<?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>癌症遗传 | 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>同样是致癌突变，为什么有人长癌快、有人长癌慢？癌症常被认为是“随机积累突变”的结果，但现实中，即使携带相似的致癌基因变化，不同个体的肿瘤发展过程也可能截然不同</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1378</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1378</guid><pubDate>Sat, 01 Aug 2026 03:53:01 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;同样是致癌突变，为什么有人长癌快、有人长癌慢？&lt;br /&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;癌症常被认为是“随机积累突变”的结果，但现实中，即使携带相似的致癌基因变化，不同个体的肿瘤发展过程也可能截然不同。究竟是什么决定了这种差异？近日发表于《Nature》的一项研究，将目光投向了我们出生时就带有的遗传背景。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队利用实验性肝癌模型，尝试在不同遗传背景条件下重新追踪肿瘤早期演化过程。根据公开摘要，研究发现，即便诱发癌症的关键驱动因素相同，不同遗传背景仍会显著影响肿瘤后续的演化轨迹。换句话说，癌症的发展并不完全由后来获得的突变决定，个体先天遗传差异也可能在肿瘤形成之初就参与塑造其未来走向。研究提示，肿瘤演化可能是“驱动突变”和“遗传背景”共同作用的结果。至于具体分子机制，公开摘要尚未披露完整细节。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项工作的重要意义在于，它挑战了“同样突变导致同样癌症”的简单认知，为精准肿瘤学提供了新的思考方向。未来在评估癌症风险、预测疾病进展甚至制定个体化治疗方案时，患者的整体遗传背景可能需要被纳入考虑。不过，目前研究主要基于实验模型，距离直接应用于临床仍有一定距离，具体影响程度还需要更多人体研究验证。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;癌症像下棋，突变是棋子，遗传背景可能决定棋盘。&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/10.1038/s41586-026-10821-z&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Nature&quot;&gt;Nature&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;📃&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;Genetic background sets the trajectory of experimental cancer evolution&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🗓&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;2026-07-22&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%99%8C%E7%97%87%E6%BC%94%E5%8C%96&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#癌症演化&quot;&gt;#癌症演化&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E9%81%97%E4%BC%A0%E8%83%8C%E6%99%AF&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#遗传背景&quot;&gt;#遗传背景&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%82%9D%E7%99%8C&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#肝癌&quot;&gt;#肝癌&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%B2%BE%E5%AF%86%E5%8C%BB%E5%AD%A6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#精密医学&quot;&gt;#精密医学&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>常吃“伟哥”的癌症患者，转移风险可能更低？科学家揭示新抗癌机制很多人知道西地那非（俗称“伟哥”）用于治疗勃起功能障碍，但一项新研究揭示，这种药物可能对癌症转移有抑制作用</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1363</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1363</guid><pubDate>Sun, 26 Jul 2026 23:00:01 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;常吃“伟哥”的癌症患者，转移风险可能更低？科学家揭示新抗癌机制&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;很多人知道西地那非（俗称“伟哥”）用于治疗勃起功能障碍，但一项新研究揭示，这种药物可能对癌症转移有抑制作用。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;科学家发现，西地那非等PDE5a抑制剂能改变癌细胞内的胆固醇运输方式，从而限制癌细胞扩散。研究显示，PDE5a抑制剂通过增加细胞内cGMP水平，与溶酶体胆固醇转运蛋白NPC1结合，导致胆固醇在溶酶体中积累，减少细胞膜上的胆固醇可用量。这会破坏细胞膜的脂质筏结构，影响线粒体能量代谢，进而抑制癌细胞迁移和转移。有趣的是，这种机制与尼曼-皮克病（一种遗传性胆固醇代谢障碍）的病理相似。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究还发现，西地那非与降胆固醇药物他汀类联合使用，能产生协同抗转移效果，因为两者分别从胆固醇转运和合成两个环节阻断。分析数字健康记录显示，使用西地那非的癌症患者生存率有改善，且剂量越大效果越明显。不过，这些结果仍需更多临床研究验证，目前仅为初步发现。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;原来伟哥还能防癌转移？科学界的惊喜不断！&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;来源：&lt;a href=&quot;https://doi.org/10.1158/0008-5472.CAN-26-1818&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Cancer research&quot;&gt;Cancer research&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%99%8C%E7%97%87%E8%BD%AC%E7%A7%BB&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#癌症转移&quot;&gt;#癌症转移&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%A5%BF%E5%9C%B0%E9%82%A3%E9%9D%9E&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#西地那非&quot;&gt;#西地那非&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%83%86%E5%9B%BA%E9%86%87%E4%BB%A3%E8%B0%A2&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#胆固醇代谢&quot;&gt;#胆固醇代谢&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23PDE5a%E6%8A%91%E5%88%B6%E5%89%82&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#PDE5a抑制剂&quot;&gt;#PDE5a抑制剂&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23NPC1&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#NPC1&quot;&gt;#NPC1&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;Nature medicine&quot;&gt;Nature medicine&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%97%A9%E5%8F%91%E6%80%A7%E7%99%8C%E7%97%87&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#早发性癌症&quot;&gt;#早发性癌症&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%94%9F%E7%89%A9%E8%A1%B0%E8%80%81&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#生物衰老&quot;&gt;#生物衰老&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%87%BA%E7%94%9F%E9%98%9F%E5%88%97&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#出生队列&quot;&gt;#出生队列&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%99%8C%E7%97%87%E9%A3%8E%E9%99%A9&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#癌症风险&quot;&gt;#癌症风险&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%B3%BB%E7%BB%9F%E8%A1%B0%E8%80%81&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#系统衰老&quot;&gt;#系统衰老&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>酒精如何助长食管癌？科学家发现基因-代谢-表观遗传的“三重奏”慢性饮酒是食管鳞状细胞癌（ESCC）的重要风险因素，但具体机制一直不明确</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1297</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1297</guid><pubDate>Wed, 01 Jul 2026 00:00:17 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;酒精如何助长食管癌？科学家发现基因-代谢-表观遗传的“三重奏”&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;慢性饮酒是食管鳞状细胞癌（ESCC）的重要风险因素，但具体机制一直不明确。新研究揭示了酒精如何通过一种复杂的分子开关，同时影响细胞代谢和免疫反应。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队发现，MLXIPL基因上的一个常见变异（rs1051921）在饮酒者中显著增加ESCC风险。这个变异导致其编码的蛋白ChREBP被m6A修饰，使其更稳定。酒精进一步通过促进乙酰辅酶A合成（ACSS2作用），增强关键基因的表观修饰，放大ChREBP的功能。ChREBP激活转录因子ATF3，引发内质网应激和上皮间质转化（EMT），使癌细胞更易存活。同时，ATF3上调PD-L1和血管内皮生长因子（VEGFA），创造免疫抑制微环境，排斥CD8+ T细胞并促进髓系抑制细胞增殖。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一发现将遗传易感性、代谢压力和表观遗传调控结合，为理解酒精致癌提供了新视角。研究还表明，通过抑制ATF3、阻断PD-L1或干预代谢（如用二甲双胍或ACSS2抑制剂），可有效抑制肿瘤进展。不过，研究基于人群分析，具体机制仍需在更多模型中验证。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;酒精和基因联手搞癌，连免疫细胞都怕了？&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/10.1158/0008-5472.CAN-25-4717&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Cancer research&quot;&gt;Cancer research&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E9%85%92%E7%B2%BE&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#酒精&quot;&gt;#酒精&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E9%A3%9F%E7%AE%A1%E7%99%8C&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#食管癌&quot;&gt;#食管癌&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23m6A%E4%BF%AE%E9%A5%B0&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#m6A修饰&quot;&gt;#m6A修饰&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%85%8D%E7%96%AB%E9%80%83%E9%80%B8&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#免疫逃逸&quot;&gt;#免疫逃逸&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%99%8C%E7%97%87%E6%9C%BA%E5%88%B6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#癌症机制&quot;&gt;#癌症机制&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%A1%A8%E8%A7%82%E9%81%97%E4%BC%A0&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#表观遗传&quot;&gt;#表观遗传&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>炎症后的“记忆”可能让肠道更易生癌？科学家发现表观遗传的“暗号”我们常说“炎症是癌症的温床”，但具体怎么从“发炎”变成“长瘤”？科学家最近在老鼠身上找到了一个关键线索——肠道在炎症消退后，居然还“记得”了发炎时的状态，这种“记忆”可能让未来得癌的风险更高</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1020</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1020</guid><pubDate>Tue, 31 Mar 2026 23:30:11 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;炎症后的“记忆”可能让肠道更易生癌？科学家发现表观遗传的“暗号”&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;我们常说“炎症是癌症的温床”，但具体怎么从“发炎”变成“长瘤”？科学家最近在老鼠身上找到了一个关键线索——肠道在炎症消退后，居然还“记得”了发炎时的状态，这种“记忆”可能让未来得癌的风险更高。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队用一种能追踪细胞克隆历史的方法（SHARE-TRACE），发现结肠干细胞在炎症消退后，染色质上的“开关”发生了持久改变，导致AP-1转录因子持续活跃。这种改变不是随机的，而是通过干细胞分裂，一代代传递下去，有些细胞克隆的“记忆”甚至比其他克隆更强烈。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这意味着，即使炎症已经消失，肠道可能已经埋下了肿瘤的种子。不过，目前研究还在小鼠模型中进行，如何将这一发现转化为人类诊断或治疗手段，还需要更多研究。这也提醒我们，慢性炎症（如溃疡性结肠炎）患者，可能需要更密切的监测。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;肠道居然有“记忆”？看来我们得小心“发炎”后的长期影响 &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/s41586-026-10258-4&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=%23%E8%A1%A8%E8%A7%82%E9%81%97%E4%BC%A0%E5%AD%A6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#表观遗传学&quot;&gt;#表观遗传学&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%82%8E%E7%97%87%E6%80%A7%E8%82%A0%E7%97%85&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#炎症性肠病&quot;&gt;#炎症性肠病&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%99%8C%E7%97%87%E9%A3%8E%E9%99%A9&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#癌症风险&quot;&gt;#癌症风险&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%B9%B2%E7%BB%86%E8%83%9E&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#干细胞&quot;&gt;#干细胞&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23AP1&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#AP1&quot;&gt;#AP1&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>家猫癌症基因组图谱揭示：猫或成人类癌症研究新模型宠物猫的癌症问题一直让主人揪心，但猫的癌症基因组却长期是个“黑箱”</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-973</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-973</guid><pubDate>Fri, 20 Mar 2026 05:11:48 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;家猫癌症基因组图谱揭示：猫或成人类癌症研究新模型&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;宠物猫的癌症问题一直让主人揪心，但猫的癌症基因组却长期是个“黑箱”。近日，一项发表在《科学》杂志上的研究，首次系统解析了家猫的癌症基因组，为理解猫的癌症机制，甚至为人类癌症研究提供了新视角。研究团队分析了493例猫的肿瘤与正常组织对，涵盖13种肿瘤类型，聚焦约1000个人类癌症基因的猫类同源基因。结果显示，TP53是猫癌症中最常突变的基因，而最常见的拷贝数改变包括PTEN或FAS的丢失，以及MYC的获得。通过识别31个驱动基因、突变签名和病毒序列，研究揭示了猫癌症的遗传与表观遗传机制，并发现其与人类癌症存在关键相似性。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;核心发现表明，TP53突变导致细胞周期调控失效，细胞失控增殖；拷贝数改变则通过影响基因表达（如PTEN失活促进细胞增殖、FAS失活干扰凋亡、MYC过表达刺激生长）推动肿瘤发展。这些机制与人类癌症高度相似，为“一个医学”理念提供了实证——即利用动物模型研究人类疾病。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究还识别出潜在可治疗的突变，为开发靶向疗法提供了线索。不过，研究样本主要来自特定肿瘤类型，未来需扩大样本量以涵盖更多猫的癌症类型，进一步验证这些发现的普适性。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;猫好！人坏！&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;来源：&lt;a href=&quot;https://doi.org/10.1126/science.ady6651&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%E5%AE%B6%E7%8C%AB%E7%99%8C%E7%97%87&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#家猫癌症&quot;&gt;#家猫癌症&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%99%8C%E7%97%87%E5%9F%BA%E5%9B%A0%E7%BB%84%E5%AD%A6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#癌症基因组学&quot;&gt;#癌症基因组学&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%AF%94%E8%BE%83%E5%8C%BB%E5%AD%A6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#比较医学&quot;&gt;#比较医学&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23TP53%E7%AA%81%E5%8F%98&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#TP53突变&quot;&gt;#TP53突变&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%AE%A0%E7%89%A9%E5%81%A5%E5%BA%B7&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#宠物健康&quot;&gt;#宠物健康&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>癌症疫苗拦截遗传性肿瘤——Lynch 综合征患者打疫苗防癌成为现实Lynch 综合征是最常见的遗传性癌症易感综合征，携带者一生中患结直肠癌、子宫内膜癌等多种肿瘤的风险高达 40%-80%</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-921</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-921</guid><pubDate>Sat, 07 Mar 2026 03:00:10 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;癌症疫苗拦截遗传性肿瘤——Lynch 综合征患者打疫苗防癌成为现实&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lynch 综合征是最常见的遗传性癌症易感综合征，携带者一生中患结直肠癌、子宫内膜癌等多种肿瘤的风险高达 40%-80%。目前的标准管理手段是定期筛查和预防性手术，但&quot;等癌来了再治&quot;始终被动。能否在癌症发生之前就将其拦截？&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;意大利 Nouscom 公司的 NOUS-209 是一款基于腺病毒载体的新抗原疫苗，靶向 Lynch 综合征患者肿瘤中因微卫星不稳定（MSI-H）产生的 209 个移码突变新抗原。1/2 期试验纳入 45 名无活动性肿瘤的 Lynch 综合征携带者，结果令人振奋：100% 的受试者在接种后产生了针对肿瘤新抗原的 T 细胞免疫应答，85% 在 1 年后仍维持强效免疫记忆。疫苗安全性良好，未出现 3 级以上不良事件。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这是人类首次系统性证明，可以在癌症尚未发生时通过疫苗&quot;预编程&quot;免疫系统来识别和攻击未来可能出现的肿瘤细胞。当然，免疫应答不等于临床获益，疫苗能否真正降低癌症发生率仍需长期随访和 3 期试验验证。但&quot;癌症预防疫苗&quot;这个概念，正在从科幻走向现实。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;以前是等癌来了再打，现在是没癌先打——免疫系统终于学会&quot;预习&quot;了 &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;br /&gt;&lt;/blockquote&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/10.1038/s41591-025-04182-9&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%E7%99%8C%E7%97%87%E7%96%AB%E8%8B%97&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#癌症疫苗&quot;&gt;#癌症疫苗&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23Lynch%E7%BB%BC%E5%90%88%E5%BE%81&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#Lynch综合征&quot;&gt;#Lynch综合征&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%96%B0%E6%8A%97%E5%8E%9F&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#新抗原&quot;&gt;#新抗原&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%99%8C%E7%97%87%E9%A2%84%E9%98%B2&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#癌症预防&quot;&gt;#癌症预防&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%85%8D%E7%96%AB%E6%B2%BB%E7%96%97&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#免疫治疗&quot;&gt;#免疫治疗&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>一位携带罕见癌症基因突变的精子捐赠者，在欧洲生育了近200个孩子一位名叫“Kjeld”的精子捐赠者，在2005年成为学生时就开始向丹麦的一家精子库捐赠精子</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-615</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-615</guid><pubDate>Thu, 11 Dec 2025 12:01:09 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div class=&quot;image-list-container image-list-odd&quot;&gt;
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