<?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>时间疗法 | 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>肿瘤外泌体也有“生物钟”？昼夜节律或影响靶向药效果肿瘤细胞会释放外泌体，这些微小颗粒可能传递致癌信号，但它们是否也遵循昼夜节律？一项新研究揭示，肿瘤来源的外泌体（ctEVs）的分泌存在明显的昼夜波动，这可能影响靶向治疗的疗效</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1449</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1449</guid><pubDate>Sat, 29 Aug 2026 11:10:27 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;肿瘤外泌体也有“生物钟”？昼夜节律或影响靶向药效果&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;肿瘤细胞会释放外泌体，这些微小颗粒可能传递致癌信号，但它们是否也遵循昼夜节律？一项新研究揭示，肿瘤来源的外泌体（ctEVs）的分泌存在明显的昼夜波动，这可能影响靶向治疗的疗效。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究人员开发了一种名为“ctEV-CLOCK”的新方法，通过代谢标记和时间分辨技术，精确追踪外泌体的生成。研究发现，ctEV的数量和蛋白质组成在一天中不同时间点有显著变化，例如某些蛋白质在特定时间点更活跃。关键发现是，将靶向治疗与ctEV蛋白的高峰期同步，能显著提高治疗效果。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一发现为癌症时辰疗法提供了新思路，表明外泌体的昼夜节律是肿瘤生物学中的一个重要调节层。不过，研究目前主要在动物模型中进行，未来需要更多临床数据验证，且不同肿瘤类型可能存在差异。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;肿瘤细胞也爱按时分泌“信号弹”？&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/s41556-026-02047-y&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;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%82%BF%E7%98%A4%E5%A4%96%E6%B3%8C%E4%BD%93&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#肿瘤外泌体&quot;&gt;#肿瘤外泌体&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%98%BC%E5%A4%9C%E8%8A%82%E5%BE%8B&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#昼夜节律&quot;&gt;#昼夜节律&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E9%9D%B6%E5%90%91%E6%B2%BB%E7%96%97&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#靶向治疗&quot;&gt;#靶向治疗&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%97%B6%E8%BE%B0%E7%96%97%E6%B3%95&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#时辰疗法&quot;&gt;#时辰疗法&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>新策略实现体内精准蛋白质降解，靶向治疗更精准当前，靶向蛋白质降解（TPD）技术虽在基础研究和药物开发中取得突破，但传统方法往往难以满足体内应用对空间和时间精度的要求——比如精准定位到特定器官并控制降解时机</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-761</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-761</guid><pubDate>Thu, 29 Jan 2026 23:08:49 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;新策略实现体内精准蛋白质降解，靶向治疗更精准&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;当前，靶向蛋白质降解（TPD）技术虽在基础研究和药物开发中取得突破，但传统方法往往难以满足体内应用对空间和时间精度的要求——比如精准定位到特定器官并控制降解时机。为此，科学家们开发出一种名为“超分子靶向嵌合体（SupTACs）”的新平台，旨在解决这一难题。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;SupTACs通过自组装形成超分子纳米颗粒（SNPs），巧妙地将“靶点识别分子”（如针对特定蛋白的配体）与“E3泛素连接酶招募剂”结合。这种多价结构能通过超分子邻近效应，高效地将目标蛋白引导至蛋白酶体降解系统。研究显示，该策略在肝脏、肺部等组织表现出高度特异性，并在小鼠、非人灵长类等模型中有效发挥作用。例如，针对肺损伤模型中的酰基辅酶A合成酶长链家族成员4（ACSL4）的降解实验，成功减轻了铁死亡和肺部炎症。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一突破为精准调控体内蛋白功能提供了新思路，有望用于解析动态信号网络或开发更精准的靶向疗法。不过，目前研究仍聚焦于特定模型，未来需进一步探索不同疾病场景下的适用性，以推动技术向临床转化。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;精准降解蛋白，就像给细胞里的“坏蛋”贴上定位标签再精准清除&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.2025.12.007&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%E8%9B%8B%E7%99%BD%E8%B4%A8%E9%99%8D%E8%A7%A3&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#蛋白质降解&quot;&gt;#蛋白质降解&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%B6%85%E5%88%86%E5%AD%90%E5%8C%96%E5%AD%A6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#超分子化学&quot;&gt;#超分子化学&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%B2%BE%E5%87%86%E5%8C%BB%E7%96%97&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#精准医疗&quot;&gt;#精准医疗&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%97%B6%E7%A9%BA%E6%8E%A7%E5%88%B6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#时空控制&quot;&gt;#时空控制&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>熬夜真致癌？《自然 · 癌症》综述生物钟与癌症的复杂关联近日，发表于《自然 · 癌症》的一篇综述文章系统阐述了生物钟与癌症之间密不可分的关系 </title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-265</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-265</guid><pubDate>Thu, 04 Sep 2025 01:58:51 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div class=&quot;image-list-container image-list-odd&quot;&gt;
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    &lt;/div&gt;熬夜真致癌？《自然 · 癌症》综述生物钟与癌症的复杂关联&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;近日，发表于《自然 · 癌症》的一篇综述文章系统阐述了生物钟与癌症之间密不可分的关系 。现代社会中，不规律的睡眠、夜间光照和混乱的饮食习惯正日益破坏人体的自然节律 。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;具体来说，生物钟能直接影响多种关键“抗癌”和“致癌”蛋白的稳定性，&lt;b&gt;&lt;i&gt;&lt;u&gt;例如帮助稳定重要的抑癌蛋白 p53 ，同时促进致癌蛋白 MYC 的降解 。&lt;/u&gt;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;此外，它还调控着细胞分裂的“时间表” 和免疫细胞的“巡逻”节奏 。一旦节律紊乱，这些过程失控就可能为癌症打开大门。有趣的是，生物钟在不同癌症中扮演的角色不尽相同，时而是“抑癌斗士”，时而却可能成为“致癌帮凶” 。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;更重要的是，这些发现为癌症的预防和治疗开辟了新思路 ，&lt;u&gt;例如通过调整作息和饮食来降低患癌风险，以及根据生物钟节律给药的“&lt;/u&gt;&lt;mark class=&quot;highlight&quot;&gt;&lt;u&gt;时间疗法&lt;/u&gt;&lt;/mark&gt;&lt;u&gt;”（Chronotherapy），以期提升疗效并减少副作用 。&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;癌细胞也讲究“作息”，卷不过，真的卷不过。&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;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;a href=&quot;https://doi.org/10.1038/s43018-025-00981-8&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Nature Cancer&quot;&gt;Nature Cancer&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%94%9F%E7%89%A9%E9%92%9F&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#生物钟&quot;&gt;#生物钟&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%99%8C%E7%97%87&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#癌症&quot;&gt;#癌症&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%97%B6%E9%97%B4%E7%96%97%E6%B3%95&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#时间疗法&quot;&gt;#时间疗法&lt;/a&gt;</content:encoded></item></channel></rss>