<?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>STING | 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>人体自带&quot;防禽流感城墙&quot;：STING 蛋白的隐藏技能禽流感年年闹，为什么大规模传人事件并不常见？人体内部到底有没有天然屏障？这项研究给出了答案：人类细胞中的 STING 蛋白就是那道隐形城墙</title><link>https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-871</link><guid isPermaLink="true">https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-871</guid><pubDate>Mon, 02 Mar 2026 04:20:23 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;人体自带&quot;防禽流感城墙&quot;：&lt;/b&gt;&lt;mark&gt;&lt;b&gt;STING&lt;/b&gt;&lt;/mark&gt;&lt;b&gt; 蛋白的隐藏技能&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;禽流感年年闹，为什么大规模传人事件并不常见？人体内部到底有没有天然屏障？&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项研究给出了答案：人类细胞中的 &lt;mark&gt;STING&lt;/mark&gt; 蛋白就是那道隐形城墙。&lt;mark&gt;STING&lt;/mark&gt; 通过激活 NF-κB 信号通路，唤醒下游的 GADD34 蛋白，直接压制禽流感病毒在人呼吸道细胞中的复制。研究还发现，部分禽流感病毒已经进化出了&quot;偷渡&quot;手段——M1 蛋白第 115 位点突变，可以绕过人体 &lt;mark&gt;STING&lt;/mark&gt; 的监控。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;搞清楚这道屏障的运作方式，能帮我们提前预警哪些禽流感毒株更危险，也为未来开发新型抗流感药物指明方向。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;病毒想跨物种传播？先问问人类的保安同不同意 &lt;i&gt;&lt;b&gt;🛡️&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;来源：&lt;a href=&quot;https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41747053/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Science&lt;/a&gt; (IF: 56.9)&lt;br /&gt;发表日期：2026 年 2 月 26 日&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A6%BD%E6%B5%81%E6%84%9F&quot;&gt;#禽流感&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%A4%A9%E7%84%B6%E5%85%8D%E7%96%AB&quot;&gt;#天然免疫&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23STING&quot;&gt;#STING&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>纳米“超级佐剂”疫苗平台登场：双引擎驱动免疫，广谱抗癌未来可期！近日，《细胞报告医学》杂志刊登了一项突破性研究，美国马萨诸塞大学的研究团队成功设计出一种“超级佐剂”纳米颗粒系统，可作为模块化的通用平台，用于开发新一代癌症疫苗 </title><link>https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-376</link><guid isPermaLink="true">https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-376</guid><pubDate>Mon, 13 Oct 2025 23:58:14 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div&gt;
      
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