<?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>非侵入性治疗 | 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>猪猪精液“变身”抗肿瘤药物，外泌体研究再下一城眼睛里的疾病治疗一直是个难题，传统方法要么需要手术，要么效果有限</title><link>https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1013</link><guid isPermaLink="true">https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1013</guid><pubDate>Mon, 30 Mar 2026 04:37:21 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div&gt;
      
        &lt;img src=&quot;/static/https://cdn5.telesco.pe/file/WFAR3NWV7YPWzvgUy63UjnzYNBLhq8aXDVFtkUseVuAswRmDeneTfyIar6EGg4TInzIUeBEwmRNe5isMa8WEH4UO7IgNychQGN4ExpVHrhJ5rZVCML_3qnF1fKImEssWYF2Hs-r2o6dB2PLC-k-_f0g-s8u69rrAICUC25guAhEb-_-AxbsbA3KGrjhaUAFHEk71BBiGVyR59apxtBXIEGLDzcrohBI1gAw6b7NXep0V69H91PJv8l0kD96A2Y8yvcJW9rjlm1bPThTN8Plec08eg9ja4RwxVf8JCNQXoXjq9N2oUBfik19SQgOA5nkKtuWPHAwuGfYQfHEceJgQRA.jpg&quot; alt=&quot;猪猪精液“变身”抗肿瘤药物，外泌体研究再下一城眼睛里的疾病治疗一直是个难题，传统方法要么需要手术，要么效果有限&quot; width=&quot;644&quot; height=&quot;800&quot; loading=&quot;eager&quot; /&gt;
      
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    &lt;/div&gt;&lt;b&gt;猪猪精液“变身”抗肿瘤药物，外泌体研究再下一城&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;眼睛里的疾病治疗一直是个难题，传统方法要么需要手术，要么效果有限。现在，沈阳药科大学团队科学家们可能找到了新思路——利用精液中的外泌体，给眼睛“打针”？听起来有点意外，但研究显示，这可能成为治疗眼底疾病的新希望。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究发现，精液来源的外泌体（SEVs）能巧妙穿透眼部屏障。关键在于它们表面有表皮生长因子（EGF），可以暂时打开角膜和结膜的紧密连接，让药物进入。研究人员还把SEVs改造成“智能载体”，表面接上叶酸（FA）增强靶向性，并装载一种纳米酶系统（CMG），用于杀死视网膜母细胞瘤（RB）细胞。实验显示，这种眼药水能精准到达病变部位，诱导癌细胞自我毁灭。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项研究为治疗眼底疾病提供了革命性方法，特别是对视网膜母细胞瘤等恶性疾病。不过，目前还处于动物实验阶段，如何安全用于人类、长期效果等仍需更多研究。但至少，我们看到了非侵入性治疗的新曙光。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;眼睛里也能用&quot;精&quot;华？科学家的脑洞真大！&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.adw7275&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%E5%A4%96%E6%B3%8C%E4%BD%93&quot;&gt;#外泌体&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%9C%BC%E7%A7%91%E6%B2%BB%E7%96%97&quot;&gt;#眼科治疗&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%A7%86%E7%BD%91%E8%86%9C%E6%AF%8D%E7%BB%86%E8%83%9E%E7%98%A4&quot;&gt;#视网膜母细胞瘤&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E9%9D%9E%E4%BE%B5%E5%85%A5%E6%80%A7%E9%80%92%E9%80%81&quot;&gt;#非侵入性递送&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>40Hz闪烁光或能缓解慢性疼痛？科学家揭示新机制慢性疼痛是全球性健康难题，影响超20%人口，现有药物常因副作用或效果有限而受限</title><link>https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-959</link><guid isPermaLink="true">https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-959</guid><pubDate>Mon, 16 Mar 2026 23:00:44 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;40Hz闪烁光或能缓解慢性疼痛？科学家揭示新机制&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;慢性疼痛是全球性健康难题，影响超20%人口，现有药物常因副作用或效果有限而受限。近日，一项发表在《细胞研究》的研究为非侵入性疼痛管理带来新希望——科学家发现，特定频率的闪烁光可能通过独特神经通路有效缓解慢性疼痛。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队在老鼠模型中证实，40Hz频率的闪烁光能激活视网膜-杏仁核通路，显著提升杏仁核区域的腺苷水平。腺苷作为神经递质，通过激活A2A受体抑制疼痛信号传递。更关键的是，这一过程与“记忆再巩固”机制类似，可能帮助“擦除”疼痛记忆，从而实现长期缓解。实验还显示，阻断腺苷运输或受体都会削弱光疗效果，证明其是核心机制。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;该发现为开发新型无创疼痛疗法提供了新思路，可能减少药物依赖和副作用。不过，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，且个体差异可能影响效果。这提醒我们，虽然光疗前景广阔，但实际应用仍需谨慎评估。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;光疗也能治痛？看来以后可以边刷手机边缓解疼痛了&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/s41422-026-01227-7&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Cell research&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%85%A2%E6%80%A7%E7%96%BC%E7%97%9B&quot;&gt;#慢性疼痛&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%85%89%E7%96%97&quot;&gt;#光疗&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%85%BA%E8%8B%B7&quot;&gt;#腺苷&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%9D%8F%E4%BB%81%E6%A0%B8&quot;&gt;#杏仁核&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E9%9D%9E%E4%BE%B5%E5%85%A5%E6%80%A7%E6%B2%BB%E7%96%97&quot;&gt;#非侵入性治疗&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>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;
      
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