<?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>溶瘤病毒 | 知识分享官</title><description>你当然会幸福、强大、所向披靡。</description><link>https://notepro.pages.dev</link><item><title>把肿瘤“变成猪器官”，人类免疫系统会发生什么？很多晚期癌症患者都会遇到一个残酷现实：化疗、靶向药、免疫治疗轮番上阵后，肿瘤还是在进展</title><link>https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1159</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1159</guid><pubDate>Thu, 14 May 2026 04:06:01 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;a href=&quot;/posts/CNSmydream-1013&quot;&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;small&gt;&lt;i&gt;&lt;/i&gt;
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  &lt;span&gt;来一点医学科学前沿&lt;i&gt;&lt;b&gt;🤯&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🤯&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🥹&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🥹&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;
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&lt;div&gt;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。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。  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（CM…&lt;/div&gt;
&lt;/small&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;/a&gt;&lt;b&gt;把肿瘤“变成猪器官”，人类免疫系统会发生什么？&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;很多晚期癌症患者都会遇到一个残酷现实：化疗、靶向药、免疫治疗轮番上阵后，肿瘤还是在进展。并不是医生不努力，而是免疫系统对肿瘤往往“看得见，却下不了狠手”。癌细胞太像自己人了，免疫反应常常不够强。那有没有一种办法，能让免疫系统毫不犹豫地发动最猛烈的攻击？&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;发表于《Cell》的一项研究，给出了一个近乎“极端”的答案：把肿瘤伪装成“猪器官”。研究团队利用一种对人类无致病性的新城疫病毒（NDV），通过基因工程手段，让病毒在感染肿瘤细胞后，强制肿瘤表面表达一种来自猪的分子标记（α‑Gal）。这种分子在人类体内几乎不存在，却会立刻触发超急性排斥反应——这是异种器官移植中最快、最强烈的免疫反应，往往在几分钟到几小时内就能摧毁“外来器官”。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究人员首先在 CRISPR 构建的食蟹猴原发性肝癌模型中测试这一策略。静脉注射这种工程化溶瘤病毒后，病毒优先在肿瘤中复制，使肿瘤细胞“披上猪器官的外衣”，迅速引发补体激活、血管阻断以及大量杀伤性 T 细胞浸润，肿瘤组织被快速破坏，而正常组织未见明显损伤。在随后开展的介入性临床试验中，约 20 余名复发或难治性实体瘤患者接受治疗，大多数患者实现了肿瘤缩小或稳定，且未观察到严重不良反应或影响疗效的中和抗体生成。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;需要特别强调的是，这并不是“治愈癌症”的结论。这是一项样本量有限的早期临床探索，尚不能回答长期生存获益、适用癌种范围等关键问题。但它提出了一种极具冲击力的新思路：不再试图让免疫系统“慢慢识别”肿瘤，而是直接把肿瘤推入免疫系统最无法容忍的状态。这项工作真正重要的，是它为溶瘤病毒和肿瘤免疫治疗，打开了一条此前几乎没人敢走的路径。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;有时，免疫治疗不是“更温和”，而是更果断 &lt;i&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;📖&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;a href=&quot;https://doi.org/10.1016/j.cell.2024.12.010&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Cell&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🗓&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;2025-01-17&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%BA%B6%E7%98%A4%E7%97%85%E6%AF%92&quot;&gt;#溶瘤病毒&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%82%BF%E7%98%A4%E5%85%8D%E7%96%AB%E6%B2%BB%E7%96%97&quot;&gt;#肿瘤免疫治疗&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%B6%85%E6%80%A5%E6%80%A7%E6%8E%92%E6%96%A5&quot;&gt;#超急性排斥&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E9%9A%BE%E6%B2%BB%E6%80%A7%E7%99%8C%E7%97%87&quot;&gt;#难治性癌症&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%8C%AA%E5%99%A8%E5%AE%98&quot;&gt;#猪器官&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Via：提前退休卡皮&lt;i&gt;&lt;b&gt;🐟&lt;/b&gt;&lt;/i&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>单次溶瘤病毒治疗或能激活持久免疫，对抗脑癌胶质母细胞瘤（GBM）是致命的脑癌，传统治疗效果有限</title><link>https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-987</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-987</guid><pubDate>Mon, 23 Mar 2026 23:08:22 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;单次溶瘤病毒治疗或能激活持久免疫，对抗脑癌&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;胶质母细胞瘤（GBM）是致命的脑癌，传统治疗效果有限。最近，一种名为rQNestin34.5v.2的溶瘤病毒在临床试验中被用于治疗GBM，并展现出新的希望。这种病毒能感染并杀死癌细胞，同时激活患者自身的免疫系统。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究显示，单次溶瘤病毒治疗后，患者体内的T细胞持续被激活，并深入肿瘤区域，对癌细胞产生细胞毒性。关键发现是，肿瘤细胞凋亡（通过cleaved caspase-3标记）与激活的T细胞（通过granzyme B标记）之间的距离越近，患者无进展生存期越长。此外，病毒残留主要在坏死区域，而T细胞则深入活体肿瘤组织，表明病毒主要作用是激活免疫而非直接杀死所有癌细胞。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项研究为GBM的免疫治疗提供了重要证据，表明单次治疗可能激发持久的抗肿瘤免疫反应。然而，研究仍处于临床阶段，样本量有限，且具体机制需进一步探索。未来可能需要结合其他免疫疗法，以增强疗效。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;脑癌治疗终于有新招了？单次病毒就能激活持久免疫，这病毒是不是太会“搞事情”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/10.1016/j.cell.2025.12.055&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Cell&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%BA%B6%E7%98%A4%E7%97%85%E6%AF%92&quot;&gt;#溶瘤病毒&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%83%B6%E8%B4%A8%E6%AF%8D%E7%BB%86%E8%83%9E%E7%98%A4&quot;&gt;#胶质母细胞瘤&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23T%E7%BB%86%E8%83%9E%E5%85%8D%E7%96%AB&quot;&gt;#T细胞免疫&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%99%8C%E7%97%87%E6%B2%BB%E7%96%97&quot;&gt;#癌症治疗&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>脑癌治不好？帕金森靶点意外成了溶瘤病毒的&quot;帮手&quot;胶质母细胞瘤是最致命的脑肿瘤，中位生存不到两年</title><link>https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-876</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-876</guid><pubDate>Mon, 02 Mar 2026 09:01:32 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;脑癌治不好？帕金森靶点意外成了溶瘤病毒的&quot;帮手&quot;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;胶质母细胞瘤是最致命的脑肿瘤，中位生存不到两年。溶瘤病毒本是有前景的疗法，但肿瘤细胞常&quot;拒绝被感染&quot;，疗效大打折扣。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队筛选大量化合物后发现：LRRK2 抑制剂能大幅增强溶瘤疱疹病毒对脑瘤的杀伤。机制上，LRRK2 通过促进 STAT1 磷酸化启动抗病毒防御。抑制 LRRK2 后，肿瘤的抗病毒&quot;盾牌&quot;被拆除，病毒大量复制并摧毁癌细胞。动物模型中联合治疗显著延长生存。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LRRK2 水平有望成为预测溶瘤病毒疗效的生物标志物。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;帕金森的靶点跑来治脑癌，跨界最为致命 &lt;i&gt;&lt;b&gt;🧠&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&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/41764166/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Nature Communications&lt;/a&gt; (IF: 14.7)&lt;br /&gt;发表日期：2026 年 2 月 28 日&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%83%B6%E8%B4%A8%E6%AF%8D%E7%BB%86%E8%83%9E%E7%98%A4&quot;&gt;#胶质母细胞瘤&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%BA%B6%E7%98%A4%E7%97%85%E6%AF%92&quot;&gt;#溶瘤病毒&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23LRRK2&quot;&gt;#LRRK2&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>科学家打造“微生物特工队”：细菌“护送”病毒精准消灭肿瘤根据发表于《自然 · 生物医学工程》的研究，哥伦比亚大学的科学家们开发出一种名为 CAPPSID 的全新癌症治疗平台，该平台将工程菌与溶瘤病毒巧妙地结合成一支协同作战的“微生物特工队”</title><link>https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-253</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-253</guid><pubDate>Fri, 29 Aug 2025 00:04:00 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div&gt;
      
        &lt;img src=&quot;/static/https://cdn5.telesco.pe/file/QbPZmObYOXDeVwVxXxEE37UwL7dVaID_iPy8yWficMPt2jUWBFmhxZmLy32zvr5C0Xv3FDeudJm7mmckgNrm_LBVr0c6pmvoVjv8p5_KhOukVYJlUuKWpTSWo6bVqF98u68qW7kgSP2pq29CTYtuab-wAXfdtRsz9WdfpuWU5R_SYK1KBBokgQo6ZPN6LPOLpdHbfGScLgqevyeuRnMECYAamqBvNHEFA1XpvYhLtRiwZHOvP89Gx4BbGIYwRvCUhs3YqKEC3a9nHxRZ1OptEAYBJW3kbt-9rlFWQGaIaR6teD6ev8-0RmB_pjDkVWG4uracs2QIz6KuRQ6J14yQbQ.jpg&quot; alt=&quot;科学家打造“微生物特工队”：细菌“护送”病毒精准消灭肿瘤根据发表于《自然 · 生物医学工程》的研究，哥伦比亚大学的科学家们开发出一种名为 CAPPSID 的全新癌症治疗平台，该平台将工程菌与溶瘤病毒巧妙地结合成一支协同作战的“微生物特工队”&quot; width=&quot;800&quot; height=&quot;347&quot; loading=&quot;eager&quot; /&gt;
      
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    &lt;/div&gt;科学家打造“微生物特工队”：细菌“护送”病毒精准消灭肿瘤&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;根据发表于《自然 · 生物医学工程》的研究，哥伦比亚大学的科学家们开发出一种名为 CAPPSID 的全新癌症治疗平台，该平台将工程菌与溶瘤病毒巧妙地结合成一支协同作战的“微生物特工队”。 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&lt;u&gt;经过基因改造的沙门氏菌充当“运输载体”，将溶瘤病毒的 RNA 基因组“藏”在体内，从而躲避人体免疫系统的抗体攻击。&lt;/u&gt;&lt;/b&gt;当细菌抵达肿瘤并进入癌细胞后，便会启动程序释放病毒 RNA，进而引发病毒感染，高效杀伤癌细胞并感染周围的同类。 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;动物实验证实，该疗法不仅能完全清除小细胞肺癌模型鼠的肿瘤，还能克服宿主体内已有的病毒抗体。 更精妙的是，研究人员还设计了“安全开关”：病毒的成熟和传播需要细菌提供的一种特殊酶，这使得病毒的扩散被严格限制在肿瘤区域内，提高了安全性。&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;肿瘤治疗领域的特洛伊木马！&lt;i&gt;&lt;b&gt;👻&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.nature.com/articles/s41551-025-01476-8&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;i&gt;&lt;u&gt;Nature Biomedical Engineering&lt;/u&gt;&lt;/i&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%BE%AE%E7%94%9F%E7%89%A9%E7%96%97%E6%B3%95&quot;&gt;#微生物疗法&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%BA%B6%E7%98%A4%E7%97%85%E6%AF%92&quot;&gt;#溶瘤病毒&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%99%8C%E7%97%87%E6%B2%BB%E7%96%97&quot;&gt;#癌症治疗&lt;/a&gt;</content:encoded></item></channel></rss>