生物漫游指南

从生命科学的角度一起聊聊这个世界!

  1. Sep 9

    蟑螂能产奶?还有营养!瑞士人竟往土里藏内裤?|读懂2026搞笑诺奖

    如果有人告诉你,科学家会认真研究:“怎么擤鼻涕最有效”“踩蛇的哪个部位最容易被咬”“怎样尿尿才不容易溅出来”,甚至还会把上千条内裤埋进土里——你可能会以为这是什么整活节目。 但这些不仅是真实发表过的科学研究,其中不少还登上了不错的学术期刊。2026 年第36届第一次搞笑诺贝尔奖又一次把这些“第一眼让人满头问号”的研究搬上了领奖台:蟑螂真的会产“奶”吗?尼安德特人会不会接吻?有钱人真的更容易顺走给小朋友准备的糖果?今年的获奖名单,依旧精准地踩在“这也值得研究?”和“等等,好像真的挺有道理”之间。 但搞笑诺贝尔奖最好玩的地方,从来不只是猎奇。有人为了搞清楚毒蛇什么时候最容易攻击,亲自踩了四万多次蛇;有人发现蚊子的口器可能比昂贵的工业喷嘴更适合高精度 3D 打印;还有人用内裤的腐烂程度,把看不见摸不着的土壤生态变成人人都能参与的公民科学实验。这一期,我们继续一年一度的传统,从这些看起来最不正经的问题里,找出最正经的科学——以及看看科学家究竟能把日常生活研究到多离谱。   本期节目我们将在评论区抽取三位(评论写得精彩的)幸运观众,送出搞笑诺贝尔奖同款500亿大奖!评论截止时间为北京时间9月17日晚上八点。   加听友群一起分享奇怪科学研究,可以加小导游:bio_kiwi   如果你还想了解更多搞笑诺贝尔奖(注意每期都含巨量笑声): 2025年奖项:特氟龙减肥、蜥蜴吃披萨、量了35年指甲等 2024年奖项·上:鸽子开导弹、植物模仿塑料等 2024年奖项·下:死鳟鱼会游泳、肛门可以呼吸、虚假百岁老人等 本期节目你将听到: 01:21 第36届第一次搞笑诺贝尔奖:什么研究才能让人“先笑,然后再思考”? 04:12 搞笑诺贝尔奖每年固定环节:颁奖礼到底有多野? 08:25 为什么奖金是 10 万亿津巴布韦币?以及今年赶人下台的“三个香蕉校长” 13:14 💋 生物力学奖:到底什么才算“接吻”?动物界也需要一个严格定义 18:40 尼安德特人会接吻吗?大猿的2000 多万年的“亲吻进化史” 25:21 🍬 经济学奖:觉得自己阶层更高的人,真的更容易偷走小朋友的糖吗? 32:32 😈 和平奖:为什么我们有时反而希望自己的朋友“坏一点”? 38:30 🪳🥛 化学奖:蟑螂居然会产“奶”,而且营养密度高得离谱? 43:25 蟑螂奶为什么会在胚胎肠道里变成“晶体”? 51:14 不只是哺乳动物会“产奶”:鸟类、蜘蛛以及动物界千奇百怪的育儿方式 55:23 🤧 医学奖:一个研究了一辈子“怎么擤鼻涕”的科学家 01:07:33 🐍 生物学奖:亲自踩毒蛇四万多次,只为搞清楚蛇什么时候最容易咬人 01:16:29 一篇获奖论文为什么被撤稿?“踩蛇实验”背后的动物伦理与程序合规 01:19:29 🚽 物理学奖:向前一小步真的能文明一大步——小便池为什么会飞溅? 01:31:23 🦟 技术奖:不用仿生了,直接把蚊子嘴装到 3D 打印机上 01:43:28 🩲 土壤科学奖:把 2000 条内裤埋进土里,居然真的能测土壤健康 02:03:17 👶 嗅觉奖:为什么父母觉得婴儿香香的,孩子到了青春期就没那么香了? 02:09:46 吃大蒜会让体味更迷人?“一见如故”的朋友甚至可能闻起来更像? 02:13:13 今年哪个奖最离谱?我们能不能自己搞个实验,冲击未来的搞笑诺贝尔奖   如果想看图片可以看这里: 2026年第36届第一次搞笑诺贝尔奖奖杯: 今年搞笑诺奖的三个香蕉人校长: 颁奖典礼上嘲讽川普的幻灯片: 看似接吻,实际上不符合接吻定义的接吻: 看似接吻,确实符合接吻定义的接吻: 生物力学奖演讲时的混乱画面: 蟑螂中肠内结晶的奶: 挤压蟑螂中肠漏出来的奶: 视频:https://www.youtube.com/watch?v=mu0vtRZMuIM&t=6s 蟑螂分泌的奶的分子结构: 海野德二测试擤鼻涕的装置: 生物学奖获奖者给诺奖获奖者送礼物: 模拟小便撞击不同角度的固体: 基于模拟实验设计的新的小便池(右一二): 传统小便池和新设计小便池尿液飞溅情况: 蜘蛛尸体机器人(Necrobotics): 鳗鱼尸体机器人: 用蚊子嘴构建的尸体打印(Necroprinting): 经过2个月土壤掩埋的内裤: 不同腐烂程度的内裤: 内裤埋藏实验实拍图: 寄给每位参与者的实验用品和步骤示意图: 内裤埋藏实验全瑞士分布点: 内裤指数与茶包指数: 诺贝尔奖获得者亲自穿上内裤: 土壤科学奖获奖人的装扮:   本期参考资料: 第36届第一次搞笑诺贝尔奖颁奖典礼:https://www.youtube.com/watch?v=I4l-zFWZCS0 获奖人及相关参考文献: https://improbable.com/ig/winners/ 在小宇宙查看该单集文稿

  2. Aug 25

    我宣布,宝可梦就是最懂生物的游戏!|串台火象三傻妙妙屋

    本期节目是我们与「火象三傻妙妙屋」的串台节目!很高兴和Mikasa老师一起聊聊宝可梦系列在2026年的创新作品《Pokémon Pokopia》。 很多人把这个游戏叫做“创宝森”,是因为它结合了《创世小玩家》、《宝可梦》以及《动物森友会》的玩法。创宝森一改以往宝可梦系列使用宝可梦作战的玩法,变成了帮助宝可梦盖房子和提升居住质量。 故事从有一天人类离开地球讲起…… 地球会变成什么样?留下来的宝可梦该如何生存? 在这个游戏里,玩家扮演一只变成人类模样的百变怪,需要重新修复荒废的土地,创造适合不同宝可梦生活的栖息地。 于是这一期,我们沿着游戏里的每一个地图,聊聊: 🌱 为什么创造一个好的环境,真的可以吸引生物回来? 🌊 为什么往海里丢废弃地铁车厢,反而可能帮助恢复生态? 🐙 百变怪的变形能力,在现实世界有没有对应的“伪装大师”? 🏜️ 干巴巴荒野为什么需要恢复湿度?呆呆兽为什么可以求雨? 🌋 火山灰覆盖的土地,为什么也能成为新的生命家园? 🦇 废弃矿洞为什么会成为蝙蝠等动物的新栖息地? 以及: 如果人类真的离开地球200年,再次回来时,我们看到的会是一个怎样的世界?   想加听友群,请加小导游:bio_kiwi 欢迎关注我们的新播客《生物故事》,听听关于生物科学发现和发展的故事 最新一期的内容:基因治疗的悲剧,为什么总在重演?|基因治疗AB面   【本期节目您将听到】 03:26|宝可梦真的在招博士?《宝可梦生态图鉴》背后的生物学家 09:51|游戏核心玩法:“收集栖息地”与现实的纽约地铁人工鱼礁 16:58|百变怪有现实原型吗?章鱼与拟态章鱼的模仿术 19:30|第一站「干巴巴荒野」:百年大旱后的浅红市 23:31|呆呆兽求雨:动物怎样在沙地和泥地行走? 29:11|杰尼龟、小火龙、妙蛙种子在现实中分别像什么? 32:16|进入「突隆隆山地」:火山灰与废弃矿洞生态 40:21|谁会住在温泉里?日本猕猴、温泉蛙与小火烈鸟 47:38|耐高温的生物们:庞贝蠕虫、古细菌和水熊虫 59:04|进入「暗沉沉海边」:百变怪开始“抗洪抢险” 01:06:06|波加曼清理淤泥:现实里真的有会制造“清洁泡泡”的青动物吗? 01:10:43|破破袋的回收技能、磁性细菌与现实中的塑料降解生物 01:19:22|长眠的卡比兽:北极地松鼠的冬眠、肺鱼的夏眠 01:28:44|卡比兽身上的苔藓,让人想到树懒 01:31:28|让「浅浅丘」重新发光:会发光的生物没想到这么多 01:38:16|进入「闪亮亮空岛」:如果人类真的消失,生态会怎样? 01:45:21|人类不一定是生态反派:现实世界的“PC盒”种质资源库 【本期节目提到的图片】 废弃车厢构建的人造礁石(Redbird Reef): 章鱼的变形能力(相关视频可以看:https://www.bilibili.com/video/BV1Em421s7RE) 拟态章鱼的三种形态(左)和它模仿的原型(右),从上到下依次是比目鱼、狮子鱼和海蛇: 在沙地上滚动前进的响尾蛇留下的痕迹: 生活在红树林滩涂地上的弹涂鱼: 《舌尖上的中国》里面的钓弹涂鱼: https://www.bilibili.com/video/BV1mE4m1977z 超级巨大还发臭的大王花: 卫星地图上河狸修的水坝: 实际看到的河狸修的水坝: 河狸的生存模式图: 可以踩出泡泡的泡巢树蛙: 可以喷出泡泡的沫蝉: 疑似破破袋中存在着微生物之一,趋磁细菌: 非洲肺鱼在旱季自己做的像个石头蛋一样的泥茧: 几十岁的非洲肺鱼的体型可以超过1米: 和卡比兽一样,身上带满了绿色植物的树懒:   【本期节目部分参考资料】 [1] GUIDEN P W, BARBER N A, BLACKBURN R, et al. 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  3. Aug 16

    听懂“生物声学”|动物声音达人秀:叽叽喳喳咕咕嘎嘎!

    如果自然界也办一场“声音达人秀”,谁能拿下最大嗓门?谁又会凭最离谱的发声方式晋级下一轮?有的动物把身体改造成巨大的共鸣箱,有的靠摩擦、敲击甚至高速震动制造声音,还有一些看起来平平无奇的小家伙,发出的动静却大到完全配不上自己的体型。更有意思的是,它们费尽心思把自己变得这么“吵”,很多时候并不是为了吓人——可能是在求偶、宣示地盘、寻找同伴,甚至只是在告诉别人:“我在这里。” 而真正有趣的,或许还不是“谁最响”,而是动物究竟能想出多少种办法让自己被听见。没有一副好嗓子怎么办?那就改造身体、借用环境,甚至干脆把翅膀、牙齿、骨骼、肌肉乃至周围的树叶和洞穴都变成乐器与扩音器。从陆地到天空,再潜入海洋,这一期节目,我们来办一场动物声音达人秀,我们一边听声音、猜选手,一边拆解这些千奇百怪的发声机关,看看为什么声音会在演化中被推向如此夸张的极端。   欢迎关注我们的新播客《生物故事》,听听关于生物科学发现和发展的故事 最新一期的内容:基因治疗的悲剧,为什么总在重演?|基因治疗AB面   加听友群请加小导游:bio_kiwi   时间点: 00:14 生物声学系列再开启:今天来聊自然界里最“吵”的生物 03:16 枪虾登场:一只小虾如何制造超过 200 分贝的巨响? 07:30 枪虾真正的“开枪”原理:高速水流、气泡空化与爆炸声 11:43 抹香鲸的咔嗒声:目前记录中最响的动物声音之一 14:28 抹香鲸的大脑袋里装了什么?一套由脂肪组成的声学聚焦系统 17:34 夏日噪音制造机——蝉:身体本身就是一台共振音箱 21:09 蝉真的要在地下蛰伏 13 年、17 年吗?周期蝉的常见误解 23:34 陆地最强“大嗓门”之一:吼猴自带低音炮的巨大舌骨 29:01 狮吼为什么这么有穿透力?狮子的特殊声带与声音里的“情报” 32:40 世界最吵的鸟之一:白钟伞鸟与被性选择推向极端的叫声 36:51 尖叫皮哈鸟:纪录片里的经典雨林音效与“雨林好声音” 43:01 进入“声音达人秀”:动物到底还能用哪些奇怪方式发声? 45:13 赤鹿的伸缩声带:发情时一路下沉到胸口的“低音神器” 48:44 象鼻海豹:把鼻子充成共鸣腔,发出柴油发动机般的声音 52:27 小动物怎么制造大声音?昆虫的“琴弓—琴弦”摩擦发声 55:27 只有 2 毫米却能叫到近 100 分贝:小划蝽的惊人世界纪录 59:47 自带工具的树蟋:在树叶上开个洞,把整片叶子变成扩音器 01:04:11 蝼蛄的地下声学建筑:亲手挖出一座喇叭形“演奏厅” 01:07:42 鸮鹦鹉的低音炮求偶:挖一个“低音碗”,让叫声传出几公里 01:12:11 鸮鹦鹉为何几年才繁殖一次?食物、性别比例与濒危保护 01:17:39 鸟类不一定靠嗓子:把翅膀变成“小提琴”的摩擦发声 01:21:21 披肩榛鸡的“空气鼓”:疯狂拍翅制造低沉的音爆 01:25:40 声音进入海洋:为什么水下声音比空气中传得更快、更远? 01:30:55 鱼类的声音世界:发声能力竟然独立演化了几十次 01:37:47 小丑鱼怎么发声?用韧带储能,让下颌和牙齿“啪”地撞在一起 01:41:30 澳洲龙虾也会“拉小提琴”:触角摩擦产生的吱呀声 01:44:00 搞笑诺贝尔名场面:鲱鱼靠“放屁”保持夜间队形 01:49:05 南极海底的科幻音效:威德尔海豹的“激光枪”和“UFO”叫声 01:52:28 从动物声音到仿生学:蝉、枪虾和小丑鱼如何启发工程设计 01:56:11 用声音给整个太平洋“测体温”:深海声道与海洋气候监测   提及的图片资料: 枪虾的外形: 枪虾钳子的结构: 枪虾发出声音的同时发出的炫光: 抹香鲸头部的结构: 抹香鲸及其头骨结构: 蝉的发声结构: 吼猴及其头骨的正面和背面观: 白钟伞鸟: 雄性赤鹿发出声音时声带的变化: 北象鼻海豹: 在树叶上发声的雪树蟋: 在地底构建“音乐厅”发声的蝼蛄: 棒翼跳舞鸟(梅花翅娇鹟): 披肩榛鸡: 鲸头鹳: 澳洲龙虾的发声结构:   本期片尾曲: Louis Armstrong - What a Wonderful World   本期音效主要来源,感兴趣可自查: 昆虫音效:https://songsofinsects.com/ 鸟类音效:https://xeno-canto.org/ 海洋生物音效:https://dosits.org/   本期主要参考资料: Versluis M, Schmitz B, Von der Heydt A, et al. How snapping shrimp snap: through cavitating bubbles[J]. Science, 2000, 289(5487): 2114-2117. Lohse D, Schmitz B, Versluis M. Snapping shrimp make flashing bubbles[J]. Nature, 2001, 413(6855): 477-478. Møhl B, Wahlberg M, Madsen P T, et al. Sperm whale clicks: Directionality and source level revisited[J]. The Journal of the Acoustical Society of America, 2000, 107(1): 638-648. Dunn J C, Halenar L B, Davies T G, et al. Evolutionary trade-off between vocal tract and testes dimensions in howler monkeys[J]. Current Biology, 2015, 25(21): 2839-2844. Sueur J, Mackie D, Windmill J F C. So small, so loud: extremely high sound pressure level from a pygmy aquatic insect (Corixidae, Micronectinae)[J]. PLoS ONE, 2011, 6(6): e21089. Podos J, Cohn-Haft M. Extremely loud mating songs at close range in white bellbirds[J]. Current Biology, 2019, 29(20): R1068-R1069. Klemuk S A, Riede T, Walsh E J, et al. Adapted to roar: functional morphology of tiger and lion vocal folds[J]. PLoS ONE, 2011, 6(11): e27029. Mathevon N, Casey C, Reichmuth C, et al. Northern elephant seals memorize the rhythm and timbre of their rivals' voices[J]. Current Biology, 2017, 27(15): 2352-2356. Reby D, McComb K. Anatomical constraints generate honesty: acoustic cues to age and weight in the roars of red deer stags[J]. Animal Behaviour, 2003, 65(3): 519-530. Rice A N, Farina S C, Makowski A J, et al. Evolutionary patterns in sound production across fishes[J]. Ichthyology & Herpetology, 2022, 110(1): 1-12. 在小宇宙查看该单集文稿

  4. Jul 29

    蜘蛛侠里的生物|如何成为蜘蛛侠?

    “能力越大,责任越大”——这句经典的台词塑造了我们熟知的蜘蛛侠,但你是否好奇过,从生命科学的角度来看,成为蜘蛛侠到底有多难? 今天这期《生物漫游指南》中,我们一起用硬核的生物学与物理学原理,为你深度解构蜘蛛侠的超能力:被转基因或放射性蜘蛛咬一口,真的能把蜘蛛的DNA转移到人体内发生基因变异吗?为什么蜘蛛侠在摩天大楼之间靠蛛丝做钟摆运动时,肩膀承受着惊人的拉力却没有脱臼脱离?蜘蛛侠又为什么可以在大楼上飞檐走壁呢?如果蜘蛛侠能自由地释放蛛丝,他身上得带着多少蛛丝呢?我们一起用生命科学角度一起聊聊蜘蛛侠里的生物吧~   加听友群请加小导游:bio_kiwi   本期节目,我们将在8月6日20:00抽取评论区的听友,送上当地电影院《蜘蛛侠:崭新之日》电影票一张!   时间点: 02:29 三代真人蜘蛛侠大盘点:谁的超能力设定最符合“生物学”? 07:30 被放射性蜘蛛咬伤,真的会让人获得超能力吗? 11:42 现实生活中被剧毒蜘蛛咬伤,你的身体到底会发生什么? 13:30 真实的“基因篡改”大师:寄生蜂与病毒如何改变宿主基因 17:24 蜘蛛的超级力量解析:“平方立方率”与奥特曼身型悖论 22:30 蜘蛛惊人弹跳力的真正秘诀:独特的体液加压系统 26:10 钟摆运动的物理计算:蛛丝摆荡为什么会对肩关节极其不友好? 28:18 飞檐走壁的微观奥秘:成千上万根细毛与“范德华力” 34:19 表面积与体重的博弈:人类想靠粘附力爬墙,需要把全身40%变成防滑垫? 36:39 蜘蛛感应的科学真相:极度灵敏的听觉神经(听毛)与裂缝感受器 42:43 蜘蛛的超强视觉与人类大脑应对危险的本能防御机制 46:52 蛛丝的力学奇迹:媲美钢材的强度、韧性与从液态到固态的奇妙转换 55:10 沉重的生物代价:大量吐丝会导致身体被掏空?一天需要吃几百个鸡蛋! 01:01:35 现实世界的科技版蜘蛛侠指南:微流控、外骨骼和体外设备   本期提及图片: 《Amazing Fantasy》第 15 期中的放射性蜘蛛咬伤画面: 2002 年电影中的咬伤画面: 《Amazing Fantasy》第 15 期中蜘蛛侠释放蛛丝的装置: 蜘蛛不同蛛丝的分类与功能:   本期设计的BGM: 漫威系列电影片头 蜘蛛侠系列电影片段 电影《蜘蛛侠:平行宇宙》情感主题曲 - Let Go   本期参考文献: [1] Marvel, “Spider-Man: Brand New Day” 官方影片页与预告;Sony 中国,2026 年 7 月 29 日中国内地上映信息。https://www.marvel.com/movies/spider-man-brand-new-day;https://www.sony.com.cn/content/sonyportal/zh-cn/cms/newscenter/corporate/2026/20260711-02.html [2] Marvel 官方银幕人物资料:Peter Parker/Spider-Man。https://www.marvel.com/characters/spider-man-peter-parker/on-screen [3] Marvel, Amazing Fantasy (1962) 系列页;Spider-Man 漫画人物资料。https://www.marvel.com/comics/series/2987/amazing_fantasy_%281962%29;https://www.marvel.com/characters/spider-man-peter-parker/in-comics [4] American Humane, Spider-Man (2002) 拍摄动物记录。https://www.americanhumane.org/production/spider-man/ [5] World Health Organization. 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Journal of the ISSN. 2017. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28642676/ 在小宇宙查看该单集文稿

  5. Jun 29

    生物故事|奶树:你看那朵云,像不像七鳃鳗的脑子

    欢迎来到我们的全新深度故事性节目——《生物故事》!这是一档全新的节目,我们讲述生物科学发现和发展的故事,未来我们关于生命科学的各种故事(中华/世界生科史,造假AB面等等)都会在这一档节目里更新,欢迎感兴趣的朋友们订阅收听! 本期开门红,恰逢奶树自己以第一作者身份发表了《Science》杂志封面的文章,所以我们就一起来聊聊,属于奶树自己的“生物故事”。我们将目光投向五亿年前的脊椎动物祖先,没有下巴的“活化石”七鳃鳗。从遭遇同行抢发预印本的至暗时刻,到应对审稿人数十个细节追问的灵魂交锋,再到跨越数年历经延毕与痛风后,终于卸下重担的释然与平和,奶树都经历了什么。我们一起听听,那些写不进论文里的焦虑、坚持与灵光乍现,感受真实的科学故事的趣味和魅力。 加听友群可以加小导游:bio_kiwi  时间点: 01:21 新节目《生物故事》正式开播! 02:40 为什么开新坑?讲硬核前沿故事 04:41 奶树发Science封面文章了! 09:35 追溯起源:复杂脑结构分区密码 14:21 为什么研究没有下巴的七鳃鳗? 18:47 课题背景:探索五亿年前脑起源 33:13 演化辟谣:现生动物无高低之分 34:48 什么是单细胞转录组技术 38:10 天有不测风云:课题遭遇同行抢发 47:43 组学数据带来的科研新范式探讨 49:27 大胆想法:重构七鳃鳗3D大脑 51:39 显微镜下的肉眼可见巨型神经元 56:16 寻找小脑结构的起源 01:00:02 跨越五亿年的八个物种比较 01:04:31 走火入魔:看天上的云都像七鳃鳗 01:06:13 核心发现:神经元的兼职与专职 01:10:59 复杂系统同频:冗余与细分演化 01:19:52 又爱又恨的审稿人 01:25:55 演化研究困局与功能推断鸿沟 01:30:37 回首至暗时刻:痛风、抢发与延毕 01:33:23 发顶刊真实感受:更多是卸下重担   本期节目相关的图片: 实验室中的雷氏七鳃鳗: 七鳃鳗3D大脑图谱构建的过程: 那朵很像七鳃鳗大脑的云和七鳃鳗大脑横切面:   文章中的其他图片: 本期片尾曲: 上海彩虹合唱团 - 《想要的一定实现》 (也是奶树个人2022年的年度歌单top1的歌曲,祝大家想要的一定实现)   本期参考文献: 在小宇宙查看该单集文稿

  6. Jun 15

    漫谈“科学算命”|我们用基因给自己“算一卦”,到底准不准?

    在这期节目我们将从算命的角度,带大家翻开消费级基因检测报告的内容,看看我们刻在DNA序列里的信息到底能算得多准。从探讨能否测算伴侣匹配度(求姻缘求子嗣)、长寿概率与潜在的心血管等疾病风险(求长寿求健康),到揭开见光打喷嚏、讨厌香菜、厌声症等身体小怪癖背后的遗传基础(算命也想不到还能算这些),我们还会追溯尼安德特人等古人类基因在我们身上留下的奇妙烙印。 基因从来不是决定人生的绝对宿命,而是一份帮助我们优化生活方式、理解生命演化的小小指南,让我们一起用生命科学的角度,聊聊这份专属的生命盲盒!   加听友群可以加小导游:bio_kiwi 时间点: 🧬 从“算命”切入:基因检测能算什么? 01:15 从生命科学的角度聊聊“基因算命”到底靠谱吗? 03:01 消费级检测普及,它能用来算生辰八字或测算姻缘吗? 07:28 消费级基因检测与严肃医疗级检测的本质区别 08:29 基因信息第一档:明确导致罕见单基因遗传病的突变。 09:31 基因信息第二档:通过大数据统计得出的概率性疾病风险。 11:05 基因信息第三档:样本量小、易被新研究推翻的“图一乐”结论。 ❤️ 基因算姻缘与子嗣:配偶、遗传病与身高教育 13:08 求姻缘:著名的T恤实验与基于HLA免疫基因的相亲假说。 18:40 荟萃分析辟谣:基于HLA基因差异来寻找伴侣其实站不住脚。 19:49 HLA基因的真正医疗价值:避免过敏、检查自身免疫病。 25:18 婚姻与出轨基因:从忠贞的草原田鼠与风流的山地田鼠说起。 31:46 夫妻间的基因相似性:身高和受教育程度基因竟高度匹配。 34:50 基因养育效应:父母未遗传给你的那一半基因也会影响教育成就。 38:22 求子嗣:最靠谱的基因检测应用其实是隐性遗传病携带者筛查。 43:33 地域特征遗传病:南方高发的地中海贫血症与疟疾的进化渊源。 ⏳ 基因算健康与长寿:患病风险、生活方式与代谢 48:23 求长寿:搞笑诺贝尔奖揭露长寿村背后的年龄造假与社会因素。 53:46 明星长寿基因FOXO3:让线虫寿命翻倍的经典衰老实验。 01:02:47 APOE基因:与心血管疾病、阿尔茨海默症及长寿的复杂纠葛。 01:11:05 检测的现实意义:提前知晓高血压风险并及时改变生活习惯。 01:13:31 2型糖尿病与TCF7L2基因:生活方式的干预效果远超吃药。 01:17:54 酒精代谢基因:东亚人喝酒容易上脸的生理机制与进化假说。 01:21:47 咖啡因代谢差异:慢代谢人群喝太多咖啡容易导致心悸焦虑。 🗺️ 基因算命理与演化:祖源分析与古人类渗入 01:25:54 算命理:祖源分析是如何测算出南方汉族或北方汉族血统的? 01:29:43 藏族人适应高海拔的基因,竟来源于已灭绝的丹尼索瓦人。 01:31:56 尼安德特人的基因渗入如何影响现代人的痛觉与新冠重症风险。 01:37:05 东亚人体貌特征:EDAR基因如何同时影响头发、牙齿和汗腺。 01:38:31 挖耳屎的学问:为什么大部分东亚人是干耳屎且较少有狐臭。 💡 “图一乐”的基因冷知识:财运、饮食与怪癖 01:41:21 求财运:用基因来算风险偏好或者人格类型有几分可信度? 01:47:20 奇特生理反应:见光打喷嚏的ACHOO综合征及远古进化假说。 01:50:56 厌声症探秘:听到吧唧嘴就烦躁?也许真的有部分遗传基础。 01:53:29 香菜厌恶者:为什么部分人闻香菜就像在吃肥皂的化学副产物。 01:54:57 狂吃不胖的“瘦子基因”存在吗?ALK基因控制能量代谢的奥秘。 02:00:51 懒得运动也怪基因?决定久坐不动的大部分基因竟在大脑回路。 🛡️ 测序指南与数据安全 02:06:58 选购避坑建议:不同价位基因产品的差异,及数据库的人群偏差。 02:09:02 基因安全细思极恐:公开的族谱数据如何帮警方抓到连环杀手。 02:11:56 科学看待报告:正确理解患病风险倍数,基因并非人生的全部。   本期提及的相关图片(我们的部分检测结果,供大家参考看看基因检测结果):   部分提及参考文献: 奶树部分: Walum H, Westberg L, Henningsson S, et al. Genetic variation in the vasopressin receptor 1a gene (AVPR1A) associates with pair-bonding behavior in humans[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2008, 105(37): 14153-14156. Lee J J, Wedow R, Okbay A, et al. Gene discovery and polygenic prediction from a genome-wide association study of educational attainment in 1.1 million individuals[J]. Nature genetics, 2018, 50(8): 1112-1121. Karavani E, Zuk O, Zeevi D, et al. Screening human embryos for polygenic traits has limited utility[J]. Cell, 2019, 179(6): 1424-1435. e8. Zeberg H, Pääbo S. The major genetic risk factor for severe COVID-19 is inherited from Neanderthals[J]. Nature, 2020, 587(7835): 610-612. Zeberg H, Pääbo S. A genomic region associated with protection against severe COVID-19 is inherited from Neandertals[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2021, 118(9): e2026309118. Yoshiura K, Kinoshita A, Ishida T, et al. A SNP in the ABCC11 gene is the determinant of human earwax type[J]. 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  7. May 31

    海绵宝宝里的生物|Are You Ready?来看看比奇堡的神奇动物们

    欢迎做客生物漫游指南六一特别企划!这期我们将潜入比奇堡,用生命科学的视角重新看看我们的童年回忆(也不一定就是童年)——《海绵宝宝》。 你好奇过吗?真实的深海海绵不仅会像人类一样“打喷嚏”,居然还能长出倒刺捕食吃肉 ?总被调侃不太聪明的派大星,其实根本找不到常识里的“头”?章鱼哥的单簧管为什么永远吹得那么难听?难道因为是他的脑子太多了?拥有“雨刷器眼睛”的蟹老板到底是哪种螃蟹?屡战屡败的痞老板,又凭什么被视作支撑整个真实海洋生态的最高统治者? 从脑洞大开的海洋奇物志,到比基尼环礁的核爆往事,再到珊瑚礁白化后逐渐失去声音的生态警示。带上你的好奇心,和我们一起重返比奇堡,探索超乎想象的自然奥秘吧!   加入听友群请加小导游:bio_kiwi 本期评论区抽奖赠送,海绵宝宝的路人鱼盲盒,这里面甚至有只穿白大褂的: 时间点: 00:27 欢迎来到比奇堡:海绵宝宝的生物多样性 05:38 海绵宝宝之父:从海洋生物老师到动画导演 12:19 绝版漫画《潮间带》与海绵宝宝的原型前身 18:32 真实海绵:没有组织器官的天然自动滤水仪 23:29 海绵的奇妙行为:不靠肌肉也能打喷嚏排污 26:59 吃肉的海绵:深海长满倒刺的竖琴海绵陷阱 30:16 小蜗的原型:用非牛顿流体粘液走路的海蛞蝓 36:29 海蛞蝓:偷吃毒素来武装自己的活体军火库 41:48 抓水母的触电感:加速度五百多万G的刺细胞 46:49 派大星的头在哪?研究发现海星全身都是头 50:35 为什么海星是五个角?竟是因为超级左撇子 53:52 海星的克苏鲁进食:吐出胃袋进行体外消化 56:06 派大星的视力:长在五个角末端的感光眼点 01:00:41 章鱼的奇异身体构造:三颗心脏与蓝色的血液 01:02:17 章鱼的分布式智能:每条腕足都能独立思考 01:04:56 单簧管吹得难听的真相:章鱼其实没有耳朵 01:08:53 瞬间变色的色盲大师:章鱼如何实现完美伪装 01:14:30 蟹老板原型大揭秘:拥有雨刷器眼睛的招潮蟹 01:20:09 统治海洋的痞老板:食物链底端的桡足类动物 01:26:35 痞老板的逃生绝技:瞬间启动的超音速级弹跳 01:28:11 珊迪的海底玻璃屋:现实中的水下常驻实验室 01:33:06 比奇堡的原型往事:经历核试验的比基尼环礁 01:38:54 珊瑚白化危机:失去虫黄藻后崩塌的共生体系 01:42:18 珊瑚礁的声音图景:鼓虾与鱼类组成的交响曲 01:48:21 声学复育:播放健康珊瑚礁声音吸引鱼群回归   提及的相关图片: 海绵宝宝的前身——漫画《潮间带》: 漫画《潮间带》的第一页: 最像海绵宝宝的真实海绵动物: 各种各样的海绵动物: 动画OP里四分五裂的海绵宝宝: 长相特异还会吃肉的竖琴海绵: 腹足类动物的运动方式: 颜色各异的裸鳃类海蛞蝓: 关于海星体轴形成方式的几种假说(C),以及脊椎动物的体轴(B): 海星体轴基因表达的实验结果: 海星、海胆和海百合只表达头部的基因: 海星把胃吐出来的样子(小宇宙更新后无法传gif图,另外找了张静态图): 章鱼变色前后(同上,传不了动图,截图给大家看了): 沙蟹(招潮蟹的一种)与蟹老板: 沙蟹眼睛不同的眉毛数量: 桡足类动物(剑水蚤)与痞老板: 德国进化生物学家Ernst Haeckel笔下的“痞老板”: 海底实验室Aquarius Reef Base: 核实验后比基尼环礁海域的珊瑚: 彩虹虾虎鱼: 鹦嘴鱼:  本期出现BGM: 海绵宝宝片头曲 海绵宝宝片尾曲 海绵宝宝动画剧集片段 给阿妈的电影插曲:来去打工   部分参考资料: 维基百科相关词条 漫画潮间带Intertidal Zone的全文扫描:https://archive.org/details/the-intertidal-zone-stephen-hillenburg/page/n1/mode/2up Kornder N A, Esser Y, Stoupin D, et al. Sponges sneeze mucus to shed particulate waste from their seawater inlet pores[J]. Current Biology, 2022, 32(17): 3855-3861. e3. Wilson H V. On some phenomena of coalescence and regeneration in sponges[J]. Journal of the Elisha Mitchell Scientific Society, 1907, 23(4): 161-174. Denny M. The role of gastropod pedal mucus in locomotion[J]. Nature, 1980, 285(5761). Fontana A, Gimenez F, Marin A, et al. Transfer of secondary metabolites from the sponges Dysidea fragilis and Pleraplysilla spinifera to the mantle dermal formations (MDFs) of the mudibranch Hypserlodoris webbi[J]. Experientia, 1994, 50(5): 510-516. Derby C D. Escape by inking and secreting: marine molluscs avoid predators through a rich array of chemicals and mechanisms[J]. The Biological Bulletin, 2007, 213(3): 274-289. Nüchter T, Benoit M, Engel U, et al. Nanosecond-scale kinetics of nematocyst discharge[J]. Current Biology, 2006, 16(9): R316-R318. Formery L, Peluso P, Kohnle I, et al. Molecular evidence of anteroposterior patterning in adult echinoderms[J]. Nature, 2023, 623(7987): 555-561. 劳伦斯先生对于比奇堡的来源采访:https://www.nickalive.net/2024/12/longtime-spongebob-squarepants-writer.html Yen J, Lenz P H, Gassie D V, et al. Mechanoreception in marine copepods: electrophysiological studies on the first antennae[J]. Journal of Plankton Research, 1992, 14(4): 495-512. Field C B, Behrenfeld M J, Randerson J T, et al. Primary production of the biosphere: integrating terrestrial and oceanic components[J]. science, 1998, 281(5374): 237-240. 在小宇宙查看该单集文稿

  8. May 20

    漫谈“班味”|为什么上班会让人变丑变笨变难受?

    你是不是也经常被人说“一眼看上去班味很重”?每天早起打卡、疯狂通勤、外卖对付,洗把脸镜子里只有一张写满憔悴和黑眼圈的“垮脸”。这期节目,我们从让皮肤又干又粗糙的压力激素皮质醇,再到久坐引发的“死屁股综合征”;从外卖超加工食品对肠道微生物的降维打击,到熬夜如何悄悄修改你的表观遗传年龄……更好玩的是,班味居然不是人类的专利!职场高压、疯狂接客的清洁鱼也会靠机会主义“摸鱼宰客”;而大自然甚至用“懒蚂蚁”的生存智慧告诉我们:为了不集体燃尽,社会必须养闲人! 既然最完美的解药“辞职”难以实现,那就跟我们一起深呼吸,从细胞和微观能量学的角度,找回那个不被磨损的自己吧!   加听友群请加小导游:bio_kiwi   本期提到的节目:https://www.xiaoyuzhoufm.com/episode/677c138ecda04ef4c1d842b0   时间点: 01:41 节目开场:从生命科学角度聊聊何为“班味” 03:39 语言学视角:班味进化的三个阶段 05:32 科学定义“累”:从轻度疲劳到全面燃尽 10:06 职业倦怠(Burnout):它其实是一种职业疾病 13:05 视觉上的班味:为什么熬夜后脸会垮掉? 17:57 压力与长痘:皮肤其实是内分泌免疫器官 21:23 炎症衰老:面相看起来更老的人死得更早? 25:53 如何消除班味?多去公园做做“人类丰容” 28:28 被工作反复拨动的“压力激素”皮质醇 35:04 闻得到的班味:汗液如何传递焦虑情绪? 38:11 办公室里的“人味”:脑雾背后的空气双盲实验 44:12 久坐的代价:你听说过“死屁股综合征”吗? 49:00 爱运动的沙发土豆:健身房救不了久坐危害 52:46 窒息的通勤:距离越远,越肥越抑郁? 57:28 外卖的暴击:超加工食品如何破坏肠道? 01:02:49 熬夜的遗传代价:夜班正加速你的表观年龄 01:06:59 终极科学概念:用“稳态负荷”完美定义班味 01:13:29 跨物种班味:居家摸鱼和自发转岗的工蜂 01:19:09 懒蚂蚁与弹性池:企业为什么必须养闲人? 01:23:37 裂唇鱼的职场:疯狂接客的服务业与机会主义欺骗 01:28:00 能量学模型:别随遇而安,尽力摆脱班味   节目提及的图片: 每天身体的皮质醇浓度曲线: 裂唇鱼:   片尾曲:感觉身体被掏空 - 上海彩虹合唱团   部分提及参考资料: Mauss, D., Li, J., Schmidt, B., Angerer, P., & Jarczok, M. 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Cancer-related fatigue: Causes and current treatment options. Current Treatment Options in Oncology, 21, 17. 在小宇宙查看该单集文稿

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