
      
        &lt;img src=&quot;/static/https://cdn5.telesco.pe/file/jOpplRvNRvy9T4gNaiqdjRLwJaevKnl4ywsdZSyzrdzXM9d0SzLXxRfKEGz7rNnrNkOla0lib7pn3XatYZxEokQegWf_3BQezitn5RxOr0GC7ifcRUVT6AlKDsYb8XwEKVwiblDK9swhrKBFVXzRCKLaGpnHpRk3PgmFUSrmnw2MMfgfV1DmZmMB5ICMdvN9se0pnD62Ni2bAUfTblo88fSPVw1ftynRYJBy4VGkrUTVYVyBdvLpD1GFgXtTjqPCm4D1bRSxjO7GOuI_VnA1lS9LfN22C9nsxR3afWcaGJ1TS78WYpFLn6dKw-fCKLcsFqA1moDDluzeypNEvem_BA.jpg&quot; alt=&quot;科学家研发“蛋白基质”拯救蛀牙！牙釉质（珐琅质）是人体最坚硬的组织，但一旦受损（如被酸腐蚀或磨损）便无法自我再生 &quot; width=&quot;453&quot; height=&quot;219&quot; loading=&quot;eager&quot; /&gt;
      
      &lt;div&gt;
        
        ×
        &lt;div&gt;
          
        &lt;/div&gt;
      &lt;/div&gt;
    
      
        &lt;img src=&quot;/static/https://cdn5.telesco.pe/file/pQZqu1PLbk5ia5Tf2pYzE3tbYLh9bB9dJVnYSIu2w1y2sJFlX3WcGIXgTKfsGbV3e9iPlnO3X8K9KDURZTv34HfVZMNeuVUvNFbfJObbeqvgpmvCR0uXIMYHvC7VKKrgDYfsXgntGBovocnvOeMwozPvdJbK0iWHN2o3b5uCzqLNq6KLxEsNb4-oftymMh_iNEe-1PvqZVWm_qfBt6oSXyOdUVtA0CytJ0T_UIIFwWhy5F9IQv572ZoZPN-lgbKUgYWWTxYy4ilZdG0cxeT-OiV2mJwuaSJFxJQye0cEJif-ShGb2tJDhnDmsDQSwz5c6dgJiTOLkyZaWMABqO5SHg.jpg&quot; alt=&quot;科学家研发“蛋白基质”拯救蛀牙！牙釉质（珐琅质）是人体最坚硬的组织，但一旦受损（如被酸腐蚀或磨损）便无法自我再生 &quot; width=&quot;225&quot; height=&quot;214&quot; loading=&quot;eager&quot; /&gt;
      
      &lt;div&gt;
        
        ×
        &lt;div&gt;
          
        &lt;/div&gt;
      &lt;/div&gt;
    
      
        &lt;img src=&quot;/static/https://cdn5.telesco.pe/file/DP14cN9v3Rc-O0sNRDn9D5-J6ILnFcw_X5OkSWRSuG__eQJ7b3d48qR9J0AJZh-bYUAMdUV4gAPAVhc7Q_BWrbS-FdgH-QPs9Tho5cepFvyOCGkFMFHM8hf75MbmFx14xBowQQ21wdrM5nYkZML9KoXS1yfvZFiwmDPHLt6DLre3c2vaeP9Fr_WIlI0zOO3tuv5F2WxglqJLVaCeRkGwXRmaERaL8DFBe3D0R2iC2aauLNL85FL_RrESBntg6dNjuddUHW3T2nllu9pU8pVkejcJFks3A-UIjc2gUstt3gI5XRq3I5sYm331VC6GwdbzxYPgnKZANPRKcxWJRTDesg.jpg&quot; alt=&quot;科学家研发“蛋白基质”拯救蛀牙！牙釉质（珐琅质）是人体最坚硬的组织，但一旦受损（如被酸腐蚀或磨损）便无法自我再生 &quot; width=&quot;226&quot; height=&quot;214&quot; loading=&quot;eager&quot; /&gt;
      
      &lt;div&gt;
        
        ×
        &lt;div&gt;
          
        &lt;/div&gt;
      &lt;/div&gt;
    &lt;/div&gt;&lt;div&gt;科学家研发“蛋白基质”拯救蛀牙！&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;牙釉质（珐琅质）是人体最坚硬的组织，但一旦受损（如被酸腐蚀或磨损）便无法自我再生 。这导致了蛀牙、牙齿敏感等难题，困扰着全球近半数人口 。传统补牙材料难以真正“复原”牙釉质复杂的微观结构 。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;《自然·通讯》的一项新研究带来了突破 。科学家开发出一种基于“弹性蛋白样重组体”的生物仿生蛋白基质 。它能模仿牙釉质自然发育过程中的关键蛋白 ，在牙齿表面自组装成有序“支架” 。当涂抹在受损牙齿上时，该支架能引导新的磷灰石纳米晶体“外延生长” ，精确重建牙釉质复杂的微观结构 。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;实验证明，再生层不仅结构上与天然牙釉质无异，其硬度、刚度和抗裂韧性也恢复到了健康水平 。该技术对不同程度的腐蚀（甚至暴露的牙本质）都有效 ，且材料在真实人类唾液中也表现稳定 ，涂层可在3-4分钟内快速应用 。虽然目前再生的是薄层（10微米） 且仍需体内验证 ，但这为治疗牙釉质流失和牙齿过敏提供了极具前景的新方案 。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;我们的口号是：没有蛀牙！&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/s41467-025-64982-y&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;nature communications&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%89%99%E9%87%89%E8%B4%A8%E5%86%8D%E7%94%9F&quot;&gt;#牙釉质再生&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%94%9F%E7%89%A9%E4%BB%BF%E7%94%9F%E6%9D%90%E6%96%99&quot;&gt;#生物仿生材料&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%89%99%E9%BD%BF%E4%BF%AE%E5%A4%8D&quot;&gt;#牙齿修复&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>《自然》杂志揭示科学睡眠的三大支柱面对价值千亿美元的助眠市场和层出不穷的“黑科技”，我们真的睡得更好了吗？近期发表于《自然》的专题文章指出，与其依赖昂贵的工具，不如回归科学本身</title><link>https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-391</link><guid isPermaLink="true">https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-391</guid><pubDate>Fri, 17 Oct 2025 12:03:05 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div&gt;
      
        &lt;img src=&quot;/static/https://cdn5.telesco.pe/file/MFq-FUlWrzq3gVg802ntHkL8-W9weHCgu-qqsRdi0WbVop8iaPUu8TSK8AtHA8DaH-9QNHEgpXVNX_JRlxAXIQtxGdUx83j8OYQINtjFGI9mrwOOeL6Uh-jTuHXADP9nutMmjXwUb1YthFFHlSDleJW99TSpQMZ5DqKhG1bisxsAfnWCrlLi7AApwLuPYblzDYhR8DkCA0zSPdvgBUoGVdtK5lOjLLrAjVPpNuF41-Kt6q7W8obutB8jeVjeEEvzE_6b_kB5xoA0dxQ0sBSEtfif3GVcW0r2-Ccr5Y02h4msbE2xHNX9DZybh3rnraUwTLxeow9gl10m-k_C3MsFIg.jpg&quot; alt=&quot;《自然》杂志揭示科学睡眠的三大支柱面对价值千亿美元的助眠市场和层出不穷的“黑科技”，我们真的睡得更好了吗？近期发表于《自然》的专题文章指出，与其依赖昂贵的工具，不如回归科学本身&quot; width=&quot;453&quot; height=&quot;204&quot; loading=&quot;eager&quot; /&gt;
      
      &lt;div&gt;
        
        ×
        &lt;div&gt;
          
        &lt;/div&gt;
      &lt;/div&gt;
    
      
        &lt;img src=&quot;/static/https://cdn5.telesco.pe/file/cIb7o1G7jE953bgvdGquFGV5-5bYhDEAV8lAUCdoMpgRAb13vlKGOmUDYw4DFz5Gz9rF4BgbpWTDgHuPVKeDm0SAxV9vb41endZR9DUiKf4gF-Wm9NsbyeSBGkBGtIiXwVfIIs8oBnIPq1aNLM-VjlQYuUk1N1flQUdFzRaOBul_tQhY6PPSUtRKpUW-9cAeYZk5VoI-qlu9bP7dZ_UMi6HOWQbWLMcfVo7McKnSad_skNtr_mEDe-XszupdIqPLLjspLaSkrBdRzFSqDZZt_ecDCLQm26ePOnCFe_GVRpAWEzqCqMoJuxn1LE3sQph1vgjGaDhiwE6ZI91iZ30bww.jpg&quot; alt=&quot;《自然》杂志揭示科学睡眠的三大支柱面对价值千亿美元的助眠市场和层出不穷的“黑科技”，我们真的睡得更好了吗？近期发表于《自然》的专题文章指出，与其依赖昂贵的工具，不如回归科学本身&quot; width=&quot;453&quot; height=&quot;205&quot; loading=&quot;eager&quot; /&gt;
      
      &lt;div&gt;
        
        ×
        &lt;div&gt;
          
        &lt;/div&gt;
      &lt;/div&gt;
    &lt;/div&gt;&lt;div&gt;《自然》杂志揭示科学睡眠的三大支柱&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;面对价值千亿美元的助眠市场和层出不穷的“黑科技”，我们真的睡得更好了吗？近期发表于《自然》的专题文章指出，与其依赖昂贵的工具，不如回归科学本身。研究表明，现代生活方式常常扰乱我们体内的生物钟（昼夜节律），这不仅影响短期精力，长期来看更会增加多种疾病的风险。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;科学家们提出了改善睡眠和健康的三大核心建议。首先是“光暗对比”：白天要充分接触明亮的自然光，夜晚则要尽可能减少人造光线和屏幕光暴露。其次是“规律进食”：将热量摄入集中在白天，晚餐最好在睡前三小时完成。最后是“保持一致”：每天在固定时间睡觉和起床，避免工作日与周末的作息差异过大，因为规律性甚至比睡眠总时长更重要。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这三个要素相辅相成，共同校准着我们的生理节律。遵循这些基于昼夜节律科学的简单原则，不仅能有效提升睡眠质量，更能从根本上改善整体健康状况，对预防糖尿病、心脏病等慢性疾病具有重要意义。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;白天搬砖不见光，晚上看屏亮堂堂，我的生物钟可能已经是个摆设了。&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/d41586-025-03148-8&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Nature&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%9D%A1%E7%9C%A0%E7%A7%91%E5%AD%A6&quot;&gt;#睡眠科学&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%94%9F%E7%89%A9%E9%92%9F&quot;&gt;#生物钟&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%81%A5%E5%BA%B7%E7%94%9F%E6%B4%BB&quot;&gt;#健康生活&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>光控“活体”机器人问世，还能“训练”肌肉记忆！来自伊利诺伊大学厄巴纳 - 香槟分校和西北大学等机构的科学家，成功研制出一款由活细胞驱动的微型生物混合机器人</title><link>https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-275</link><guid isPermaLink="true">https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-275</guid><pubDate>Wed, 10 Sep 2025 10:00:10 GMT</pubDate><content:encoded>光控“活体”机器人问世，还能“训练”肌肉记忆！&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;来自伊利诺伊大学厄巴纳 - 香槟分校和西北大学等机构的科学家，成功研制出一款由活细胞驱动的微型生物混合机器人。 该机器人以 3D 打印的水凝胶为支架，集成了小鼠的骨骼肌细胞作为“马达”，并首次引入了经过光遗传学改造的运动神经元作为控制系统。 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这款机器人可通过无线微型 LED 发出的光进行远程遥控。 当特定频率的蓝光照射到神经组织时，神经元就会被激活，进而通过神经肌肉接头（NMJ）指令肌肉收缩，驱动机器人实现爬行。研究最惊人的发现是其“记忆效应”：仅用 2 赫兹的光脉冲刺激神经 1 分钟，机器人的肌肉就能在刺激停止后，继续以协调的模式收缩长达 20 分钟。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项发表于《科学 · 机器人学》的研究，为精确调控神经与肌肉的相互作用提供了全新思路。 它不仅为开发更智能、更具适应性的生物机器人铺平了道路，也为神经退行性疾病的研究和药物筛选提供了强大的新平台。 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;血肉苦难，机械飞升 &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;a href=&quot;https://www.science.org/doi/10.1126/scirobotics.adu5830&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;SCIENCE ROBOTICS&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%94%9F%E7%89%A9%E6%B7%B7%E5%90%88%E6%9C%BA%E5%99%A8%E4%BA%BA&quot;&gt;#生物混合机器人&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%85%89%E9%81%97%E4%BC%A0%E5%AD%A6&quot;&gt;#光遗传学&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E8%82%8C%E8%82%89%E6%8E%A5%E5%A4%B4&quot;&gt;#神经肌肉接头&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream/275&quot;&gt;&lt;i&gt;&lt;/i&gt;

&lt;div&gt;
  
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;
&lt;time&gt;0:32&lt;/time&gt;
&lt;div&gt;
  &lt;div&gt;
    &lt;div&gt;Media is too big&lt;/div&gt;
    &lt;span&gt;VIEW IN TELEGRAM&lt;/span&gt;
  &lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>熬夜真致癌？《自然 · 癌症》综述生物钟与癌症的复杂关联近日，发表于《自然 · 癌症》的一篇综述文章系统阐述了生物钟与癌症之间密不可分的关系 </title><link>https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-265</link><guid isPermaLink="true">https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-265</guid><pubDate>Thu, 04 Sep 2025 01:58:51 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div&gt;
      
        &lt;img src=&quot;/static/https://cdn5.telesco.pe/file/cDWV6BNoutA3Kk800R8L5OWE-yDZGvlb9ps8jw2KkqmvfZoLAhLQC4QhL8xAMYTH4i4YIDXS8C84rj8n5-LvntPHwK2iNkPUVzTRo_ASXeuh2-0xJgs9Aunkff_9gggdn_WhhqPTxIWG-7MUFF3w2n6heyBfun9l4JT0eQrk9L53h8l9HN25FfR8kftYV5tLv7CuN3zDQaRnefOvxcD0ceLr88tuDtLSZUM4Ydv8uwJ5HrnNmL_3plzyVqdhzDlzgQPh6p3Q9VFNxjGpLtK86x8WKfTsNCiShLp7zRhgUek0WChe5I2HQt_J2p0tXu2xE4zb-Vt93-B-VrPxnH_CYA.jpg&quot; alt=&quot;熬夜真致癌？《自然 · 癌症》综述生物钟与癌症的复杂关联近日，发表于《自然 · 癌症》的一篇综述文章系统阐述了生物钟与癌症之间密不可分的关系 &quot; width=&quot;461&quot; height=&quot;522&quot; loading=&quot;eager&quot; /&gt;
      
      &lt;div&gt;
        
        ×
        &lt;div&gt;
          
        &lt;/div&gt;
      &lt;/div&gt;
    &lt;/div&gt;熬夜真致癌？《自然 · 癌症》综述生物钟与癌症的复杂关联&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;近日，发表于《自然 · 癌症》的一篇综述文章系统阐述了生物钟与癌症之间密不可分的关系 。现代社会中，不规律的睡眠、夜间光照和混乱的饮食习惯正日益破坏人体的自然节律 。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;具体来说，生物钟能直接影响多种关键“抗癌”和“致癌”蛋白的稳定性，&lt;b&gt;&lt;i&gt;&lt;u&gt;例如帮助稳定重要的抑癌蛋白 p53 ，同时促进致癌蛋白 MYC 的降解 。&lt;/u&gt;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;此外，它还调控着细胞分裂的“时间表” 和免疫细胞的“巡逻”节奏 。一旦节律紊乱，这些过程失控就可能为癌症打开大门。有趣的是，生物钟在不同癌症中扮演的角色不尽相同，时而是“抑癌斗士”，时而却可能成为“致癌帮凶” 。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;更重要的是，这些发现为癌症的预防和治疗开辟了新思路 ，&lt;u&gt;例如通过调整作息和饮食来降低患癌风险，以及根据生物钟节律给药的“时间疗法”（Chronotherapy），以期提升疗效并减少副作用 。&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;癌细胞也讲究“作息”，卷不过，真的卷不过。&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;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://doi.org/10.1038/s43018-025-00981-8&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Nature Cancer&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%94%9F%E7%89%A9%E9%92%9F&quot;&gt;#生物钟&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%99%8C%E7%97%87&quot;&gt;#癌症&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%97%B6%E9%97%B4%E7%96%97%E6%B3%95&quot;&gt;#时间疗法&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>反复经历热浪或加速身体衰老！别以为热浪只会让人中暑</title><link>https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-259</link><guid isPermaLink="true">https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-259</guid><pubDate>Mon, 01 Sep 2025 00:03:00 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div&gt;
      
        &lt;img src=&quot;/static/https://cdn5.telesco.pe/file/kMcA9C9U0EFd1-iQNvePejAFcXqhN4Xu0aNZ6aUTQjv0xu3HN92ilnnuo_LQFsBh-bM4iNLiS4GYJbSSv_hI9arknjvrn17ZlWVaL0pby963jFabb4M6tDt9YD4ye6roRjSjqx3DVaXanKPNQqx7fOJaju63r6ZML09ot-cfbWDKQFGBuJd15GV161Pgjr5EWahWONWCfwswCVaGy2c8lbjGVFxDHAdQ1dgIYZ3T59oUwdlhMtOtkZYn2uSMUtTJhX0nELpZpLV_HbuKId6XUtsFyZsTAAEmOerBmHCaDIhyieYdedlAm_S7NyF3acVjWyMRQTiwLtNsB9nVOUfJow.jpg&quot; alt=&quot;反复经历热浪或加速身体衰老！别以为热浪只会让人中暑&quot; width=&quot;800&quot; height=&quot;316&quot; loading=&quot;eager&quot; /&gt;
      
      &lt;div&gt;
        
        ×
        &lt;div&gt;
          
        &lt;/div&gt;
      &lt;/div&gt;
    &lt;/div&gt;&lt;b&gt;反复经历热浪或加速身体衰老！&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;别以为热浪只会让人中暑。顶尖期刊《自然 · 气候变化》上发表的一项最新研究为我们敲响了警钟。该研究对中国台湾地区近 2.5 万名居民进行了长达 15 年的跟踪，发现&lt;b&gt;&lt;u&gt;长期暴露在极端高温事件中会显著加速人体的生理衰老过程。&lt;/u&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究人员通过分析参与者的肝肾功能、血压等生理指标来计算其“生物学年龄”，并与他们所经历的高温天气数据进行对比。&lt;b&gt;结果清晰地表明，一个人经历的热浪事件越多、越强，其身体衰老速度就越快，&lt;/b&gt;这种对健康的损害足以与经常吸烟或饮酒等不健康生活方式相提并论。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这种“热到老”的现象尤其影响户外工作者和农村居民。随着全球气候变化导致热浪愈发频繁，这项研究提醒我们，高温不仅是即时威胁，更是一种会悄悄偷走我们健康的长期风险。&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;我的生理年龄不仅取决于我的心态，还取决于我家的空调。&lt;i&gt;&lt;b&gt;😢&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;a href=&quot;https://doi.org/10.1038/d41586-025-02729-x&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Nature News&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%83%AD%E6%B5%AA&quot;&gt;#热浪&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%AD%A6%E5%B9%B4%E9%BE%84&quot;&gt;#生物学年龄&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%B0%94%E5%80%99%E5%8F%98%E5%8C%96&quot;&gt;#气候变化&lt;/a&gt;</content:encoded></item></channel></rss>