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百忧解犹未解:抗抑郁新药路在何方?

成哇 2023-07-10

The following article is from 返朴 Author 徐亦迅


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1954年,人类发现第一个具有抗抑郁效果的化合物,离古希腊时代关于抑郁的医学记录已过去二十几个世纪。仅仅隔了34年,1988年,第二代抗抑郁药“百忧解”就获批上市,帮助了不计其数的抑郁症患者,但仍不能满足所有治疗需求。还需要多久,我们才能研发出第三代抗抑郁药?











撰文 | 徐亦迅


远在两千五百年前,古希腊医学之父希波克拉底 (Hippocrates of Kos) 和其著名后辈盖伦 (Galen of Pergamon) 分别倡导了影响西方医学界近两千年的四体液学说 (The Four Humors Theory)。希波克拉底认为人有四种体液:血液 (sanguine) 、黄胆汁 (choleric) 、黑胆汁 (melancholic) 和黏液 (phlegmatic),健康是各种体液相互谐调的结果,如果体液混合错误就会生病,而治疗要领就是要使体液恢复和谐的状态 (图1)。盖伦进一步将四体液学说应用到临床,将人的脾气体质分为四类:黄胆质者勇敢精力充沛、黑胆质者固执忧郁、多血质者热情果断、黏液质者愚笨懒惰。盖伦将炎症也分为四种:来自血液之蜂窝组织炎、来自黄胆汁之丹毒、来自黏液之水肿、来自黑胆汁之癌瘤。他甚至将该学说用于发烧的分类:属血的持续热、属黄胆汁的三日热、属黏液的每日热、属黑胆汁的四日热。

图1. 希波克拉底《人的本质》一书中关于四体液学说的段落。丨来源:Jones, W.H.S.(1931) Hippocrates, Volume IV: Nature of Man。


盖伦可说是希腊医学发展的高峰,此后的医家顶多只能注释或编纂盖伦及古代医学的学说而已。与《黄帝内经》和《伤寒杂病论》主导和束缚中医的发展相类似,西洋医学在接下来的两千年里再也没有创出新机。盖伦和希波克拉底得自临床与实验的医学假说竟成为取代事实的绝对真理,直到文艺复兴之后,新解剖学和细胞学说取代了早已过时的四体液学说。如今的西方医学界虽已不再谈及体液学说,但是我们在医学教科书中仍可看到“melancholia”这条术语,这无疑是四体液学说的遗迹。希腊词根melan表“黑色”,cholia表“胆汁”,melancholia (也可拼写成melancholy或melencolia) 指因黑胆汁过多而造成的疾病 (图2),它描述的其实就是困扰当今世界近15%人群的抑郁症。

图2. 德国艺术家丢勒创作于1514年的人物版画名作:《忧郁的我》(Melencolia I)


抑郁症是一种心理障碍,又称情感性精神障碍或情感性精神病,是一组以显著的心境低落为主要特征的情绪病症,常伴有相应的思维和行为改变。抑郁症患者有痛苦的内心体验,是“非常消极悲伤的人”。美国精神医学会提出的抑郁症诊断标准,要求在同一个两周时段内,病人几乎每天都在九种常见症状中至少表现出五种:

(1) 情绪忧郁;

(2) 对几乎所有的日常活动丧失兴趣;

(3) 体重明显下降或增加;

(4) 异常失眠或嗜睡;

(5) 精神运动性阻滞或焦虑不安;

(6) 疲惫和精力不济;

(7) 思维消极和全面否定自我;

(8) 脑功能下降或异常犹豫不决;

(9) 反复产生自杀的念头。
图3. 抑郁症的病理生理学与人体的多个系统有关。[1]
抑郁症虽然是中枢神经系统的情绪病症,但是它的病理生理学也牵涉了人体其他几个生理系统,其中包括免疫系统、参与应激反应的神经内分泌系统 (主要是下丘脑—垂体—肾上腺轴) 、外周的自主神经系统,以及心血管和代谢系统 (图3) 。由于各种抑郁症动物模型的局限性,神经生物学研究至今都未阐明发病过程中这些系统之间相互作用的机理。




巧合与启发:第一代抗抑郁剂


虽说抑郁症对人类健康的危害在古希腊时代就有记载,但直到晚近,现代医学对付精神类疾病的手段仍旧非常有限。第一个具有抗抑郁效果的化合物Iproniazid直到1954年才由几位肺病临床医生意外发现。这种单胺氧化酶 (monoamine oxidase,MAO) 抑制剂 (MAOI) 最初被用来尝试治疗肺结核,临床试验没有看到疗效,却意外发现Iproniazid有提升病人精力的“副作用”。可惜在抗抑郁临床试验成功和广泛用于抑郁症病人后没多久,Iproniazid 就因为发现具有肝脏毒性而被迫停止使用。值得庆幸的是,按照MAOI思路研制的第二个抗抑郁药物Imipramine很快在1957年取得成功,这是一个具有三环结构的化合物 (图4)。Imipramine对60%到70%的抑郁症病人有效,至今依然是精神科医生的治疗手段之一。
图4. 三环抗抑郁剂的原型:Imipramine
制药业的传统经验告诉我们,许多靠机缘巧合发现的药物通常因为作用机制比较复杂而有多种毒副作用。服用第一代抗抑郁药的病人在临床上通常伴随心跳急速而不规则、口干舌燥、便秘、体位性低血压、昏昏欲睡等不良副作用。有鉴于此,科学家又不断合成和筛选了各种Iproniazid及Imipramine的类似物,以期减弱这些副作用。
同时,基础医学研究人员也在深入探索这些药物的作用机理。自1950年代后期开始,大量与抑郁症有关的神经化学研究工作可谓硕果累累,先后引领了去甲肾上腺素 (Norepinephrine) 和多巴胺 (Dopamine) 两种单胺类神经递质 (图5) 的新发现,其中的代表科学家阿克塞尔罗德 (Julius Axelrod) 和冯·奥伊勒 (Ulf von Euler) 在1970年、卡尔森 (Arvid Carlsson) 在2000年先后荣获诺贝尔生理学或医学奖。

图5. 三种最重要的单胺类神经递质:5-羟色胺,多巴胺,去甲肾上腺素


正常生理情况下,为了使突触后神经元能够连续不断地感应来自突触前神经元的动作电位,已从突触前神经元释放的神经递质在完成信号传导后,必须及时高效地从突触间隙被清除。由于神经递质通过扩散离开突触间隙的速度较慢,神经系统还有两种快速清除神经递质的机制,要么动用突触间隙中的特异性代谢酶来原位降解 (例如MAO就是负责降解单胺类神经递质的氧化酶),要么通过突触前神经元或者神经胶质细胞质膜上的特异转运蛋白来回收 (图6)

图6.突触前神经元和神经胶质细胞从突触间隙回收过量的神经递质。丨来源:Luo, L.(2020) Principles of Neurobiology, 2nd Edition。


在抑郁症的病理条件下,与调控情绪有关的神经递质对突触后神经元的信号传导效率很可能偏低,也许没有必要把它们从突触间隙快速清除。沿着这条思路的后续研究果然发现,MAOI和三环抗抑郁剂 (tricyclic antidepressants, TCA) 都能提高单胺类神经递质在突触间隙的有效浓度。MAOI能抑制负责降解突触间隙单胺类神经递质的MAO酶活性,而TCA则抑制神经系统对去甲肾上腺素和5-羟色胺 (5-HT,别名Serotonin) 的回收。这使得科学家们相信,抑郁症的一个主要致病机理是病人大脑中可有效利用的单胺类神经递质浓度明显下降,该理论被称为“抑郁症的单胺假说”。


艰难出世:第二代抗抑郁剂


抑郁症单胺假说在1970年代初期成功地促进了第二代抗抑郁剂的诞生。当时关于Imipramine和另外两个含叔胺基团 (tertiary amine) 的TCA药物Amitriptyline及Chlomipramine的实验表明,它们对5-羟色胺回收的抑制程度要比对去甲肾上腺素回收的抑制高一个数量级以上。而含仲胺基团 (secondary amine) 的TCA药物,如Desipramine, Nortriptyline和Desmethylchlomipramine等则有相反的选择性,能更有效地抑制神经系统对去甲肾上腺素的回收。卡尔森实验室因此提出了一个细分TCA药效的假说,他们认为,对5-羟色胺回收的抑制能够提升病人的情绪 (图7),而对去甲肾上腺素回收的抑制则可提升病人对日常活动的兴趣和动力 (图8)

图7. 5-羟色胺回收抑制剂的抗抑郁作用机理。来源:Kandel, E.R. et al (2021) Principles of Neural Science, 6th Edition。


从1971年开始,美国礼来制药公司 (Eli Lilly) 的研究人员开始致力于研制比TCA类药物更具特异性的选择性神经递质回收抑制剂 (selective reuptake inhibitors, SRI) ,通过区分不同的单胺递质系统而增强抗抑郁药物的安全性能和病人对药物的耐受力。他们先合成了一种名为Nisoxetine (LY94939) 的仲胺化合物,在体外细胞生化实验中,它能高选择性地抑制去甲肾上腺素的回收。
1972年,他们又对Nisoxetine的两个苯环之一进行了化学修饰,惊奇地发现:在对位引入三氟甲基后,新产生的仲胺化合物Fluoxetine是很强的5-羟色胺选择性回收抑制剂 (selective serotonin reuptake inhibitor, SSRI) !这说明在TCA中发现的“叔胺规则”并不适用于这类双苯环化合物,而且三氟甲基是关键基团,若换成甲基、甲氧基,或简单的卤素,都会降低抑制5-羟色胺回收的效果。而若把三氟甲基挪到邻位或间位,则除了抑制5-羟色胺回收的有效性下降之外,对去甲肾上腺素回收的抑制效果却有所增高。

图8. 去甲肾上腺素回收抑制剂的抗抑郁作用机理。丨来源:Kandel, E.R. et al (2021) Principles of Neural Science, 6th Edition。


随后,动物药理学实验证实了Fluoxetine对5-羟色胺回收的特异性抑制,于是在1974年,礼来公司的研究人员决定先将这些实验结果在文献中发表,Fluoxetine成为首个正式报导的SSRI (图9)。他们认为,Fluoxetine不仅是一个研究5-羟色胺神经元生理和内分泌过程的有用试剂,而且很可能会成为一种新型的抗抑郁剂。
这一观点引起了学术界一些专家的怀疑和批评,因为当时Fluoxetine在常用的抑郁症动物模型 (例如小鼠强迫游泳实验) 中并没有表现出类似TCA药物的明显效果。专家们深信,对去甲肾上腺素回收的抑制在治疗抑郁症中更为重要,他们无法想象一种几乎专一的5-羟色胺回收抑制剂能作为临床上的抗抑郁剂。更有观点偏激者认为,增强5-羟色胺的神经信号传递甚至有可能加深病人的抑郁症状。

图9. 礼来公司通过药物化学的逐步优化研制出新药Fluoxetine,就是如今鼎鼎大名的百忧解。[5]


好在1970年代初期的礼来公司领导层颇具开拓和冒险精神,他们还是批准成立了Fluoxetine的产品开发项目。公司首先要用大鼠和狗做毒理测试,结果很快发现动物用药后表现出如今毒理学界已司空见惯的细胞内磷脂积累 (phospholipidosis) 。当年的毒理学家们对磷脂积累可能预示的毒性判断还处于未知状态,于是礼来公司的团队被迫将Fluoxetine项目暂停以商量对策。
九个月后,礼来公司科学家们前往美国FDA的神经药理学部咨询有关专家的意见,了解到许多双亲性正离子分子 (cationic amphiphilic molecules) 都能导致可逆的磷脂积累。对礼来公司开发项目的一个利好消息是,当时不少已经被批准上市的药物在动物身上都能引起磷脂积累,而用于人体后却没有不良毒副作用。于是Fluoxetine开发项目得以重新启动,并从1976年开始进行关于药物安全性能的一期临床试验,病人对Fluoxetine的耐受剂量范围令人满意。
但是,有关Fluoxetine对抑郁症疗效的二期临床试验却遇到了很大的麻烦。当时Fluoxetine并非礼来公司的重点项目,因此志愿病人数量不够,而且公司在精神疾病类药物开发领域缺乏一位有丰富临床经验的领导者。结果Fluoxetine用于一个小规模抑郁症病人群体时没有明显疗效。礼来科学家们在深感挫败之余,仔细征询了一些专家的意见,发现这批病人中有不少对第一代抗抑郁剂也没有反应。于是,礼来团队决定不言放弃,在接下来的两年多时间里换一批病人重新进行代价昂贵的二期临床试验。这也是整个Fluoxetine项目的最后一次机会,成败在此一试。“苦心人,天不负”,这一次试验取得了满意的临床效果,从而印证了临床测试前用统计学引导合理实验设计的重要性。礼来团队很快乘胜追击,大规模检验疗效的三期临床试验再传捷报。另外他们发现,Fluoxetine和TCA类药物相比,临床副作用大为降低,病人的口干、眼晕、便秘、和昏睡等不良副反应程度较轻。1983年,100多卷、每卷厚达两英寸的临床试验数据终于从礼来公司在美国印第安那州的总部运往首都华盛顿的FDA新药审批部,这已是Fluoxetine首例人体试验之后的第七年,开发一个新药的艰巨性由此可见一斑。
四年之后的圣诞节长假,也就是1987年12月29日,礼来团队成员终于在电视新闻里得知了Fluoxetine被FDA批准的好消息。经过了十几年的艰苦奋战,大家在激动之余也有一种被“平反昭雪”的感觉。在很长时间里,礼来公司的这个项目不被人看好,甚至被某些业内人士耻笑。1988年1月,Fluoxetine以“百忧解” (Prozac) 为商品名在美国上市,市场占有率很快后来居上,压倒TCA类抗抑郁剂。1992年,百忧解仅在美国市场的销售额就突破了十亿美元大关。
作为第一个上市的SSRI类抗抑郁剂,百忧解所取得的巨大成功吸引了其它制药公司沿着类似的思路争相效法,辉瑞公司的左洛复 (Zoloft) 在1992年成为第二个上市的SSRI。很快各类新型SSRI不断涌现,成为至今仍然主导市场的第二代抗抑郁剂。1999年,SSRI类药物的“首席代表”百忧解荣膺美国《财富》杂志“世纪产品”。第二代抗抑郁剂所取得的成功是以TCA类为代表的第一代药物所无法比拟的。




漫漫征程:研发第三代抗抑郁剂的新方向


随着第二代抗抑郁剂越来越广泛的使用,其局限性和新问题也开始引起临床医生的广泛重视。大约20%到30%的抑郁症患者在经过至少两次不同的抗抑郁药治疗后仍然没有疗效,他们被归类为难治性抑郁症 (treatment-resistant depression, TRD),比一般患者的住院率和自杀风险都要高出许多。还有一些病人在SSRI药物取得疗效后会复发。另外,以百忧解为代表的SSRI类抗抑郁药还有一个未解之谜:虽然病人在服药几小时内血液中的5-羟色胺浓度就显著上升,但却需要连续服药几周甚至几个月后才见抑郁症状的缓解。疗效的延迟暗示着SSRI的抗抑郁机理十分复杂,并非仅靠提升突触间隙的5-羟色胺浓度。
从1990年代开始,抑郁症单胺假说的局限性逐渐浮出水面。一些科学家开始推论:抑郁症的病理可能还涉及大脑皮层和边缘系统的内在神经回路,而这些回路中的神经元主要释放谷氨酸 (glutamate,常用简写是Glu) 和γ-氨基丁酸 (γ-aminobutyric acid, GABA) 这两种神经递质。谷氨酸是大脑中浓度最高的兴奋性神经递质,对信息处理、学习记忆以及神经可塑性都至关重要。突触前神经元通过囊泡释放谷氨酸的过程可以经由激发抑制性递质GABA的受体 (GABAR) 来进行负调控 (图10)

图10. 正常生理条件下的谷氨酸和GABA递质信号传导[6]


谷氨酸递质的受体系统比较复杂,可以分为两大类型:(1)离子型受体 (ionotropic receptors),主要包括NMDA受体 (NMDAR)、AMPA受体 (AMPAR)、红藻氨酸受体 (kainate receptor);(2)代谢型受体 (metabotropic receptors,mGluRs)
1990年代末,已有研究显示了NMDA受体拮抗剂在动物模型中的抗抑郁效果。而早在1970年就被FDA批准使用的麻醉剂氯胺酮 (Ketamine),其实就是一个高效的NMDA受体拮抗剂。虽然氯胺酮容易被滥用,留下了毒品“K粉” (Special K) 的恶名,耶鲁大学的科学家们依然决定对亚麻醉剂量的氯胺酮在7位抑郁症病人中展开双盲临床试验。出人意料的是,这些患者在静脉注射后几个小时内就明显缓解了负面情绪,而且疗效可以持续好几天 (图11)。六年后,美国国家心理健康研究院的学者们进一步发现,单剂量注射的氯胺酮对难治性抑郁症病人同样有快速而可持续的疗效。
图11.氯胺酮从麻醉剂到抗抑郁剂的历史发展脉络[7]
为了把这个容易被当作毒品滥用的麻醉剂研发成可以造福难治性抑郁症病人的新药,强生公司付出了艰巨的努力,先后以鼻喷雾剂型的氯胺酮(S)对映体 (艾氯胺酮,Esketamine) 进行了19个一期临床、4个二期临床、和5个三期临床试验。2019年3月,FDA专家委员会面对3个三期试验成功、2个三期试验失败的结果,考虑到过去三十多年里没有出现新机制的抗抑郁药,最后以14票支持、2票反对、1票弃权的压倒性优势支持艾氯胺酮上市,商品名定为Spravato (图11)。FDA规定,Spravato鼻喷雾必须与其它口服抗抑郁药物联用,限于治疗成年的难治性抑郁症病人。另外由于该产品有严重嗜睡、解离性幻觉、容易成瘾等副作用,需要通过特殊配送渠道 (Risk Evaluation and Mitigation Strategy,REMS)才能获得,并伴有相应的黑框警告。

图12.氯胺酮和艾氯胺酮抗抑郁作用的粗略分子机制。丨来源:https://www.fda.gov/media/121379/download


艾氯胺酮比较粗略的分子机制是:通过拮抗谷氨酸的NMDA受体,促进谷氨酸的释放,激活突触后神经元的AMPA受体。AMPA受体激活可以增强神经营养因子的信号传导,进而产生快速且可以持续的抗抑郁疗效 (图12)。但这些初步认识离我们透彻理解氯胺酮的作用机理尚有距离。近年来很多科研团队都在深入探究,以求找到能消除艾氯胺酮不良性质的新药。目前至少有五种不同的假说,学术界在短期内很难达成全面共识。总之,与人类大脑健康休戚相关的抗抑郁药研发依然任重而道远。

参考文献

[1] Otte, C. et al. (2016) Nature Reviews Disease Primers 2: 16065.

[2] Wong, D.T., Bymaster, F.P. & Engleman, E.A. (1995) Life Sciences 57: 411-441.[3] Stokes, P.E. & Holtz, A. (1997) Clinical Therapeutics 19: 1135-1250.[4] Wong, M.L. & Licinio, J. (2004) Nature Reviews Drug Discovery 3: 137-151.[5] Wong, D.T., Perry, K.W. & Bymaster, F.P. (2005) Nature Reviews Drug Discovery 4: 764-774.[6] Murrough, J.W., Abdallah, C.G. & Mathew, S.J. (2017) Nature Reviews Drug Discovery 16: 472-486.[7] Wei, Y., Chang, L. & Hashimoto, K. (2020) Pharmacology, Biochemistry and Behavior 190: 172870[8] Yavi, M. et al. (2022) Discover Mental Health 2: 9

出品:科普中国-星空计划

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146.  信任,为什么重要?
147.  科学与哲思没有国界:阿拉伯百年翻译运动 | 展卷
148.  BBC纪录片《自然界大事件》全6集
149.  别惹小人,这算不算一种胆怯?
150.  盘点咖啡与疾病的关系,喝多少最健康?
151.  从阿尔兹海默症看疫苗百年发展
152.  认知的两大陷阱:知识胶囊与有毒思想
153.  衰老研究的大问题:百岁老人的长寿秘密是什么?
154.  生活在城市,动物的体型都变了
155.  为什么你只有黑色素,动物们却有五彩斑斓的蓝?
156. BBC纪录片《与虫共存 》
157. Cell子刊:突破!无需胰岛素,也能治疗糖尿病
158. 海洋生物中的行为艺术家:多种多样的蟹老板们
159.  RNA疫苗十年诞生史
160.  防不胜防的“注射式洗脑”
161.  当读书进入“美丽的新世界”
162.  时代变迁中的科学与科学家形象丨纪念霍金诞辰80周年
163.  衰老等于氧化吗?
164. 致幻剂:精神疾病治疗的新希望?
165. 颜宁教授就讲了句常识,咋踩了这么多看客的尾巴
166. 哈佛研究表明:每天7克橄榄油,降低心脏病、癌症、痴呆症等风险
167. 一切危机,都是人性的危机
168. 肌肉骨骼与衰老
169. “真正的”敌人:文明的衰败,从语言开始
170.  五花八门视错觉,研究它们有啥用?
171.  袁靖:虎年说虎
172.  追问新知 | 想吃饱又不超重,这可能吗?
173.  从混沌到自由意志
175.  一路物理传奇:从原子结构到核能利用丨贤说八道
176.  哪怕是大总统,也挡不住中国人回家过年
177. 当代青年生存物语:普通但自信,精致又脆弱
178.  喝酒脸红不代表酒量大!即使少喝,患癌风险也大增
179. 那个“小胡子”是怎么混成“流量网红”
180. 遇事不决?真的可以来试试量子力学
181. 警惕知识分子的鸦片——当意识形态成了新的“宗教”
182. 年货怎么买?疫情囤粮囤哪些?一篇文章,干货拉满
183. BBC纪录片《艺术的力量》(全8集)
184. 面对乌克兰,普京的困局,跟诸葛亮挺像的
185. 柳叶刀:打工人,加班越多,得病越多
186. 从双螺旋到国家基因库
187.  综述 | 应激相关神经精神障碍的病理生理机制
188. 谁也逃脱不掉的“算法困局”
189. 餐桌上的危机:我们还能安全吃肉吗?丨展卷
190. BBC纪录片《地球造人》全5集
191. 美文选刊|日本的礼物文化(上)
192. 美文选刊|日本的礼物文化(下)
193.  BBC纪录片《猫的秘密生活》
194. Nature人类行为:“坏事传千里”背后的归因偏误
195. 透纳:那个教会你与灾变共舞的画家
196. 食药同源!首次证明,食物干预与降低胆固醇的药物一样有效
197. 旷世杰作:世上最精美且技术难度最高的大理石雕塑竟出自他之手丨艺海拾真
198. BBC纪录片《艺术爱好者指南》(An Art Lovers' Guide (2017))
199. 梁山成伙最大“功臣”,死的最惨也最活该
200. 该睡不睡,心脏遭罪!我国学者发现打破昼夜节律致心脏病的机制
201. 癌症探索里程碑
202. 纪录片《哈耶克的一生及其思想》
203. 美国国父们的初心,洞悉美国兴衰的根源
204. 捏住老虎的后颈,它会不会像猫一样变乖?丨奇怪的动物知识
205. 当记忆被吞噬时,大脑里在发生什么?
206. BBC纪录片《中国艺术 》全3集
207. BBC纪录片《印度的故事》全6集
208. PBS纪录片《行为恶劣的植物》
209. BBC纪录片《英伦四季》(The Great British Year )
210. BBC纪录片《历史疑案 》(全4集)
211. BBC纪录片《两性奥秘》(全3集)
212. 现代社会让人年老更易痴呆?丨展卷
213. 射雕英雄传,究竟讲了什么
215. BBC纪录片《二战全史》全26集
216. 趣味数学游戏:隐藏在生活中的超越数(上)
217. 趣味数学游戏:隐藏在生活中的超越数(下)
218.  BBC纪录片《老年痴呆的真相》
219.  BBC紀錄片《求偶競賽》(全5集)
220.  “买妻生子”的盲山式穷愚,是种心灵癌症
221. 躺着减肥来了!真实世界研究:睡懒觉可减少卡路里摄入,有助于减肥
222. 药物研发有多依赖动物模型?
223. 空调系统的应用与未来
224. 想象力的贫乏,让世界变得平庸
225.  美文选刊|减压六招(上)
226. 美文选刊|减压六招(下)
227. 相亲结婚,数学教你找到最佳伴侣
228. 在她身上,曹雪芹暗喻了那个世界的残酷
229. BlueAntMedia 纪录片《神奇动物的一天》全8集
230. 研究揭示:喜欢吃巧克力,究竟有哪些健康益处?
231. CCTV纪录片《河西走廊》全10集
232.  现实中的灭霸:危险入侵物种,可能潜伏在暗处
233. 前沿研究丨基于雾计算的工业大数据集成与共享方法
234. Nature:直接“吃掉”塑料!华人科学家开发塑料降解新工艺,最快两天内完全分解
235. 数学内外
236.  美文选刊|城市交通的可持续发展
237. BBC 纪录片《父亲的生物学意义》
239.  总有那么多人,觉得“刁民”就该由酷吏来治
240.  原来,被拐卖,不是她遭遇的最可怕的侮辱
241. Nature子刊:咖啡续命!喝咖啡降低坏胆固醇,降低死亡风险
242. Nature热点综述 | 癌症的全身系统性免疫与治疗
243. 审美:我们正在遭遇的另一场战争
244.  新冠后遗症与心血管疾病之谜
245. 女王的方言
246. 为什么有时候开心到极致,会突然难过?
247. 生物机器人,不只是机器人那么简单
248. CCTV紀錄片《書簡閱中囯》(全6集)
249. 为什么李元芳、展昭、白玉堂,都有这个共同的“体制内职称”……
250. 被排挤的痛苦:动物等级与校园霸凌丨展卷
251. 葡萄干要不要洗了再吃?吃对很甜美,选错超胖人!
252. 神药“伟哥”再立功!或可治疗致命的进食障碍
253. 饥肠辘辘时,大脑的编码精度会降低吗?
254. 美国成就美国,美国反对美国:《五月花号公约》四百年
255. 吃降压药、吃他汀的人,可以吃柚子吗?橘子、橙子呢?
256. 试管婴儿并不生于试管——胚胎何时起成为“人”?| 展卷
257. 人类还在演化吗?
258. 为什么会流眼泪?
259. BBC纪录片《中国故事》(全6集)
260.  从请刘备吃人,到用铁链拴妻
261. 为什么现在的药不如以前多,也不如以前有用了?
262.  忧伤!我国学者发现,新冠病毒会导致“蛋蛋”萎缩和损伤
263.  猪心移入活人体内,二师兄可以造福多少人类?
264.  你身体里无处不在的DNA,有些可能是肿瘤细胞的邪恶计划
265.  吃竹子都能胖?熊猫告诉你肥胖在于肠道微生物
266.  俄罗斯,为何永远停不下扩张的脚步
267.  昆虫馅饼配海藻酱料,未来我们就吃这?
268. 美文选刊|远程办公提速增效的十八条秘诀(上)
269. 美文选刊|远程办公提速增效的十八条秘诀(中)
270. 美文选刊|远程办公提速增效的十八条秘诀(下)
271. Nature子刊:喝鲜榨果汁降低免疫力?高果糖饮食损害免疫系统
272. 母系遗传关系是怎样鉴定的?| DNA亲子鉴定的科学原理
273.  整个宇宙存在于一只冰淇淋中?
274.  乌克兰血泪史:交友需谨慎,认大哥要选对人
275. Science:重磅!高脂饮食伤肠道损菌群,促进心脏病
276. 能同化其他种族的神秘物质,真的降临到了地球?
277. 俄乌之战,为什么打到普京要用核威慑了
278. 葬熊坟场:当年的阿富汗,今天的乌克兰
279. 美国纪录片《食品公司》
280.  NEJM:惊人发现,肥胖真的会传染
281. 时空是像素化的吗?
282.  纪录片《安225超级运输机》
283. 美文选刊|远程办公提速增效的十八条秘诀
284. 心心相印的梦想,脑脑接口的真相:马斯克追求的“传心术”有可能实现吗?
285. BBC纪录片《俄罗斯全史》
286. 电影《顿巴斯》
287. BBC纪录片《普京,俄罗斯和西方世界》(全4集)
288. Nature子刊:癌症在种族之间发病有何不同,中国人最易患哪种癌?
289.  “只想做个书生”和一则笑话 | 科学遐思
290. 以开放看待文明:人类史上的三种社会秩序
291. 美学者呼吁教改:科学哲学走进中学课堂,让学生理解科学的本质
292. 大国之间还会爆发大战吗?
293. BBC纪录片《俄罗斯艺术 》(全3集)
294. BBC纪录片《俄罗斯的百年怀疑》
295. BBC 纪录片《笑的科学》
296. 花园里的弦理论
297. CNN纪录片《普京-世界上最有权势的男人》
298. 这位有诗人灵魂的女数学家,她每篇论文都值一个博士学位
299. Lygos启动百公斤高纯大麻素发酵生产
300. 人类为什么进化出了父亲角色?
301. Science:为什么越老,睡个好觉就越难
302. 超大规模研究,个子高增加患癌风险,每高10cm,增加14%
303. 影响力超过莎士比亚,却无人知晓?
304. 从超级计算机到量子计算机的飞跃,或将解开物理学中最神秘概念!
305. 韩国政坛变天!俄乌战争推倒的第一张多米诺
306. 新研究发现,睡觉打呼噜加速衰老,但治疗可逆转
307. 创新药大爆发时代伴随而来的是什么?
308. 罗翔:功利性读书让人只想成功,无法接受失败
309. 几乎所有冲突,都是文化与文明的冲突
310. 科学怎样打败科学家:达尔文相信男优女劣,进化论却不相信
311.  BBC纪录片《新鲜水果的冒牌货》
312.  BBC纪录片《迪拜内幕:富人的游乐场》(全3集)
313. 治疗帕金森:大脑深处,一颗核桃大小的谜团
314.  屎里面别有洞天,几百坨屎绘出远古食物网
315. 北极熊真的要灭绝了吗?
316. 痛风,了解一下~
317. 当世界冲向悬崖时,需要有一种力量拉住它
318. 50万国人研究证实:不好好刷牙,致癌!血管疾病也会增多!
319.  纪录片《俄罗斯对抗全世界》
320.  “格局病”患者:身为韭菜却总精准“共情”镰刀
321. Nature子刊:仅喝3个月酸奶,促进代谢健康,降低糖尿病风险
322. 警惕“圣化构想”:三个远未终结的世纪神话
323.  细菌在密谋,病毒在窃听:微生物的群体感应
324. 用进废退?| 洞穴鱼类眼睛退化的原因
325. 感染新冠,怎么还损伤到大脑了?
326. 肠道的情绪
327. 结核,被遗忘的瘟疫
328. JAMA子刊:酒,无论喝多少,都会增加心脏病、高血压风险
329. 肥胖不仅导致癌症发病率增加,而且影响肿瘤微环境,促进肿瘤进一步发展
330.  哈耶克去世30年,世界却更需要他
331. 三打白骨精,一场诡谲的中式“权力的游戏”
332. BBC纪录片《世界上最昂贵的名画》
333.  纪录片《健康是什么》
334. BBC纪录片《太阳系的奇迹》
335. BBC纪录片《猎捕》全7集
336. NHK纪录片《男女关系的秘密》
337. BBC纪录片《我们的星球》全8集
338. 纪录片《中国古建筑》全8集
339. 比无知更可怕的,是聪明人的愚蠢
340.  柳叶刀:别吃太咸,高盐让中国的死亡世界第一
341.  弱国化石,逃不脱科学殖民主义的阴影
342.  如何走出人生低谷和情绪低迷?
343. 乌克兰,俄罗斯已经无法“做活”的一局棋
344.  电影《圣经故事》全10集
345. 凯赛与华理鲍杰等联合开发秸秆制聚乳酸前体技术
346. Netflix纪录片《一落千丈:波音大调查》
347. 脱发自救指南:拿什么拯救你?我的稀疏秀发…
348. 肥皂和蚊子:打败“回南天”的秘密武器?
349. 2022年最具潜力的10个药品预测
350. 柳叶刀:当新冠遇上流感,重症和死亡风险加倍
351. 藏文科普 | 结香:练柔术的芳香明星
352. 【科学综述】北大吴飙教授:埃弗里特和他的多世界理论
353. 巨兽:300年来 “打工人” 最初的想象
354. 传奇褪色的时代:从“αβγ”的小科学到千人作者的“超署名” | 昌海一述
355.  瘟疫:人类的敌人,历史的推手
356. Nature:即使是新冠轻症,也可致大脑老化十年
357.  “刻于金石,以垂后世”:文明史上最值得铭刻的三句话
358. 一个全民“爱国”的大国,是怎样在入侵中秒跪的
359. 剧变时代,相信好书的力量
360. 羞愧感:失格时代最缺的一味药
361. NEJM:中国人的减肥方法来了,少吃才是关键!
362. 不管什么医,若自认是科学,就该容忍质疑
363. 情种起源:被爱情改造的大脑
364. 电影《动物农庄》
365. BBC纪录片《托尔斯泰的烦恼》
366. 电影《一九八四》
367. 敌人的敌人,真的未必是朋友
368. 纪录片《中国古典园林之旅》全7集
369. 纪录片《 探险家:最后的特普伊山》
370.  纪录片《徒手攀岩》
371. 纪录片《登山家》
372.  纪录片 《阿尔卑斯:自然的巨人》
373. BBC纪录片《肉的真相》
374. PBS纪录片《透视美国》全4集
375. PBS纪录片《伟大的疯狂》
376. 打人是不对的,但打得好!
377. 鲸类搁浅,为何这么难抢救?
378. 中国学者《柳叶刀》子刊发现,久坐增加12种疾病风险
379.  尴尬的“赛先生”:缺失但又被滥用的科学
380. 老药新用在药物发现中大放异彩
381. 警惕“正义的错觉”——互联网世界更需要“大胆怀疑,小心求证”
382.  量子纠缠:“幽灵般的超距作用”究竟是怎么回事?丨展卷
383. 化学“泰斗”卡尔·巴里·夏普利斯(Karl Barry Sharpless)的一只眼睛是怎么瞎的
384. 电影《再见列宁》
385. 纪录片《水深火热的星球 》全6集
386. 电影《铁皮鼓》
387.电影《蒙娜丽莎的微笑》
388. 纪录片《河西走廊之嘉峪关》全6集
389. 香菜那么好吃,为啥有人说它有股臭屁虫味
390. 食欲居然是这么产生的?!
391. 事已至此,普京能拿芬兰怎么办?
392. 癌症为什么会复发、会转移?谜底揭示攻克恶性肿瘤新策略
393. 纪录片《大明宫》全6集
394. 科学的反革命:为什么错误的思潮总是卷土重来?
395. 电影《灰姑娘》
396. 纪录片《罗曼诺夫王朝》
397. 电影《圣诞颂歌》
398. 晚饭吃得越晚,对身体危害越大?中风、糖尿病…
399. BBC纪录片《月球之谜》
400. 电影《肖申克的救赎》
401.教俄罗斯打仗的“师父”,那个真正的“战斗民族”,也要加入北约了
402. 电影《四月三周两天》
403. 电影《醉乡民谣》
404. 捡垃圾成瘾的老人,也许在努力与疾病搏斗
405.  汇总 | 糖尿病治疗策略
406. 董卓,是咋从正能量好青年变成油腻大叔的
407. 被操纵的P值:科学论文中的数学胡扯丨展卷
408. 科学大发现!孕妇补充维生素D,生的小孩智商高,特别是有色人种
409. mRNA技术平台将诞生像“苹果、谷歌这样的变局者”,颠覆药物开发模式
410. 如何变得不浮躁?
411.电影《记忆碎片》
412. Nature:重磅!哈佛大学开发出通用型癌症疫苗,或用于治疗多种癌症
413. 电影《劝导》
414. 电影《大独裁者》
415. 挚爱数学:非凡的天才伽罗瓦和他优美的理论
416.天价药物排行榜
417.不幸掉入贫困陷阱,怎样能跳出恶性循环?
418. BBC纪录片《史前星球》
419.电影《美丽心灵的永恒阳光》
420.电影《潘神的迷宫》
421.电影《霍乱时期的爱情》
422.电影《迷失东京》
423.电影《布达佩斯大饭店》
424.电影《大师》
425.上海恢复了,封管控下的心理危机也恢复了吗
426.Science:重大进展!在正确的时间摄入卡路里限制性饮食有望极大地延长寿命
427.BBC纪录片《灌丛下的生命》全5集
428.电影《白丝带》
429.电影《千与千寻》
430.BBC纪录片《阿拉斯加:地球上的冰冻王国》全3集
431.BBC纪录片《意大利花园》全4集
432.电影《少年时代》
433.乌合麒麟老师,听说你也“辱华”了?
434.猴痘蔓延至30国,它会成为新的大流行吗?
435.BBC纪录片《地球脉动 II》全6集
436. 电影《实习生》
437.阴谋论为什么长盛不衰?数学有深刻的答案丨展卷
438.电影《黄金三镖客》
439.电影《触不到的恋人》
440.电影《最大的小小农场》
441.电影《木偶奇遇记》
442.BBC纪录片《印度的女儿》
443.JAMA:这种减肥方法不仅高效,而且能降低癌风险和癌死亡
444.天下鼠事:一部史诗级的鼢鼠分家史
445.核酸检测的原理是什么?为什么会有假阳性和假阴性?
446.电影《碧血金沙》
447.纪录片《先生》全10集
448.电影《豪勇七蛟龙》
449.电影《格列佛游记》
450.NETFLIX纪录片《回到太空》
451.出今年高考作文题的老师,恐怕也没读懂《红楼梦》
452.《柳叶刀》子刊:经常做噩梦,可能是帕金森的早期征兆
453. “真理”,永远掌握在“双标者”的手里
454.从辛丑到辛亥:晚清最后十年
455.Omicron新变体传染性及免疫逃逸增强,最终解药何在?
456.电影《亡命救护车》
457.BBC纪录片《海洋巨兽》全3集
458. 古埃及分数的现代奇遇
459.电影《十二宫》
460.寄生虫治肿瘤,这靠谱吗?
461.电影《最后的莫西干人》
462.电影《百美元宝贝》
463.BBC纪录片《奇妙的人类旅程》全5集

464.情愿不自由,便是自由了 | 量子多体中的呐喊与彷徨之十二

465.英国化学家詹姆斯·史密森和美国史密森学会

466. 不可思议的生命之旅:《我们为什么长这样》

467. 科普 | 从胶体金到新冠病毒抗原检测

468.他在河北混“黑道”的那段鲜为人知的日子

469.BBC纪录片《神奇的青蛙》

470.韩剧《鱿鱼游戏》全9集

471.科学史奇迹:直觉的贡献超越理解
472.美剧《咆哮 I》 全8集
473.纪录片《日本早餐》
474.哈佛大学最新研究,每天一杯含糖饮料,肝癌风险增加78%

475.你以为这是对颈椎的爱?其实是害!

476.PNAS:压力大,加速免疫系统老化,增加多种疾病风险

477.给储户赋红码的,到底是哪位“新世界的卡密”?
478.数学证明到底是什么?丨展卷
479.不睡觉为什么会死掉?致命杀手在肠道
480.唐山烧烤店打人事件后,我们问了 AI 几个问题,得到一些「有趣」的答案
481.最新研究强调:多在家做饭,少用塑料品
482. 电影《毕业季》
483.认识冰川
484.生物进化的选择:癌症长满生命之树 | 展卷
485.一路狂飙的人工智能,我们应该如何重新思考它丨展卷
486.洁癖不一定是件好事!Cell子刊揭示细菌可促进皮肤伤口愈合和毛囊新生
487.“体面人”宋江
488.“从良”做点正经生意,咋就这么难呢?
489.新“坐井观天”:关乎认知,更关乎未来,但却长期被误解的两大史识
490.电影《爱与冰激凌》
491.BBC纪录片《生命博物馆》全6集
492.电影《海上钢琴师》
493.躺平or内卷,或许这条数学定律能帮你选择最优解
494.你做过梦中梦吗?梦中梦究竟是什么?
495.Science:重磅!揭开长寿的奥秘,冷血动物或是长寿的关键
496.话是讲的蠢了点,但人家这样说安全啊!
497.微笑有益于身心健康,那假笑呢?
498.这项转圈丢人的“国耻表演”,为什么大清至死都没戒掉
499.命运的不公,嵌刻在基因里
500.啥样的社会,才会像卢大师说的那样“一批一批的饿死人”
501.即使没有工业革命,地球温度也一直在上升?
502.哮喘的危险程度到底如何?一文回答关于哮喘的疑问
503.纪录片《西南联大》全5集
504. 孤独的证据,难以挽救孤独症的孩子
505.美国堕胎案的“少数派报告”(上):反堕胎,就一定是开倒车吗?
506. 纪录片《推翻罗伊诉韦德案》
507.BBC纪录片《徒步尼罗河》全4集
508.Nature:间歇性禁食可改变肠道菌群活性,促进神经再生
509.现实的温情或残酷,都是政治塑造的
510.迂腐的政治理想,让他成了最不受待见的人
511.西瓜是怎么变甜的?
512.堕胎权的“少数派报告”:那个“进步”的罗诉韦德案,为何活该被推翻
513. Science:压力大就睡一觉,不仅能减压,还降低焦虑水平
514.无解的轮回:千年帝国的“二律背反”
515.物理学家也是哲学家丨专访维尔切克
516.“修昔底德陷阱”的陷阱
517.《来自新世界》:人权,究竟是“天赋”的,还是“进化”的?
518.纪录片《猫咪国度》
519. Science:压力大就睡一觉,不仅能减压,还降低焦虑水平
520.漫长的童年,孩子到底在学什么?该怎么学?丨展卷
521.要么洞悉本质,要么被假象俘获
522.河狸生存记:90后女博士与AI开发者们
523. 最新研究表明喝啤酒对健康有益!喝酒的理由又多了一个!
524.BBC纪录片《托起英国的舰船》全6集
525. BBC纪录片《弗朗西斯科的威尼斯之旅》全4集
526. 下半年,你能不能珍惜一下那些“有的选”的人
527.“何不食肉糜”的专家, 最近为何越来越多?
528. 人与人之间最大的差距,不是认知,是良知
529. BBC纪录片《玩转意大利》全4集
530. 电影《叛逆边缘》
531. 企业家要拥抱商业文明,不要玩“宫心计”
532.生命是什么?图灵测试或许会给予答案
533.电影《女魔头》
534.狂欢个鬼?你甚至根本就不认识安倍晋三
535.神秘难解的传世名作:维纳斯和丘比特到底是什么关系?丨艺海拾真
536.电影《死亡实验》
537.全世界超过一半河流每年断流,地球人缺水喝怎么办?
538.纪录片《女孩崛起》
539.电影《王者之路》
540.NHK纪录片《实境之旅——桂林》
541.争鸣:爱因斯坦的卓识,还是爱因斯坦的错误?丨展卷
542.Netflix 纪录片《歌、舞、伎:生田斗真》
543.电影《奇异博士》


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