<?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>抗药性 | 来一点医学科学前沿🤯🤯🥹🥹 | 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://learn.88lin.eu.org/?channel=CNSmydream</link><item><title>新药daraxonrasib为RAS突变肺癌患者带来新希望？RAS突变是非小细胞肺癌（NSCLC）中最常见的致癌驱动因素，约30%的患者存在此类突变，但传统治疗手段效果有限</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1503</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1503</guid><pubDate>Wed, 23 Sep 2026 23:01:10 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;新药daraxonrasib为RAS突变肺癌患者带来新希望？&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;RAS突变是非小细胞肺癌（NSCLC）中最常见的致癌驱动因素，约30%的患者存在此类突变，但传统治疗手段效果有限。近日，一项针对新药daraxonrasib的研究为这类患者带来了潜在希望。该药物是一种口服的RAS(ON)多选择性三复合抑制剂，旨在同时抑制突变型和野生型RAS蛋白。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;在这项多中心、剂量递增和扩容的Ⅰ-Ⅱ期研究中，研究人员纳入了136名既往接受过治疗的RAS突变型NSCLC患者，口服daraxonrasib的剂量为每日一次，21天为一个周期。主要终点是安全性，次要终点包括客观缓解率（ORR）和反应持续时间。数据显示，在300mg或以下剂量组中，患者的ORR达到37%，且超过30%的患者获得了肿瘤缓解。然而，不良反应较为常见，包括皮疹、腹泻、恶心等，其中54%的患者出现3级或以上的严重副作用，如肺炎、腹泻和皮疹等。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;尽管daraxonrasib在RAS突变型NSCLC中展现出一定的抗肿瘤活性，但较高的3级以上不良反应率提示需要进一步优化剂量和治疗方案。研究数据截至2025年7月，样本量仍有限，未来需要更多研究来明确最佳剂量和长期疗效。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;补充一下，这个药就是之前提到过的让晚期转移性胰腺癌生存期翻倍的泛RAS抑制剂RMC6236&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;来源：&lt;a href=&quot;https://doi.org/10.1056/NEJMoa2504059&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;The New England journal of medicine&quot;&gt;The New England journal of medicine&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%82%BA%E7%99%8C&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#肺癌&quot;&gt;#肺癌&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23RAS%E7%AA%81%E5%8F%98&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#RAS突变&quot;&gt;#RAS突变&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%96%B0%E8%8D%AF&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#新药&quot;&gt;#新药&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%B8%B4%E5%BA%8A%E8%AF%95%E9%AA%8C&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#临床试验&quot;&gt;#临床试验&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%8A%97%E8%82%BF%E7%98%A4%E8%8D%AF%E7%89%A9&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#抗肿瘤药物&quot;&gt;#抗肿瘤药物&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>癌症抗血管生成治疗失效的元凶：周细胞或成新靶点抗血管生成治疗是癌症治疗的重要策略，但常出现耐药问题</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1440</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1440</guid><pubDate>Thu, 27 Aug 2026 23:50:36 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;癌症抗血管生成治疗失效的元凶：周细胞或成新靶点&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;抗血管生成治疗是癌症治疗的重要策略，但常出现耐药问题。传统认为血管内皮生长因子（VEGFA）是关键，但一项新研究揭示了更复杂的机制。研究分析了13种癌症的124万个细胞，发现周细胞（PCs）及其产生的因子（PGF/ANGPT2）在促进肿瘤血管生成中作用更突出。肿瘤“教育”的周细胞（MCAM+不成熟周细胞，imPCs）在Notch信号和缺氧下被激活，成为PGF/ANGPT2的主要来源，导致抗血管生成抵抗。研究还发现，用MCAM靶向抗体药物偶联物（ADC）结合VEGFR抑制剂，能更有效地控制肿瘤。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;肿瘤“教育”的周细胞（MCAM+不成熟周细胞，imPCs）在Notch信号和缺氧下被激活，成为PGF/ANGPT2的主要来源，导致抗血管生成抵抗。研究还发现，用MCAM靶向抗体药物偶联物（ADC）结合VEGFR抑制剂，能更有效地控制肿瘤。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一发现重新定义了抗血管生成抵抗的机制，提出双靶点策略（同时抑制内皮细胞和周细胞）可能成为克服耐药的新方向。研究样本覆盖多种癌症类型，但临床应用仍需更多验证。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;原来周细胞才是抗血管生成药失效的幕后黑手，下次看医生要问医生是不是周细胞在捣鬼？&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.scib.2026.06.022&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Science bulletin&quot;&gt;Science bulletin&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&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#癌症治疗&quot;&gt;#癌症治疗&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%8A%97%E8%A1%80%E7%AE%A1%E7%94%9F%E6%88%90&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#抗血管生成&quot;&gt;#抗血管生成&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%91%A8%E7%BB%86%E8%83%9E&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#周细胞&quot;&gt;#周细胞&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%8A%97%E8%8D%AF%E6%80%A7&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#抗药性&quot;&gt;#抗药性&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%8A%97%E4%BD%93%E8%8D%AF%E7%89%A9%E5%81%B6%E8%81%94%E7%89%A9&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#抗体药物偶联物&quot;&gt;#抗体药物偶联物&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>新药Iza-Bren或成小细胞肺癌二线治疗新选择？——Ib期研究显示显著疗效小细胞肺癌（SCLC）是肺癌中恶性程度最高、治疗最棘手的类型之一，传统化疗和免疫治疗效果有限</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1430</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1430</guid><pubDate>Sun, 23 Aug 2026 05:00:33 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;新药Iza-Bren或成小细胞肺癌二线治疗新选择？——Ib期研究显示显著疗效&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;小细胞肺癌（SCLC）是肺癌中恶性程度最高、治疗最棘手的类型之一，传统化疗和免疫治疗效果有限。近日，一项针对广泛期小细胞肺癌（ES-SCLC）的Ib期临床试验结果显示，一款名为Izalontamab Brengitecan（Iza-Bren）的新型药物展现出令人鼓舞的疗效。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Iza-Bren是一种双特异性抗体-药物偶联物，同时靶向表皮生长因子受体（EGFR）和人类表皮生长因子受体3（HER3），旨在通过精准攻击癌细胞表面的这两个关键蛋白来抑制肿瘤生长。研究纳入了52名接受过至少一种系统治疗的ES-SCLC患者，给予Iza-Bren 2.5 mg/kg，每3周给药一次。结果显示，总客观缓解率（ORR）达48.1%，中位无进展生存期（PFS）为4.1个月，中位总生存期（OS）为12.2个月。在作为二线治疗的22名患者中，ORR更高，达72.7%，中位PFS为6.2个月，中位OS为15个月。常见不良反应为血液相关毒性，如中性粒细胞减少等。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;该研究提示，Iza-Bren在复发ES-SCLC患者中具有显著抗肿瘤活性，尤其在二线治疗中效果更优。进一步分析显示，HER3表达阳性可能与更好的治疗反应相关，这可能为患者筛选提供生物标志物。不过，研究仍处于Ib期，结果需在III期随机对照试验中进一步验证其与标准治疗（如拓扑替康）的优劣。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;小细胞肺癌患者终于有新希望了？&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/10.1200/JCO-26-00243&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology&quot;&gt;Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%B0%8F%E7%BB%86%E8%83%9E%E8%82%BA%E7%99%8C&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#小细胞肺癌&quot;&gt;#小细胞肺癌&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%96%B0%E8%8D%AF&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#新药&quot;&gt;#新药&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%8A%97%E4%BD%93%E8%8D%AF%E7%89%A9%E5%81%B6%E8%81%94%E7%89%A9&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#抗体药物偶联物&quot;&gt;#抗体药物偶联物&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23EGFR&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#EGFR&quot;&gt;#EGFR&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23HER3&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#HER3&quot;&gt;#HER3&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%B8%B4%E5%BA%8A%E8%AF%95%E9%AA%8C&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#临床试验&quot;&gt;#临床试验&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>新mRNA疗法实现“病毒感染细胞自我毁灭”：一种通用抗病毒策略病毒感染是许多疾病的根源，现有疫苗和药物常面临病毒变异或耐药性问题</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1367</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1367</guid><pubDate>Mon, 27 Jul 2026 23:50:01 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;新mRNA疗法实现“病毒感染细胞自我毁灭”：一种通用抗病毒策略&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;病毒感染是许多疾病的根源，现有疫苗和药物常面临病毒变异或耐药性问题。科学家们一直在寻找更灵活、更有效的抗病毒方法。最近，一项发表在《细胞》期刊的研究提出了一种新颖的mRNA疗法，旨在让病毒感染细胞“自我毁灭”，从而清除病毒并保护健康组织。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;该疗法被称为“病毒蛋白酶启动的裂解性细胞死亡”（VID），通过工程化设计，将一种名为气溶胶蛋白D（GSDMD）的蛋白与病毒特异性的蛋白酶切割位点结合。当病毒进入细胞并激活其蛋白酶时，会切割GSDMD，触发细胞裂解死亡，释放病毒抗原并激活免疫系统。研究团队使用甲型肝炎病毒（HAV）、寨卡病毒（ZIKV）和新冠病毒（SARS-CoV-2）作为模型，证明该疗法能有效抑制病毒复制，并在动物模型中减轻肝脏损伤。此外，他们还利用人工智能（AI）设计出更优的切割位点，显著提升了抗病毒效果。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;VID疗法具有通用性，只需针对不同病毒设计相应的切割位点即可，可能为快速应对新病毒疫情提供新思路。不过，由于该疗法会杀死感染细胞，可能带来副作用，未来需要进一步优化以减少对正常细胞的损伤。总体而言，这一发现为开发新型抗病毒药物开辟了新路径，可能成为传统疫苗和药物的补充。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;病毒们这下可真要“自作自受”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.cell.2026.06.031&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Cell&quot;&gt;Cell&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23mRNA%E7%96%97%E6%B3%95&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#mRNA疗法&quot;&gt;#mRNA疗法&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%97%85%E6%AF%92%E6%84%9F%E6%9F%93&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#病毒感染&quot;&gt;#病毒感染&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%BB%86%E8%83%9E%E8%A3%82%E8%A7%A3%E6%AD%BB%E4%BA%A1&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#细胞裂解死亡&quot;&gt;#细胞裂解死亡&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%8A%97%E7%97%85%E6%AF%92%E7%A0%94%E7%A9%B6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#抗病毒研究&quot;&gt;#抗病毒研究&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; 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target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Cell host &amp;amp; microbe&quot;&gt;Cell host &amp;amp; microbe&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%8A%91%E9%83%81%E7%97%87&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#抑郁症&quot;&gt;#抑郁症&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%B2%AA%E4%BE%BF%E5%BE%AE%E7%94%9F%E7%89%A9%E7%A7%BB%E6%A4%8D&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#粪便微生物移植&quot;&gt;#粪便微生物移植&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%82%A0%E9%81%93%E8%8F%8C%E7%BE%A4&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#肠道菌群&quot;&gt;#肠道菌群&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%83%86%E6%B1%81%E9%85%B8&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#胆汁酸&quot;&gt;#胆汁酸&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%8A%97%E6%8A%91%E9%83%81%E6%B2%BB%E7%96%97&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#抗抑郁治疗&quot;&gt;#抗抑郁治疗&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>减肥药 tirzepatide 新搭档：抗肌萎缩蛋白抗体或能保住肌肉减肥时最怕的不是体重秤上的数字下降，而是肌肉跟着一起流失</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1261</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1261</guid><pubDate>Wed, 17 Jun 2026 23:58:38 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;减肥药 tirzepatide 新搭档：抗肌萎缩蛋白抗体或能保住肌肉&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;减肥时最怕的不是体重秤上的数字下降，而是肌肉跟着一起流失。肌肉减少不仅影响体型，还可能削弱身体功能，增加健康风险。最近一项新研究为解决这个问题带来了新希望。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队在《自然医学》期刊发表了一项二期临床试验结果，测试了一种名为 apitegromab 的抗体药物。它通过抑制一种叫做肌萎缩蛋白的因子，帮助身体保留肌肉。在试验中，102名超重或肥胖的参与者被随机分为两组，一组接受 tirzepatide 加 apitegromab，另一组加安慰剂。经过24周，apitegromab 组的瘦体重损失比安慰剂组少1.9公斤（置信区间1.2-2.7公斤），尽管两组的总体重减少量相似。这意味着 apitegromab 能让肌肉保留率比安慰剂组高54.9%。此外，药物浓度和活性标志物在16周后达到稳定，表明效果持久。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项研究首次证明了 apitegromab 在联合 tirzepatide 治疗时能有效保留肌肉，且安全性良好。肌肉保留对维持代谢健康和运动能力至关重要，尤其是在长期减肥中。不过，这项研究样本量较小（仅102人），属于二期试验，需要更大规模、更长期的研究来验证效果和安全性。目前，apitegromab 还处于研发阶段，未来可能成为减肥药物的新选择。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;肌肉流失太痛苦了，这个抗体像肌肉的“保镖”&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/s41591-026-04440-4&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Nature medicine&quot;&gt;Nature medicine&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%87%8F%E8%82%A5&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#减肥&quot;&gt;#减肥&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%82%8C%E8%82%89%E6%B5%81%E5%A4%B1&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#肌肉流失&quot;&gt;#肌肉流失&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%8A%97%E8%82%8C%E8%90%8E%E7%BC%A9%E8%9B%8B%E7%99%BD&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#抗肌萎缩蛋白&quot;&gt;#抗肌萎缩蛋白&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23tirzepatide&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#tirzepatide&quot;&gt;#tirzepatide&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%B8%B4%E5%BA%8A%E8%AF%95%E9%AA%8C&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#临床试验&quot;&gt;#临床试验&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; 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target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Cell host &amp;amp; microbe&quot;&gt;Cell host &amp;amp; microbe&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%82%A0%E9%81%93%E5%BE%AE%E7%94%9F%E7%89%A9&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#肠道微生物&quot;&gt;#肠道微生物&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%AE%A4%E7%9F%A5%E9%9A%9C%E7%A2%8D&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#认知障碍&quot;&gt;#认知障碍&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%8A%97%E7%B2%BE%E7%A5%9E%E7%97%85%E8%8D%AF%E7%89%A9&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#抗精神病药物&quot;&gt;#抗精神病药物&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23ergothioneine&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#ergothioneine&quot;&gt;#ergothioneine&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E7%A7%91%E5%AD%A6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#神经科学&quot;&gt;#神经科学&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>乙肝新药Bepirovirsen III期试验显示或能实现功能性治愈慢性乙型肝炎患者常需长期服用抗病毒药物，但停药后病毒可能复发，导致“功能性治愈”成为理想目标</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1199</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1199</guid><pubDate>Fri, 29 May 2026 23:00:41 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;乙肝新药Bepirovirsen III期试验显示或能实现功能性治愈&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;慢性乙型肝炎患者常需长期服用抗病毒药物，但停药后病毒可能复发，导致“功能性治愈”成为理想目标。近日，《新英格兰医学杂志》发表的研究为这一目标带来了新希望。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;在两项III期临床试验中，研究人员将非肝硬化慢性乙肝患者随机分为两组，一组接受Bepirovirsen治疗，另一组接受安慰剂。结果显示，接受Bepirovirsen的患者中，约20%在停用常规抗病毒药物后，72周内实现了功能性治愈（HBV DNA低于检测下限且表面抗原消失），而安慰剂组无患者达到此效果。治疗期间，Bepirovirsen组不良反应发生率更高，常见为转氨酶升高。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;功能性治愈的定义为长期停药后病毒不再复发的状态，这一发现为乙肝患者提供了新的治疗选择，但需注意药物可能带来的肝损伤等副作用，且研究主要针对非肝硬化患者，其适用性仍需进一步探索。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;治愈希望来了，但副作用也不小，得权衡利弊&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/10.1056/NEJMoa2515131&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;The New England journal of medicine&quot;&gt;The New England journal of medicine&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%B9%99%E8%82%9D&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#乙肝&quot;&gt;#乙肝&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%8A%9F%E8%83%BD%E6%80%A7%E6%B2%BB%E6%84%88&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#功能性治愈&quot;&gt;#功能性治愈&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%8A%97%E7%97%85%E6%AF%92%E8%8D%AF%E7%89%A9&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#抗病毒药物&quot;&gt;#抗病毒药物&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%96%B0%E8%8D%AF%E7%A0%94%E7%A9%B6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#新药研究&quot;&gt;#新药研究&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; 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target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Cell reports. Medicine&quot;&gt;Cell reports. Medicine&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23EB%E7%97%85%E6%AF%92&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#EB病毒&quot;&gt;#EB病毒&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%8A%97%E4%BD%93%E7%96%97%E6%B3%95&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#抗体疗法&quot;&gt;#抗体疗法&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%BD%AC%E5%9F%BA%E5%9B%A0%E5%B0%8F%E9%BC%A0&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#转基因小鼠&quot;&gt;#转基因小鼠&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23EBV&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#EBV&quot;&gt;#EBV&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>一种抗癌药或成抗衰老新武器？清除衰老细胞或改善肥胖与胰岛素抵抗我们常听说衰老会导致肥胖和代谢问题，而脂肪组织中的“衰老细胞”可能正是罪魁祸首</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1085</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1085</guid><pubDate>Sun, 19 Apr 2026 10:32:33 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;一种抗癌药或成抗衰老新武器？清除衰老细胞或改善肥胖与胰岛素抵抗&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;我们常听说衰老会导致肥胖和代谢问题，而脂肪组织中的“衰老细胞”可能正是罪魁祸首。这些细胞会释放炎症因子，破坏脂肪功能。传统清除衰老细胞的方法有风险，但一项新研究为抗衰老带来新希望。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究人员发现，一种已获批的抗癌药——高三尖杉酯碱（HHT），能选择性清除衰老脂肪细胞。实验显示，HHT通过直接结合热休克蛋白HSPA5发挥作用，在饮食诱导的肥胖和衰老小鼠模型中，有效改善了脂肪炎症和胰岛素抵抗。更令人惊喜的是，它还延长了小鼠的寿命。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项研究为治疗年龄相关代谢疾病提供了新思路，但需注意，目前仅在动物模型中验证，人类应用还需更多研究。同时，HHT的抗癌作用与抗衰老效果是否冲突，仍需进一步探索。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;抗衰老新药？先别急着买，毕竟还是小鼠实验呢&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/s41467-026-70475-3&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%E8%A1%B0%E8%80%81%E7%BB%86%E8%83%9E&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#衰老细胞&quot;&gt;#衰老细胞&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%8A%97%E8%A1%B0%E8%80%81&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#抗衰老&quot;&gt;#抗衰老&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%82%A5%E8%83%96&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#肥胖&quot;&gt;#肥胖&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%83%B0%E5%B2%9B%E7%B4%A0%E6%8A%B5%E6%8A%97&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#胰岛素抵抗&quot;&gt;#胰岛素抵抗&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%8D%AF%E7%89%A9%E5%86%8D%E5%88%A9%E7%94%A8&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#药物再利用&quot;&gt;#药物再利用&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>复旦团队揭示感觉神经介导免疫耐药机制，偏头痛药物或可增敏抗癌治疗复旦大学附属肿瘤医院联合多学科团队在 Cell 发表研究，首次从癌症神经科学视角揭示三阴性乳腺癌免疫治疗耐药的新机制</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-787</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-787</guid><pubDate>Sat, 07 Feb 2026 06:12:26 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div class=&quot;image-list-container image-list-odd&quot;&gt;
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    &lt;/div&gt;复旦团队揭示感觉神经介导免疫耐药机制，偏头痛药物或可增敏抗癌治疗&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;复旦大学附属肿瘤医院联合多学科团队在 Cell 发表研究，首次从癌症神经科学视角揭示三阴性乳腺癌免疫治疗耐药的新机制。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究基于大规模临床样本和动物模型发现，肿瘤内以感觉神经为主的神经浸润可诱导形成致密细胞外基质，造成“免疫排斥”型肿瘤微环境，阻碍免疫细胞进入核心区域，从而削弱 PD-1 等免疫治疗效果。机制上，肿瘤分泌的神经生长因子激活感觉神经释放 CGRP，通过 RAMP1–cAMP/PKA/CREB1 通路促进成纤维细胞胶原沉积，构建免疫屏障。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;进一步研究显示，阻断该神经信号可重塑肿瘤微环境，并与免疫治疗产生协同效应。其中，临床常用的偏头痛药物瑞美吉泮作为 CGRP 受体拮抗剂，在动物模型中表现出“老药新用”的潜力，为破解三阴性乳腺癌免疫耐药提供了新的转化方向。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;来源：&lt;a href=&quot;https://doi.org/10.1016/j.cell.2026.01.001&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Cell&quot;&gt;Cell&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E8%82%BF%E7%98%A4%E4%BA%A4%E4%BA%92&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#神经肿瘤交互&quot;&gt;&lt;u&gt;#神经肿瘤交互&lt;/u&gt;&lt;/a&gt;  &lt;a target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;#乳腺癌&quot;&gt;&lt;u&gt;#乳腺癌&lt;/u&gt;&lt;/a&gt;  &lt;a target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;#抗PD1治疗&quot;&gt;&lt;u&gt;#抗PD1治疗&lt;/u&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;via: 热心群友&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>工业化学品或对肠道细菌有“隐藏”抗菌作用？——系统研究发现部分农药、工业品可抑制肠道菌群我们常认为农药、工业化学品生物活性有限，但一项新研究却揭示，这些“常规污染物”可能对肠道细菌有“隐藏”的抗菌作用</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-713</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-713</guid><pubDate>Wed, 14 Jan 2026 07:15:28 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;工业化学品或对肠道细菌有“隐藏”抗菌作用？——系统研究发现部分农药、工业品可抑制肠道菌群&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;我们常认为农药、工业化学品生物活性有限，但一项新研究却揭示，这些“常规污染物”可能对肠道细菌有“隐藏”的抗菌作用。科学家们对1076种常见污染物进行了系统筛选，发现它们对22种主要肠道细菌的影响远超预期，这为理解污染物与人体微生物组的相互作用提供了新视角。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队通过体外实验，发现588种抑制性相互作用，涉及168种化学物质，其中杀菌剂和工业化学品的影响尤为显著，约30%的这类物质展现出抗菌活性。机制上，化学-遗传筛选显示，外排途径相关基因（如acrR位点）是细菌抵抗污染物的关键，同时，污染物暴露还选择性地影响了代谢酶功能，例如在四溴双酚A（一种阻燃剂）作用下，与分支短链脂肪酸合成的基因突变被选中。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一发现提示，未来研究需将污染物的抗菌活性纳入微生物组学和抗药性评估框架，同时毒理学评估也应考虑这一潜在影响。不过，目前研究基于体外实验，其结果在体内环境中的实际作用仍需更多验证，以避免过度解读。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;农药还能“杀菌”？肠道细菌要小心了&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/10.1038/s41564-025-02182-6&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Nature microbiology&quot;&gt;Nature microbiology&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%82%A0%E9%81%93%E5%BE%AE%E7%94%9F%E7%89%A9&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#肠道微生物&quot;&gt;#肠道微生物&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%8A%97%E8%8F%8C%E6%B4%BB%E6%80%A7&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#抗菌活性&quot;&gt;#抗菌活性&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#工业化学品&quot;&gt;#工业化学品&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%86%9C%E8%8D%AF&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#农药&quot;&gt;#农药&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%8A%97%E8%8D%AF%E6%80%A7&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#抗药性&quot;&gt;#抗药性&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;via: 热心群友&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>MIT首次合成抗癌新药前体：从蘑菇中提取的神秘化合物科学家们成功合成了“verticillin A”，一种从蘑菇中提取的复杂化合物</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-665</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-665</guid><pubDate>Mon, 29 Dec 2025 00:00:50 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div class=&quot;image-list-container image-list-odd&quot;&gt;
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&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%9C%89%E6%9C%BA%E5%90%88%E6%88%90&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#有机合成&quot;&gt;#有机合成&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%98%91%E8%8F%87%E5%8C%96%E5%90%88%E7%89%A9&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#蘑菇化合物&quot;&gt;#蘑菇化合物&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23MIT%E7%A0%94%E7%A9%B6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#MIT研究&quot;&gt;#MIT研究&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;via: 热心群友&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>工程抗体疗法为艾滋病功能性治愈带来希望全球约有4000万人感染HIV，虽然治疗进步使感染不再是致命威胁，但患者仍需终身服用抗逆转录病毒药物</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-572</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-572</guid><pubDate>Sun, 30 Nov 2025 14:19:20 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;工程抗体疗法为艾滋病功能性治愈带来希望&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;全球约有4000万人感染HIV，虽然治疗进步使感染不再是致命威胁，但患者仍需终身服用抗逆转录病毒药物。2025年，两项独立试验使用工程抗体取得突破性进展，表明功能性治愈（即无需持续治疗长期控制HIV）可能成为现实。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;在FRESH试验中，20名受试者中有人在停止抗病毒治疗后1.5年内保持HIV检测不到的水平；RIO试验中，34名受试者中有6人至少维持了两年病毒控制。这些抗体被设计为长效型，能在体内持续约六个月，并能刺激免疫系统产生类似疫苗的持久反应，激活CD8+ T细胞攻击HIV感染细胞。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项技术有望解决传统疗法的多重挑战，包括药物副作用、费用负担和社会污名。尽管研究者谨慎避免使用&quot;治愈&quot;一词，但结果令人鼓舞，特别是针对HIV潜伏病毒的发现。未来更大规模试验将验证这种疗法的普适性，为全球HIV防控带来新希望。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;病毒再狡猾，也抵不过科学家的&quot;魔法攻击&quot;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧪&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&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://knowablemagazine.org/content/article/health-disease/2025/lasting-remission-hiv-with-broadly-neutralizing-antibodies&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Knowable&quot;&gt;Knowable&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23HIV&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#HIV&quot;&gt;#HIV&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%8A%9F%E8%83%BD%E6%80%A7%E6%B2%BB%E6%84%88&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#功能性治愈&quot;&gt;#功能性治愈&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%8A%97%E4%BD%93%E7%96%97%E6%B3%95&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#抗体疗法&quot;&gt;#抗体疗法&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%85%8D%E7%96%AB%E8%AE%B0%E5%BF%86&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#免疫记忆&quot;&gt;#免疫记忆&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%8C%BB%E5%AD%A6%E7%AA%81%E7%A0%B4&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#医学突破&quot;&gt;#医学突破&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;via: 热心群友&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; 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target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Medical Xpress&quot;&gt;Medical Xpress&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E9%BC%BB%E8%85%94%E7%81%8C%E6%B4%97&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#鼻腔灌洗&quot;&gt;#鼻腔灌洗&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%84%9F%E5%86%92%E6%B2%BB%E7%96%97&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#感冒治疗&quot;&gt;#感冒治疗&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%BC%A0%E7%BB%9F%E5%8C%BB%E5%AD%A6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#传统医学&quot;&gt;#传统医学&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%8A%97%E7%94%9F%E7%B4%A0%E6%9B%BF%E4%BB%A3&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#抗生素替代&quot;&gt;#抗生素替代&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;via: 热心群友&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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