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阅读与点评(“科普中国”出品文章)

(2026年1月25日-2月25日)

1.中国科学家破解糖尿病伤口难愈难题,竟是废弃柑橘皮“大显身手”上传时间:2026-02-16中国科普博览原创糖尿病 抗生素 橘子皮 慢性伤口,中国科普博览,中国科协、中科院携手“互联网+科普”平台,深耕科普内容创作,516收藏,出品:科普中国‌
点评:这篇文章介绍了一项由中国农业科学院麻类研究所栾明宝团队于2025年发表的研究成果。该研究利用柑橘皮废料中的果胶,结合从传统药材枳壳中绿色合成的纳米银,开发出一种新型复合水凝胶材料。该材料能显著提升糖尿病慢性伤口的愈合速度(动物实验中愈合速度提升约2.7倍),其作用机理包括:纳米银高效杀灭包括耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)在内的“超级细菌”,果胶水凝胶提供智能缓释药物递送和湿润愈合环境。这项技术不仅为数亿糖尿病患者带来了新的治疗希望,也实现了农业废弃物的高值化利用,展现了从实验室到临床应用的广阔前景。这是一项创新性和应用价值的交叉学科研究。它将农业废弃物资源化、绿色化学合成与生物医学材料设计巧妙结合,精准针对糖尿病伤口愈合难的核心痛点,其社会意义尤为突出,既有望减轻患者痛苦和医疗负担,又符合循环经济与可持续发展理念。而后续的规模化生产工艺和长期安全性评估将是其成功转化的关键。期待这项技术早日应用于临床实践。)参考文献:[1]Chang, Li, et al.“Green synthesis of silver nanoparticles using Fructus Aurantii-loaded Citrus pectin hydrogel for accelerated healing of MRSA-infected diabetic wounds.” International Journal of Biological Macromolecules, 2025. DOI: 10.1016/j.ijbiomac.2025.144222

2.长寿真能遗传吗?Science研究:原来被严重低估。长寿真能遗传吗?上传时间:2026-02-11上海市科学技术协会原创译世界 长寿是否能遗传 上海市科学技术协会,31收藏,编译:高杰‌
点评:本文译介了Science期刊上发表的一项关于寿命遗传力的新研究。传统观点认为,人类寿命的遗传力较低(约20%-25%),环境因素占主导。但这项新研究通过数学建模和双胞胎队列数据分析,首次区分了由外部因素(如事故、感染)导致的外在死亡率和由内部衰老过程决定的内在死亡率。研究发现,当排除外在死亡率干扰后,人类内在寿命的遗传力高达50%左右,与身高、体重等复杂性状相当。研究还指出,随着公共卫生和医疗条件改善,外在死亡率下降,寿命的遗传力呈现上升趋势。不过,环境因素和生活方式对长寿依然至关重要。这项研究通过方法学的创新,修正了长期以来对基因在寿命中作用的低估,具有重要的科学价值。它清晰地将“内在衰老”与“外部风险”对寿命的影响剥离开,使我们对寿命决定因素的理解更为精确。50%的遗传力这一结论,既强调了基因研究对于揭示衰老机制、开发抗衰老干预手段的意义,也并未否定健康生活方式的重要性,避免了“基因决定论”的误解。它为未来的衰老生物学研究和个性化健康管理提供了更坚实的理论基础。遗憾,译文作者没有提供具体参考文献信息,表明译者和“文章推出者”都相当不严肃。另外,这项研究的结论我认为没有什么太大的价值(不论哪一级刊物发表)。依我个人的阅历,人类寿命在去除多重因素外,遗传基因能发挥作用,早已在我们的生活中得到验证。但是“去除多重因素”的假定,既不现实,也不可能。当然,通过此项研究的途径去发现其他的问题,另当别论。经查,详细信息:Heritability of intrinsic human life span is about 50% when confounding factors are addressed Ben Shenhar https://orcid.org/0009-0002-9269-9535, Glen Pridham https://orcid.org/0000-0001-9450-0396, Thaís Lopes De Oliveira https://orcid.org/0000-0002-0470-1459, Naveh Raz https://orcid.org/0009-0005-9279-6230, Yifan Yang https://orcid.org/0000-0001-6697-0198, Joris Deelen https://orcid.org/0000-0003-4483-3701, Sara Hägg https://orcid.org/0000-0002-2452-1500, and Uri Alon https://orcid.org/0000-0003-1121-5907Authors Info & Affiliations,Science,29 Jan 2026,Vol 391, Issue 6784,pp. 504-510,DOI: 10.1126/science.adz1187。

3. 细菌竟是肿瘤里的“双面间谍”?西湖大学这项研究或揭开抗癌新思路。上传时间:2026-02-08浙江省科学技术协会原创肿瘤 细菌 免疫系统 中性粒细胞,浙江省科学技术协会,浙江科普是浙江省科协旗下官方科普账号。1001收藏
点评:文章报道了西湖大学蔡尚团队在Cell上发表的研究,揭示了肿瘤内细菌根据其所在位置(细胞内或细胞外)扮演截然不同的角色。研究发现,躲藏在癌细胞内部的“胞内菌”会促进免疫抑制,导致肿瘤“变冷”,并显著增加乳腺癌术后复发和转移的风险;而存在于细胞外的“胞外菌”则可能激活免疫系统,使肿瘤“变热”。动物实验表明,清除胞内菌可将复发率从65%大幅降低至6.7%。这一发现表明,细菌的位置决定了其对肿瘤免疫微环境的影响,为抗癌治疗提供了新思路,例如开发靶向杀灭胞内菌的抗生素或利用胞外菌组分激活免疫。这项研究视角独特,深入到了肿瘤微生态的层面,揭示了细菌这一常被忽视的“近邻”在癌症进展中的复杂作用。“位置决定功能”的发现颇具启发性,不仅解释了为何某些肿瘤对免疫治疗不敏感,更重要的是指明了全新的干预靶点——即精准调控肿瘤内的细菌,而非简单地进行广谱杀菌。这为将微生物组研究与肿瘤免疫治疗相结合开辟了道路,有望发展出更精准、更有效的“智慧杀菌”或免疫调节策略。显而易见,这项研究对诊治癌症患者带来福音。题目中“双面间谍”完全是作者故弄玄虚。二者不是“间谍”关系,是“一体两面”。这种文风要不得!同样遗憾,本文没有提供详细的资源来源信息,经查:Divergent tumor immunity determined by bacteria-cancer cell ngagement,
CellIn press, corrected proofPublished online: February 4, 2026,
https://www.cell.com/action/doSearch?
type=quicksearch&text1=
Correspondence%3A+caishang%40westlake.edu.cn&field1=
AllField&journalCode=cell&SeriesKey=cell)

4. 对付疑难杂症,中国科学家给蛋白质配备“遥控器”, 对付疑难杂症,中国科学家给蛋白质配备“遥控器”上传时间:2026-02-02科普中国原创蛋白质 合成生物学 靶点 金刚烷胺,科普中国,公众科普,科学传播。1411收藏
点评:文章介绍了西湖大学曹龙兴与解明岐联合团队研发的一套可精准调控蛋白质聚集与解散的一体化系统。该系统以临床老药“金刚烷胺”作为可口服、可逆的信号分子(“遥控器”),通过计算辅助设计出的定制蛋白质(dAIT17/dAIT17s)作为核心执行器。当金刚烷胺与执行器上的特定接收位点结合后,会触发蛋白质发生构象变化并聚集(寡聚化),从而激活其功能;药物代谢后,蛋白质则恢复分散状态,功能关闭。该系统有望应用于阿尔茨海默病、癌症等由蛋白质“聚散失衡”引起的疾病治疗,以及在合成生物学和基础科研中实现蛋白质功能的精准时空调控。这是一项融合了合成生物学、计算设计和药学的前沿研究,展现了极高的工程化思维。其巧妙之处在于利用已知安全性的老药作为控制开关,大大降低了临床转化的潜在风险。所设计的蛋白质系统具有精准、可逆、剂量依赖和可口服给药等多重优势,如同为细胞内的蛋白质机器安装了一个智能遥控器。这项技术平台潜力巨大,不仅为针对蛋白质错误聚集的疑难病症提供了全新的治疗范式,也为生命过程的精密研究和人工生物系统的构建提供了强大的工具,代表了未来精准医学和合成生物学的一个重要发展方向。遗憾,本文同样没有提供详细的信息来源,经查:
De novo design of small molecule-regulated protein oligomers,Qihan Jin https://orcid.org/0000-0001-9271-4403, Yukai Wang https://orcid.org/0009-0006-7859-463X, Dachuan Chen https://orcid.org/0000-0001-9870-1638, Jinyang Liao https://orcid.org/0009-0003-5890-4432, Zhanyuan Cui https://orcid.org/0009-0000-6802-0997, Yuxuan Fan https://orcid.org/0000-0002-5665-5669, Anping Zeng https://orcid.org/0000-0001-9768-7096, Mingqi Xie https://orcid.org/0000-0001-5657-532X, and Longxing Cao https://orcid.org/0000-0003-4002-3648Authors Info & Affiliations,Science,1 Jan 2026,Vol 391, Issue 6780,DOI: 10.1126/science.ady6017)

5. 钛合金:医疗领域的“万能金属”是如何炼成的?上传时间:2026-01-26中国科普博览原创再生医学 钛合金 牙科 万能金属,中国科普博览,中国科协、中科院携手“互联网+科普”平台,深耕科普内容创作,1111,收藏,出品:科普中国,作者:李娟(生命科学专业博士)监制:中国科普博览
点评:本文阐述了钛合金在医疗领域作为“万能金属”的应用与原理。钛合金因其优异的生物相容性(表面形成惰性二氧化钛膜)、良好的力学性能(强度高、重量轻、弹性模量接近人骨)和卓越的耐腐蚀性,被广泛应用于骨科植入物、牙科种植体、心血管支架等领域。文章从骨免疫学角度解释了人体不排斥钛合金的机制:植入后,免疫系统(特别是巨噬细胞和T调节细胞)在钛合金表面达成一种“异物平衡”,促使其从炎症状态转向修复状态,最终实现“骨整合”。文章还概述了钛合金从传统锻造到现代3D打印的制造工艺,以及通过表面处理技术赋予其生物活性的方法。本文是一篇优秀的材料学科普,系统而深入。它不仅列举了钛合金的广泛应用,更从免疫学微观机制层面解释了其生物相容性的本质,将材料科学与免疫学知识有机结合,使读者理解更为深刻。文章展望了通过表面工程制造“智能”植入体的未来方向。内容详实,逻辑清晰,既有科学深度,又贴近实际应用。作者治学严谨,对每一张引用图片均提供了参考文献。)参考文献:
[1]Sarraf M, Rezvani Ghomi E, Alipour S, Ramakrishna S, Liana Sukiman N. A state-of-the-art review of the fabrication and characteristics of titanium and its alloys for biomedical applications. Biodes Manuf. 2022;5(2):371-395. doi: 10.1007/s42242-021-00170-3. Epub 2021 Oct 26. PMID: 34721937; PMCID: PMC8546395.[2]Yun JI, Yun SI, Kim JH, Kim DG, Lee DW. Mediation of Osseointegration, Osteoimmunology, and Osteoimmunologic Integration by Tregs and Macrophages: A Narrative Review. Int J Mol Sci. 2025 Jun 5;26(11):5421. doi: 10.3390/ijms26115421. PMID: 40508228; PMCID: PMC12154945.[3]Svadlakova T, Kolackova M, Kulich P, Kotoucek J, Rosecka M, Krejsek J, Fiala Z, Andrýs C. Human Primary Monocytes as a Model for in vitro Immunotoxicity Testing: Evaluation of the Regulatory Properties of TiO2 Nanoparticles. Int J Nanomedicine. 2025 Jan 30;20:1171-1189. doi: 10.2147/IJN.S498690. PMID: 39902067; PMCID: PMC11789775.[4]Kheder W, Bouzid A, Venkatachalam T, Talaat IM, Elemam NM, Raju TK, Sheela S, Jayakumar MN, Maghazachi AA, Samsudin AR, et al. Titanium Particles Modulate Lymphocyte and Macrophage Polarization in Peri-Implant Gingival Tissues. International Journal of Molecular Sciences. 2023; 24(14):11644. https://doi.org/10.3390/ijms241411644.

总体评价:

本期选了五篇文章,其中三篇都是译介或转发文章。遗憾的是,这三篇作者均没有提供信息来源的详细出处。不得已,我不得不上网查寻与核对。我认为,让科学走向公众,不仅是提供最新的科研信息,更是借用这个平台看到科学家们执着于坚韧和协作的团结精神,“一丝不苟”的严密、严谨、严肃、严格,甚至严厉才能成就“发现”与“创新”。“科普中国”作为国家科学传播平台,在推介和“上新”每一篇文章时,应体现出一丝不苟的精神。忽略“参考文献”的介绍,本身就是一种不严肃,更谈不上科学精神。这个问题,我提了大约有十数次,却依然存在。令人遗憾。

马惠娣

2026年2月24日

   

附:科普知识“世界湿地日”(每一年2月2日)

(2026年世界湿地日徽标)

目前,全世界共有2500多个具有国际重要性的湿地,总面积超过250万平方公里,比墨西哥的国土面积还要大。《湿地公约》于2026年2月2日迎来50周年纪念,该条约致力于扭转全球湿地丧失与退化。迷人的湿地亟需保护,一起来探索这些地方吧。

世界上大约每8个人中就有1人以湿地为生,湿地还为人类提供食物、淡水、运输和休闲便利。

研究表明,湿地景观对心理健康有积极影响。

湿地保护海岸线60%的人免遭风暴潮、飓风和海啸侵扰。

在湿地稻田种植的大米是35亿人的主食。

保护湿地,为了我们共同的未来

湿地是指水为主要因素控制环境和相关动植物的生态系统。湿地的广义定义包括淡水和海洋及沿岸生态系统,如所有湖泊和河流、地下蓄水层、沼泽和沼泽地、湿草地、泥炭地、绿洲、河口、三角洲和滩涂、红树林和其他沿海地区、珊瑚礁,以及例如鱼塘、稻田、水库和盐田的所有人工场所。

湿地对人类和自然至关重要,这是因为湿地生态系统的内在价值以及其所提供的惠益和服务,包括在环境、气候、生态、社会、经济、科学、教育、 文化、娱乐和审美方面对可持续发展和人类福祉的贡献。

虽然湿地只占地球陆地表面积的6%左右,但却有40%的植物和动物物种在湿地生活或繁殖。湿地的生物多样性对我们的健康、食物供应、旅游和就业有着举足轻重的影响。湿地对人类、其他生态系统以及气候也发挥着至关重要的作用,它提供了基本的生态系统服务,例如包括防洪和水净化在内的水调节。全世界共有超过10亿人依靠湿地为生,大约相当于地球上每八个人中就有一个。

湿地为何深陷险境

湿地是萎缩、丧失和退化速度最快的生态系统之一,同时考虑到人口的快速增长、不可持续的生产和消费、相关的技术发展等直接和间接驱动因素以及气候变化的不利影响,预计目前全球生物多样性和生态系统功能的负面趋势指标将会持续。

湿地的消失速度是森林的三倍,是地球上最受威胁的生态系统。自1970年以来的短短50年里,世界上35%的湿地已经消失。导致湿地丧失的人类活动包括为农业和建筑业排水和填土、污染、过度捕捞和过度开发资源、物种入侵和气候变化。

湿地丧失、生计受到威胁和贫困加深形成恶性循环,这是因为湿地被错误地视为荒地,而不是延续生命的工作、收入和基本生态系统服务的来源。关键挑战之一在于要改变观念,鼓励政府和社区重视和优先考虑湿地。

你知道吗?

2026年世界湿地日的主题是“湿地与传统知识:传承文化遗产”,旨在探讨世界各地社区的湿地与文化习俗、传统和知识体系之间根深蒂固的联系。

(资料来源:https://www.un.org/zh/observances/world-wetlands-day)