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知识分享官

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  1. 白发?癌症?命运的十字路口!

    白发作为衰老的标志,而黑色素瘤则是一种恶性癌症,两者看似风马牛不相及,但《自然-细胞生物学》上的一项最新研究指出,它们实际上像是同一枚硬币的两面 。 这两种截然不同的生理结局,源于我们体内黑素细胞干细胞在应对不同环境压力时所做出的“生死抉择” 。

    研究团队通过精密的追踪实验发现,干细胞的命运取决于其所受基因损伤的类型 。 当干细胞遭遇电离辐射等造成的严重DNA双链断裂时,会激活p53信号通路,启动一种名为“衰老分化”的程序 。 在这个过程中,受损的干细胞会同时进入衰老和分化状态,最终被生理机制从毛囊中清除,导致干细胞库耗竭,头发随之变白 。 然而,这一过程也有效清除了潜在的癌变细胞,是一种强大的防癌机制 。 相反,当干细胞暴露于紫外线或某些化学致癌物时,它们会通过激活花生四烯酸代谢通路进行自我保护,并促使其“邻居”——毛囊干细胞微环境——大量分泌一种名为KITL的关键生长因子 。 这使得受损的干细胞得以绕过“衰老分化”这一安全检查点,继续进行自我更新和增殖,从而为黑色素瘤的形成埋下了隐患 。

    总而言之,头发变白是机体通过牺牲干细胞来抑制癌症的一种生理策略 。 该研究不仅揭示了在单个干细胞层面衰老与癌症之间此消彼长的拮抗关系,还发现随着自然老化,保护干细胞的KITL因子会生理性减少,这也为年龄增长带来的白发提供了合理解释 。

    所以,早生华发的朋友们,你们可能只是把天赋点加在了防癌上。🫡


    来源:Nature Cell Biology

    #干细胞 #衰老 #黑色素瘤

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  2. 何时戒烟都都不算太晚!

    “癌症都晚期了,戒烟还有用吗?”这或许是很多患者的疑问。根据《美国国家综合癌症网络杂志》发表的一项最新研究,答案是肯定的 。这项来自圣路易斯华盛顿大学医学院的研究明确指出,癌症患者在确诊后戒烟,即使是晚期患者,也能显著提高长期生存率 。

    该研究对13,282名癌症患者进行了观察分析 。结果发现,与成功戒烟的患者相比,那些在确诊后6个月内仍未戒烟的患者,其全因死亡风险高出近一倍(准确为97%) 。尤其重要的是,这种生存优势在III期和IV期的晚期癌症患者中同样显著,该组中持续吸烟者的死亡风险是戒烟者的2.11倍 。

    这项研究提供了强有力的真实世界证据,强调戒烟应被视为与手术、放化疗同等重要的癌症治疗的“第四大支柱” 。研究者呼吁,无论癌症分期或类型,肿瘤治疗团队都应为所有吸烟的癌症患者系统性地提供戒烟支持服务 。

    香烟:我唯一的KPI就是让你活不到下一个KPI。


    来源:JNCCN

    #癌症 #戒烟 #生存率

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  3. 父亲年龄越大,孩子患病风险越高?

    人们熟知高龄母亲面临的生育风险,但父亲的年龄同样不容忽视 。近期,一项发表于顶级期刊《自然》的研究,利用名为“NanoSeq”的超高精度DNA测序技术,以前所未有的分辨率,揭示了随父亲年龄增长,其精子中“自私”突变不断累积的过程 。

    科学家对24至75岁男性的精子进行测序,发现精子细胞的突变率虽然远低于血液细胞,但仍会随年龄稳定累积 。关键在于,某些基因突变会赋予生精干细胞优势,使其能在睾丸内战胜“同伴”,不断扩张领地,这导致携带突变基因的精子比例随时间增加 。该研究共鉴定出40个这样的“驱动基因”(其中31个为新发现),不幸的是,这些突变虽然能够赋予生精干细胞克隆优势,但它们大多与RAS-MAPK等关键信号通路相关,并可能引起儿童发育障碍或增加癌症风险 。

    这项研究估计,在中老年男性中,约有3-5%的精子携带一个可能导致疾病的突变,这一风险是过去的2-3倍,且远超以往认知 。这一发现不仅证实了高龄父亲生育的潜在风险,更将风险从少数几个基因扩展到更广泛的遗传图谱,为遗传咨询和生殖健康决策提供了至关重要的科学依据,提醒我们生育风险是父母双方共同面对的课题 。

    “男人至死是少年”,但精子不是。😢


    来源:Nature

    #生殖系突变 #生殖健康 #衰老

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  4. 2025年诺贝尔化学奖:开启多孔材料的新时代

    2025 年 10 月 8 日北京时间 17 时 45 分许,北川进(日本)、Richard Robson(英国)、Omar M. Yaghi(约旦裔美国籍) 因对金属有机框架发展的贡献,获得 2025 年诺贝尔化学奖。

    其核心是建立了一种全新的材料设计哲学,通常被称为“网格化学”(Reticular Chemistry)。他们将化学合成从传统的“试错”模式,提升到了如同建筑师在分子尺度上进行蓝图设计的精确工程。在这个体系中,金属离子或金属簇充当“节点”,而特定的有机分子则作为“连杆”,通过改变这些构件的几何形状和尺寸,科学家就可以前所未有地精确预测并构建出具有特定孔道结构和功能的晶体材料。这些材料的内部空间利用率达到了极致,一克MOF材料的内表面积展开后甚至可以覆盖一个足球场,这为气体储存、催化和药物递送等领域带来了革命性的机遇。

    在医学领域,MOFs如同一个可编程的“分子仓库”,能够高效装载抗癌药物或诊断造影剂,并在肿瘤等特定病灶位置实现靶向、可控的释放,从而极大地提升治疗效果并降低副作用。
  5. 2025 年 10 月 7 日北京时间 17 时 45 分许,John Clarke( 英国)、 Michel H. Devoret (法国)和 John M. Martinis(美国) 因发现宏观量子力学隧穿效应以及电路中的能量量子化现象而获奖,获得 2025 年诺贝尔物理学奖。

    诺贝尔奖官方网站
  6. WikiVoyage:全球免费旅游指南,您的旅行规划好帮手
    网站提供详细的旅游信息,帮助旅行者规划和享受他们的旅程,覆盖全球各地的旅游信息,包括城市、国家和景点的详细介绍。每个条目通常包括交通、住宿、餐饮、景点、活动、安全提示等实用信息。
    wikivoyage.org
  7. 2025年诺贝尔生理学或医学奖揭晓:免疫系统“刹车”机制的发现者摘得桂冠

    瑞典斯德哥尔摩的卡罗林斯卡学院宣布,将2025年诺贝尔生理学或医学奖授予日本科学家坂口志文 (Shimon Sakaguchi) 以及美国科学家 Mary E. Brunkow 和 Fred Ramsdell,以表彰他们在“外周免疫耐受”领域的开创性发现。

    他们的工作共同揭示了免疫系统内部存在着一种精密的“刹车”机制,这种机制能有效阻止免疫系统攻击自身组织,从而维持人体健康。这一里程碑式的发现不仅从根本上改变了我们对免疫学的认知,也为治疗自身免疫性疾病、癌症以及改善器官移植成功率开辟了全新的道路。