<?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>肿瘤复发 | 知识分享官</title><description>聚合全网优质知识内容，持续更新AI科普、编程小知识、医学健康、科学前沿、心理成长、外刊精选、设计资源与实用干货，帮助用户高效获取有价值的学习资料和知识分享。</description><link>https://notepro.pages.dev</link><item><title>化疗“打晕”的癌细胞，竟靠喝果糖偷偷跑路？新研究揭开卵巢癌复发之谜化疗明明在杀癌细胞，为什么卵巢癌还是容易复发？因为有些癌细胞没被杀死，只是被打“睡着”了</title><link>https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1407</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1407</guid><pubDate>Wed, 12 Aug 2026 03:46:01 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;化疗“打晕”的癌细胞，竟靠喝果糖偷偷跑路？新研究揭开卵巢癌复发之谜&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;化疗明明在杀癌细胞，为什么卵巢癌还是容易复发？因为有些癌细胞没被杀死，只是被打“睡着”了。更意外的是，它们睡着后没闲着，反而在偷偷帮同伴“越狱”。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项发表于《自然·衰老》的研究发现，被打“睡着”的癌细胞会释放大量果糖，果糖会干扰细胞膜的胆固醇合成。胆固醇好比细胞间的“胶水”，胶水少了，癌细胞彼此抓不牢，就容易从肿瘤上脱落，顺着血液流到别处重新安家，这就是转移。实验中，给小鼠喂高果糖饮食，肿瘤播散明显加速；反过来，阻断癌细胞利用果糖的能力，转移数量就明显减少。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这个发现为“化疗后为何仍高复发”提供了新解释，也提示限制果糖摄入或许能提高治疗效果。不过先别急着戒水果：研究针对的主要是饮料、甜食里的添加糖，天然水果富含纤维、果糖浓度低，正常吃完全没问题。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;癌细胞：化疗都打不醒我，一杯果汁倒可能让我“跑得更快”&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🍹&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;📖&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;a href=&quot;https://www.nature.com/articles/s43587-026-01172-5&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Nature Aging&quot;&gt;Nature Aging&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;📃&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;The chemotherapy-induced senescence-associated secretome promotes cell detachment and metastatic dissemination through metabolic reprogramming&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🗓&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;2026-07-30&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Via：提前退休卡皮&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🐟&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%8D%B5%E5%B7%A2%E7%99%8C&quot; title=&quot;#卵巢癌&quot;&gt;#卵巢癌&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%9E%9C%E7%B3%96&quot; title=&quot;#果糖&quot;&gt;#果糖&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%8C%96%E7%96%97&quot; title=&quot;#化疗&quot;&gt;#化疗&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%82%BF%E7%98%A4%E8%BD%AC%E7%A7%BB&quot; title=&quot;#肿瘤转移&quot;&gt;#肿瘤转移&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;频道&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;群组&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;投稿&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>癌症免疫新靶点：树突状细胞如何塑造抗肿瘤的“微型淋巴结”？癌症免疫治疗中，一种被称为“三级淋巴样结构”（TLS）的微型淋巴结样组织与患者对疗法的反应密切相关</title><link>https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1371</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1371</guid><pubDate>Wed, 29 Jul 2026 22:55:43 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;癌症免疫新靶点：树突状细胞如何塑造抗肿瘤的“微型淋巴结”？&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;癌症免疫治疗中，一种被称为“三级淋巴样结构”（TLS）的微型淋巴结样组织与患者对疗法的反应密切相关。然而，控制TLS形成和维持的机制一直是个谜。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;最近一项发表在《科学》杂志上的研究揭示了关键角色——树突状细胞（DCs），特别是其中一种亚型。研究团队发现，成熟的树突状细胞（尤其是cDC1）在TLS中大量积累。在肺癌小鼠模型中，早期TLS发育需要干扰素-γ（IFN-γ）驱动cDC1成熟，它们迁移到肿瘤引流淋巴结并招募T细胞。随着肿瘤进展，TLS能独立存在，此时cDC1聚集在肿瘤内的CCL19基质区域。这些细胞通过同时呈递MHC-I和MHC-II分子，并激活CD40信号，维持TLS、T辅助细胞（Tfh细胞）池、生发中心，以及肿瘤特异性抗体（IgG）的产生。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一发现将成熟的cDC1定位为TLS的关键“指挥官”，可能解释为何某些患者对免疫治疗更敏感。然而，研究主要基于小鼠模型，人类数据有限，且TLS的复杂性与个体差异可能影响实际应用。未来研究需探索如何增强这些细胞的功能，以提升癌症免疫治疗的效果。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;树突状细胞：癌症免疫中的“幕后大Boss”&lt;i class=&quot;emoji&quot;&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/10.1126/science.ady1678&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Science (New York, N.Y.)&quot;&gt;Science (New York, N.Y.)&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%99%8C%E7%97%87%E5%85%8D%E7%96%AB&quot; title=&quot;#癌症免疫&quot;&gt;#癌症免疫&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%A0%91%E7%AA%81%E7%8A%B6%E7%BB%86%E8%83%9E&quot; title=&quot;#树突状细胞&quot;&gt;#树突状细胞&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%B8%89%E7%BA%A7%E6%B7%8B%E5%B7%B4%E6%A0%B7%E7%BB%93%E6%9E%84&quot; title=&quot;#三级淋巴样结构&quot;&gt;#三级淋巴样结构&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%85%8D%E7%96%AB%E6%B2%BB%E7%96%97&quot; title=&quot;#免疫治疗&quot;&gt;#免疫治疗&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%82%BF%E7%98%A4%E5%BE%AE%E7%8E%AF%E5%A2%83&quot; title=&quot;#肿瘤微环境&quot;&gt;#肿瘤微环境&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; 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target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;MedComm&quot;&gt;MedComm&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%A7%9F%E6%A6%94&quot; title=&quot;#槟榔&quot;&gt;#槟榔&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%8F%A3%E8%85%94%E7%99%8C&quot; title=&quot;#口腔癌&quot;&gt;#口腔癌&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%8D%95%E7%BB%86%E8%83%9E&quot; title=&quot;#单细胞&quot;&gt;#单细胞&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%82%BF%E7%98%A4%E5%BE%AE%E7%8E%AF%E5%A2%83&quot; title=&quot;#肿瘤微环境&quot;&gt;#肿瘤微环境&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23EMT&quot; title=&quot;#EMT&quot;&gt;#EMT&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%99%8C%E7%9B%B8%E5%85%B3%E6%88%90%E7%BA%A4%E7%BB%B4%E7%BB%86%E8%83%9E&quot; title=&quot;#癌相关成纤维细胞&quot;&gt;#癌相关成纤维细胞&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;频道&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;群组&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;投稿&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>治疗让胶质瘤细胞“返老还童”？新研究揭示IDH突变胶质瘤复发机制胶质瘤是恶性脑肿瘤，IDH突变型尤其棘手，治疗后几乎总会复发</title><link>https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1335</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1335</guid><pubDate>Tue, 14 Jul 2026 23:23:07 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;治疗让胶质瘤细胞“返老还童”？新研究揭示IDH突变胶质瘤复发机制&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;胶质瘤是恶性脑肿瘤，IDH突变型尤其棘手，治疗后几乎总会复发。但治疗如何改变肿瘤细胞，导致复发，一直是个谜。最近一项研究通过分析多个患者的肿瘤样本，揭示了其中的奥秘。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队整合了单核转录组等数据，发现复发时肿瘤细胞会回到更原始的分化状态，或呈现类似间质反应的状态。具体来说，有两种主要转变：一是分化减少、增殖细胞增多，与获得性遗传事件（如治疗相关突变、PDGFRA扩增）相关；二是间质样状态增加，与巨噬细胞表达升高有关，且不依赖遗传改变。这些细胞状态变化反映了内在和外在因素对肿瘤进展的影响。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一发现为理解IDH突变胶质瘤的复发机制提供了新视角，可能帮助开发更精准的治疗策略。不过，研究基于35名患者，样本量相对有限，未来需要更多研究验证这些发现，并探索如何阻断这些细胞状态转变。&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;肿瘤细胞也会“返老还童”？治疗可能让它们“重置”状态？&lt;i class=&quot;emoji&quot;&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/10.1038/s41586-026-10612-6&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Nature&quot;&gt;Nature&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23IDH%E7%AA%81%E5%8F%98&quot; title=&quot;#IDH突变&quot;&gt;#IDH突变&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%83%B6%E8%B4%A8%E7%98%A4&quot; title=&quot;#胶质瘤&quot;&gt;#胶质瘤&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%82%BF%E7%98%A4%E5%A4%8D%E5%8F%91&quot; title=&quot;#肿瘤复发&quot;&gt;#肿瘤复发&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%8D%95%E7%BB%86%E8%83%9E%E6%B5%8B%E5%BA%8F&quot; title=&quot;#单细胞测序&quot;&gt;#单细胞测序&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%BB%86%E8%83%9E%E7%8A%B6%E6%80%81&quot; title=&quot;#细胞状态&quot;&gt;#细胞状态&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%84%91%E8%82%BF%E7%98%A4&quot; title=&quot;#脑肿瘤&quot;&gt;#脑肿瘤&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;频道&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;群组&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;投稿&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>肿瘤电场治疗耐药？新方法用“电”击破防线，还激活免疫胶质母细胞瘤是恶性脑肿瘤，即使通过肿瘤电场治疗（TEFT）抑制肿瘤生长，部分癌细胞仍可能存活并导致复发</title><link>https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1169</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1169</guid><pubDate>Sun, 17 May 2026 23:23:38 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;肿瘤电场治疗耐药？新方法用“电”击破防线，还激活免疫&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;胶质母细胞瘤是恶性脑肿瘤，即使通过肿瘤电场治疗（TEFT）抑制肿瘤生长，部分癌细胞仍可能存活并导致复发。传统治疗中，癌细胞常通过代谢重编程获得耐药性，成为临床难题。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队发现，耐药性源于癌细胞代谢重编程，即抗氧化酶GPX4上调和脂质代谢酶ACSL4下调，形成抗铁死亡表型。他们巧妙地利用肿瘤电场作为能量源，开发出新型催化剂Ba2FeNbO6（BFNO），在电场作用下加速铁离子循环，产生大量活性氧（ROS），打破癌细胞抗氧化防御，引发混合铁死亡和焦亡，最终导致免疫细胞死亡，增强免疫治疗效果。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一方法不仅克服了肿瘤电场治疗的耐药性，还能结合PD-1阻断剂，逆转免疫抑制微环境，为治疗难治性胶质母细胞瘤提供了新思路。不过，目前研究主要基于患者来源的类器官和动物模型，临床应用仍需更多验证。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;肿瘤电场治疗耐药？新方法用“电”击破防线，还激活免疫，看来肿瘤要被电得“内焦外焦”了！&lt;i class=&quot;emoji&quot;&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/10.1002/adma.73126&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.)&quot;&gt;Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.)&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%82%BF%E7%98%A4%E7%94%B5%E5%9C%BA%E6%B2%BB%E7%96%97&quot; title=&quot;#肿瘤电场治疗&quot;&gt;#肿瘤电场治疗&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%80%90%E8%8D%AF%E6%80%A7&quot; title=&quot;#耐药性&quot;&gt;#耐药性&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E9%93%81%E6%AD%BB%E4%BA%A1&quot; title=&quot;#铁死亡&quot;&gt;#铁死亡&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%85%8D%E7%96%AB%E6%B2%BB%E7%96%97&quot; title=&quot;#免疫治疗&quot;&gt;#免疫治疗&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%97%A0%E7%BA%BF%E7%94%B5%E5%8C%96%E5%AD%A6%E8%8A%AC%E9%A1%BF&quot; title=&quot;#无线电化学芬顿&quot;&gt;#无线电化学芬顿&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; 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  &lt;span class=&quot;tgme_widget_message_author_name&quot;&gt;来一点医学科学前沿&lt;i class=&quot;emoji&quot; style=&quot;background-image:url(&apos;//telegram.org/img/emoji/40/F09FA4AF.png&apos;)&quot;&gt;&lt;b&gt;🤯&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot; style=&quot;background-image:url(&apos;//telegram.org/img/emoji/40/F09FA4AF.png&apos;)&quot;&gt;&lt;b&gt;🤯&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot; style=&quot;background-image:url(&apos;//telegram.org/img/emoji/40/F09FA5B9.png&apos;)&quot;&gt;&lt;b&gt;🥹&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot; style=&quot;background-image:url(&apos;//telegram.org/img/emoji/40/F09FA5B9.png&apos;)&quot;&gt;&lt;b&gt;🥹&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;
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&lt;div class=&quot;tgme_widget_message_text js-message_reply_text&quot;&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 class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&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; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Cell&quot;&gt;Cell&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&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; title=&quot;#溶瘤病毒&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; title=&quot;#肿瘤免疫治疗&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; title=&quot;#超急性排斥&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; title=&quot;#难治性癌症&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; title=&quot;#猪器官&quot;&gt;#猪器官&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Via：提前退休卡皮&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🐟&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;频道&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;群组&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;投稿&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>食管癌的分子机制与精准治疗新突破：从发病到治愈的路径探索食管癌是全球常见的恶性肿瘤，尤其在中国，其发病率和死亡率居高不下</title><link>https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1095</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1095</guid><pubDate>Wed, 22 Apr 2026 23:21:20 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div class=&quot;image-list-container image-list-even&quot;&gt;
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title=&quot;#食管癌&quot;&gt;#食管癌&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%B2%BE%E5%87%86%E6%B2%BB%E7%96%97&quot; title=&quot;#精准治疗&quot;&gt;#精准治疗&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%88%86%E5%AD%90%E6%9C%BA%E5%88%B6&quot; title=&quot;#分子机制&quot;&gt;#分子机制&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%82%BF%E7%98%A4%E5%BE%AE%E7%8E%AF%E5%A2%83&quot; title=&quot;#肿瘤微环境&quot;&gt;#肿瘤微环境&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%97%A9%E6%9C%9F%E8%AF%8A%E6%96%AD&quot; title=&quot;#早期诊断&quot;&gt;#早期诊断&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;频道&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;群组&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;投稿&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded></item><item><title>科学家揭示脑癌恶性细胞群落，或为精准治疗指明新方向胶质母细胞瘤（GBM）是恶性程度极高的脑肿瘤，传统治疗手段效果有限</title><link>https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1089</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1089</guid><pubDate>Mon, 20 Apr 2026 23:01:45 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;科学家揭示脑癌恶性细胞群落，或为精准治疗指明新方向&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;胶质母细胞瘤（GBM）是恶性程度极高的脑肿瘤，传统治疗手段效果有限。一项新研究通过整合多种前沿技术，深入解析了GBM的肿瘤微环境，揭示了其复杂的细胞构成与相互作用。研究团队从100名患者样本中获取数据，识别出四个恶性细胞群落，并聚焦于两种间质样肿瘤细胞亚型：一种（MES-Hyp）在缺氧区域与单核细胞来源的脑巨噬细胞共定位，另一种（MES-Ast）则与血管内皮细胞等结构关联。此外，研究还发现神经元与肿瘤细胞之间存在突触连接。这些发现为理解GBM的恶性机制提供了新视角，也为开发靶向治疗策略奠定了基础。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究通过空间转录组学和单细胞测序等技术，系统绘制了肿瘤微环境的“地图”，揭示了不同细胞类型如何协同促进肿瘤发展。实验验证了细胞亚型及细胞间通讯的关键分子，为未来精准打击恶性细胞群落提供了潜在靶点。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;尽管研究为理解GBM的复杂性迈出了重要一步，但样本量及实验验证的局限性仍需进一步探索。未来研究可能需要更多临床数据来验证这些发现，并开发相应的治疗策略。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;脑癌的“小团伙”终于被拆穿啦！&lt;i class=&quot;emoji&quot;&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/10.1038/s41593-026-02265-5&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Nature neuroscience&quot;&gt;Nature neuroscience&lt;/a&gt;&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; title=&quot;#胶质母细胞瘤&quot;&gt;#胶质母细胞瘤&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%82%BF%E7%98%A4%E5%BE%AE%E7%8E%AF%E5%A2%83&quot; title=&quot;#肿瘤微环境&quot;&gt;#肿瘤微环境&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%8D%95%E7%BB%86%E8%83%9E%E6%B5%8B%E5%BA%8F&quot; title=&quot;#单细胞测序&quot;&gt;#单细胞测序&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%84%91%E7%99%8C%E6%B2%BB%E7%96%97&quot; title=&quot;#脑癌治疗&quot;&gt;#脑癌治疗&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;频道&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;群组&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;投稿&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>癌症药物在细胞内“藏身”？溶酶体或成PARP抑制剂“避难所”癌症治疗中，药物能否有效作用于癌细胞至关重要</title><link>https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1034</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1034</guid><pubDate>Sat, 04 Apr 2026 23:19:14 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;癌症药物在细胞内“藏身”？溶酶体或成PARP抑制剂“避难所”&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;癌症治疗中，药物能否有效作用于癌细胞至关重要。对于PARP抑制剂这类用于卵巢癌的药物，尽管已显著改善患者预后，但部分患者仍会出现耐药。一项新研究揭示，肿瘤细胞内药物分布的异质性可能是关键原因。科学家们通过多模态成像技术发现，PARP抑制剂在癌细胞内的积累存在显著差异，且这种差异与溶酶体功能密切相关。具体来说，弱碱性PARP抑制剂（如鲁卡帕利）会与溶酶体结合，形成“药物储库”，从而影响其在细胞核内的有效浓度。空间转录组分析进一步显示，药物高积累区域往往伴随凋亡和溶酶体相关基因的富集。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;细胞内药物积累的这种“储库效应”解释了为何不同肿瘤细胞对同一药物的反应差异巨大。溶酶体作为细胞内的“垃圾处理站”，不仅参与降解，还可能成为部分药物的“藏身之处”。对于强碱性药物（如奥拉帕利），则不受溶酶体影响，其积累与细胞核内浓度更直接相关。这一发现为理解PARP抑制剂耐药机制提供了新视角，未来可能通过调节溶酶体功能或选择更合适的药物组合，来提升治疗效果。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;意义在于，它揭示了肿瘤异质性不仅体现在基因层面，也体现在细胞内环境对药物响应的影响。然而，研究目前基于患者来源的体外培养物，体内环境可能更为复杂，仍需更多实验验证这些发现是否适用于真实临床场景。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;药物也在细胞里“搞小团体”？&lt;i class=&quot;emoji&quot;&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/10.1038/s41467-026-70558-1&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Nature communications&quot;&gt;Nature communications&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%99%8C%E7%97%87%E6%B2%BB%E7%96%97&quot; title=&quot;#癌症治疗&quot;&gt;#癌症治疗&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23PARP%E6%8A%91%E5%88%B6%E5%89%82&quot; title=&quot;#PARP抑制剂&quot;&gt;#PARP抑制剂&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%BA%B6%E9%85%B6%E4%BD%93&quot; title=&quot;#溶酶体&quot;&gt;#溶酶体&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%8D%AF%E7%89%A9%E5%88%86%E5%B8%83&quot; title=&quot;#药物分布&quot;&gt;#药物分布&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%82%BF%E7%98%A4%E5%BC%82%E8%B4%A8%E6%80%A7&quot; title=&quot;#肿瘤异质性&quot;&gt;#肿瘤异质性&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;频道&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;群组&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;投稿&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>科学家构建人脑肿瘤免疫器官模型，为胶质母细胞瘤免疫治疗提供新工具胶质母细胞瘤是一种高度恶性的脑肿瘤，传统模型难以模拟人体复杂的肿瘤微环境，导致免疫治疗研究面临挑战</title><link>https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-794</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-794</guid><pubDate>Sun, 08 Feb 2026 23:35:42 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;科学家构建人脑肿瘤免疫器官模型，为胶质母细胞瘤免疫治疗提供新工具&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;胶质母细胞瘤是一种高度恶性的脑肿瘤，传统模型难以模拟人体复杂的肿瘤微环境，导致免疫治疗研究面临挑战。为解决这一难题，研究人员开发了一种名为“iHOTT”的新型免疫器官模型，该模型将患者来源的肿瘤细胞与匹配的外周血免疫细胞共同培养在人类大脑皮层器官中，旨在更真实地再现患者体内的肿瘤-免疫相互作用。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;该模型成功模拟了患者体内的免疫反应。当使用免疫检查点抑制剂帕博利珠单抗治疗时，模型中观察到T细胞受体测序结果，显示患者特异性的CD4 T细胞克隆显著扩增，这反映了药物在体内可能诱导的免疫激活机制。研究证实，iHOTT能保留肿瘤细胞与免疫细胞间的信号传递和相互作用。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一成果为胶质母细胞瘤的个性化免疫治疗提供了重要平台。通过该模型，科学家可以更精准地评估不同患者的免疫应答，并探索如何增强免疫治疗的效果。不过，目前模型仍处于实验室阶段，未来需要更多研究验证其在临床前试验中的有效性。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;终于有能模拟人脑免疫反应的模型了，以后研究免疫治疗不用再猜了&lt;i class=&quot;emoji&quot;&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.celrep.2025.116790&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Cell reports&quot;&gt;Cell reports&lt;/a&gt;&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; title=&quot;#胶质母细胞瘤&quot;&gt;#胶质母细胞瘤&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%85%8D%E7%96%AB%E5%99%A8%E5%AE%98%E6%A8%A1%E5%9E%8B&quot; title=&quot;#免疫器官模型&quot;&gt;#免疫器官模型&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%85%8D%E7%96%AB%E6%B2%BB%E7%96%97&quot; title=&quot;#免疫治疗&quot;&gt;#免疫治疗&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%82%BF%E7%98%A4%E5%BE%AE%E7%8E%AF%E5%A2%83&quot; title=&quot;#肿瘤微环境&quot;&gt;#肿瘤微环境&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%99%A8%E5%AE%98%E5%9F%B9%E5%85%BB&quot; title=&quot;#器官培养&quot;&gt;#器官培养&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;频道&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; 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target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Cell research&quot;&gt;Cell research&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%82%BF%E7%98%A4%E5%85%8D%E7%96%AB&quot; title=&quot;#肿瘤免疫&quot;&gt;#肿瘤免疫&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23PDL1&quot; title=&quot;#PDL1&quot;&gt;#PDL1&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%85%8D%E7%96%AB%E9%80%83%E9%80%B8&quot; title=&quot;#免疫逃逸&quot;&gt;#免疫逃逸&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23MHCI&quot; title=&quot;#MHCI&quot;&gt;#MHCI&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%B3%9B%E7%B4%A0%E5%8C%96&quot; title=&quot;#泛素化&quot;&gt;#泛素化&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;频道&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; 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    &lt;/div&gt;餐桌上的抗癌奇兵？最新研究发现半乳糖可唤醒免疫系统&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;《自然 - 细胞生物学》最新研究发现，食物中常见的半乳糖可显著增强抗肿瘤免疫。它并非直接攻击癌细胞，而是通过阻止关键免疫细胞（CD8+ T 细胞）功能“耗竭”，从而有效抑制肿瘤生长 。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队详细阐明了其分子机制。摄入的半乳糖在肝细胞内代谢时，会抑制一种名为 mTORC1 的关键信号通路。该通路的“沉默”会激活转录因子 Foxo1，后者如同一个“开关”，能直接启动 IGFBP-1 蛋白的生产 。随后，大量分泌的 IGFBP-1 进入血液，通过中和导致 T 细胞功能衰竭的 IGF-1 信号，&lt;u&gt;最终为抗癌 T 细胞“充电续航”，使其恢复并维持对肿瘤的杀伤力 &lt;/u&gt;。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;但研究人员也指出，该研究目前存在一些局限性。例如，研究主要集中于半乳糖对 CD8+ T 细胞的影响，其对其他免疫细胞（如 CD4+ T 细胞）的作用机制仍需深入探索 。此外，虽然研究揭示了半乳糖的抗癌潜力，但要将其转化为安全有效的临床治疗策略，仍需通过严格的临床试验来确定合适的剂量和应用人群，公众切勿盲目通过大量摄入糖分来“抗癌”。&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;肿瘤细胞：万万没想到，威胁我的不是什么神药，是多喝了杯牛奶。&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.nature.com/articles/s41556-025-01716-8&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Nature Cell Biology&quot;&gt;Nature Cell Biology&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%82%BF%E7%98%A4%E4%BB%A3%E8%B0%A2&quot; title=&quot;#肿瘤代谢&quot;&gt;#肿瘤代谢&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%85%8D%E7%96%AB%E5%BE%AE%E7%8E%AF%E5%A2%83&quot; title=&quot;#免疫微环境&quot;&gt;#免疫微环境&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%8D%8A%E4%B9%B3%E7%B3%96&quot; title=&quot;#半乳糖&quot;&gt;#半乳糖&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>癌症恶病质的“神经开关”被找到：《细胞》揭示阻断脑 - 肝迷走神经可逆转致命消耗癌症相关的恶病质是一种致命的全身性代谢紊乱，导致患者严重消瘦，目前尚无有效疗法</title><link>https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-217</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-217</guid><pubDate>Sat, 09 Aug 2025 08:12:07 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div class=&quot;image-list-container image-list-even&quot;&gt;
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