<?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>肝脏疾病 | 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>新发现：肝脏分泌蛋白OAF或成治疗脂肪肝新靶点脂肪肝已成为全球健康的一大威胁，现有药物虽有效但副作用明显</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1474</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1474</guid><pubDate>Thu, 10 Sep 2026 00:03:08 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;新发现：肝脏分泌蛋白OAF或成治疗脂肪肝新靶点&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;脂肪肝已成为全球健康的一大威胁，现有药物虽有效但副作用明显。一项新研究揭示，肝脏分泌的蛋白“OAF”可能成为治疗代谢功能障碍相关脂肪肝（MASLD）的新希望。研究团队发现，OAF通过结合另一种蛋白SCPX，阻止其被降解，从而稳定SCPX，促进胆固醇运输和脂质代谢，有效缓解脂肪肝。在实验中，缺乏Oaf的小鼠脂肪肝加重，而补充OAF蛋白则显著改善病情。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;核心机制在于，OAF作为分子伴侣，与SCPX结合，避免其被SIAH1介导的泛素化过程降解。这一过程稳定了SCPX，使其能更有效地执行脂质运输、酯化及排泄功能，同时抑制脂质合成。研究还表明，Oaf或Scpx基因的缺失会削弱OAF的作用效果，进一步证实了这一机制的可靠性。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一发现为开发新型抗脂肪肝药物提供了理论依据，可能减少现有药物的胃肠道等副作用。不过，研究目前仍处于动物实验阶段，人体效果及长期安全性仍需更多研究验证，但为脂肪肝治疗开辟了新方向。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;脂肪肝患者有救了？OAF可能成为新希望&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/advs.77451&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany)&quot;&gt;Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany)&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%84%82%E8%82%AA%E8%82%9D&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#脂肪肝&quot;&gt;#脂肪肝&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%BB%A3%E8%B0%A2%E7%96%BE%E7%97%85&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#代谢疾病&quot;&gt;#代谢疾病&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%82%9D%E8%84%8F%E8%9B%8B%E7%99%BD&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#肝脏蛋白&quot;&gt;#肝脏蛋白&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23OAF%E8%9B%8B%E7%99%BD&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#OAF蛋白&quot;&gt;#OAF蛋白&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23SCPX&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#SCPX&quot;&gt;#SCPX&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>改写教科书，B细胞的非免疫功能被发现！运动能力不仅取决于肌肉力量和耐力，还可能受免疫系统调节</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1100</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1100</guid><pubDate>Thu, 23 Apr 2026 23:43:19 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;改写教科书，B细胞的非免疫功能被发现！&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;运动能力不仅取决于肌肉力量和耐力，还可能受免疫系统调节。一项新研究揭示，B细胞——我们身体中负责产生抗体的免疫细胞，在运动中扮演着关键角色，其功能缺失会显著降低运动表现。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究显示，B细胞通过分泌转化生长因子-β1（TGF-β1）调控肝脏谷氨酸代谢。当B细胞缺乏时，肝脏中TGF-β1减少，导致谷氨酰胺酶2（GLS2）和溶质载体家族7成员5（SLC7A5）表达上调，加速谷氨酰胺分解为谷氨酸。这一过程增加肝脏和血液中的谷氨酸水平，进而促进骨骼肌钙振荡、钙调素依赖性蛋白激酶激酶（CaMKK）活性及线粒体生物发生，最终提升运动能力。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;该发现揭示了肝脏与肌肉之间的代谢连接，为理解运动能力提供了新视角。它表明免疫细胞可通过代谢途径影响肌肉功能，可能为运动训练、慢性疾病管理或免疫治疗提供新思路。不过，目前研究基于小鼠模型，人类中的具体机制仍需更多研究验证。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;运动能力还和免疫系统有关？B细胞居然是“运动教练”？&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.2026.03.039&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=%23B%E7%BB%86%E8%83%9E&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#B细胞&quot;&gt;#B细胞&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%BF%90%E5%8A%A8%E8%83%BD%E5%8A%9B&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#运动能力&quot;&gt;#运动能力&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%82%9D%E8%84%8F%E4%BB%A3%E8%B0%A2&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#肝脏代谢&quot;&gt;#肝脏代谢&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%B0%B7%E6%B0%A8%E9%85%B8&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#谷氨酸&quot;&gt;#谷氨酸&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%85%8D%E7%96%AB%E4%BB%A3%E8%B0%A2&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#免疫代谢&quot;&gt;#免疫代谢&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>减肥药司美格鲁肽或延缓肝纤维化，降低心血管风险：SELECT试验新发现肥胖与心血管疾病常伴随肝损伤，人们担心体重管理药物是否会影响肝健康</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1074</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1074</guid><pubDate>Thu, 16 Apr 2026 11:00:09 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;减肥药司美格鲁肽或延缓肝纤维化，降低心血管风险：SELECT试验新发现&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;肥胖与心血管疾病常伴随肝损伤，人们担心体重管理药物是否会影响肝健康。一项新研究为这一担忧提供了新线索。在SELECT试验的预定义亚组分析中，针对肝纤维化高风险患者，每周一次的皮下注射司美格鲁肽显著降低了主要不良心血管事件（MACE）风险，较安慰剂组减少26%，同时使脂肪肝指数下降28%。研究通过Fibrosis-4评分等指标对肝纤维化风险进行分层，发现司美格鲁肽通过改善代谢状态，可能对肝脏健康产生积极影响。这提示，对于肥胖且存在肝纤维化风险的人群，司美格鲁肽可能是一种兼具减重与心血管保护作用的选择。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;在SELECT试验中，司美格鲁肽在整体人群中已证实能降低20%的心血管事件风险，而在肝纤维化高风险亚组中，这一效果更为显著。具体数据显示，MACE风险降低与脂肪肝指数的改善相关，表明药物可能通过减轻肝脏脂肪积累来延缓纤维化进程。然而，肝纤维化的评估主要基于生化指标，并非金标准，未来仍需更多研究验证其长期效果。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项研究为肥胖伴肝纤维化患者提供了新的治疗思路，但需注意这是预定义的亚组分析，样本量可能有限，且肝纤维化进展的评估存在一定局限性。未来研究可能需要结合肝活检等更直接的检查方法，以更全面地评估司美格鲁肽对肝纤维化的作用。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;减肥药还能护肝？看来体重管理比想象中更全面！&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/s41591-026-04281-1&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%8F%B8%E7%BE%8E%E6%A0%BC%E9%B2%81%E8%82%BD&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#司美格鲁肽&quot;&gt;#司美格鲁肽&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%82%9D%E7%BA%A4%E7%BB%B4%E5%8C%96&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#肝纤维化&quot;&gt;#肝纤维化&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%BF%83%E8%A1%80%E7%AE%A1%E7%96%BE%E7%97%85&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#心血管疾病&quot;&gt;#心血管疾病&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=%23SELECT%E8%AF%95%E9%AA%8C&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#SELECT试验&quot;&gt;#SELECT试验&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>🧬 脂肪肝纳米新药全球超 30% 成年人受非酒精性脂肪肝病（MASLD）困扰，从单纯脂肪堆积到肝硬化只需几步</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-860</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-860</guid><pubDate>Sun, 01 Mar 2026 05:09:24 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 脂肪肝纳米新药&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;全球超 30% 成年人受非酒精性脂肪肝病（MASLD）困扰，从单纯脂肪堆积到肝硬化只需几步。现有药物副作用大、靶向性差，患者急需更安全有效的治疗选择。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;浙江大学团队开发了一种&quot;智能&quot;纳米颗粒，表面修饰肝细胞特异性配体，能精准识别并进入病变肝细胞。纳米颗粒携带 ERN1 抑制剂——ERN1 是内质网应激的关键调控因子，过度激活会引发肝细胞炎症和纤维化。在小鼠模型中，该纳米药物使肝脏脂肪含量降低 62%，炎症因子水平下降 71%，且未观察到明显毒性反应。关键在于，药物只在肝脏释放，其他器官几乎检测不到。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MASLD 发病机制复杂，涉及代谢紊乱、氧化应激、炎症反应等多环节。这项研究首次将 ERN1 抑制剂与肝靶向纳米技术结合，为脂肪肝治疗提供了&quot;精准打击&quot;新思路。不过，动物实验结果能否在人体重现，还需等待临床试验数据。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;纳米机器人进肝&quot;扫黄打非&quot;！&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://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Biomaterials&quot;&gt;Biomaterials&lt;/a&gt; (IF: 14.0)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%84%82%E8%82%AA%E8%82%9D&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#脂肪肝&quot;&gt;#脂肪肝&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%BA%B3%E7%B1%B3%E5%8C%BB%E5%AD%A6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#纳米医学&quot;&gt;#纳米医学&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%E8%82%9D%E8%84%8F%E7%96%BE%E7%97%85&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#肝脏疾病&quot;&gt;#肝脏疾病&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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