<?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>肿瘤异质性 | 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>癌症免疫新靶点：树突状细胞如何塑造抗肿瘤的“微型淋巴结”？癌症免疫治疗中，一种被称为“三级淋巴样结构”（TLS）的微型淋巴结样组织与患者对疗法的反应密切相关</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1371</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1371</guid><pubDate>Wed, 29 Jul 2026 22:55:43 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;癌症免疫新靶点：树突状细胞如何塑造抗肿瘤的“微型淋巴结”？&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;癌症免疫治疗中，一种被称为“三级淋巴样结构”（TLS）的微型淋巴结样组织与患者对疗法的反应密切相关。然而，控制TLS形成和维持的机制一直是个谜。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;最近一项发表在《科学》杂志上的研究揭示了关键角色——树突状细胞（DCs），特别是其中一种亚型。研究团队发现，成熟的树突状细胞（尤其是cDC1）在TLS中大量积累。在肺癌小鼠模型中，早期TLS发育需要干扰素-γ（IFN-γ）驱动cDC1成熟，它们迁移到肿瘤引流淋巴结并招募T细胞。随着肿瘤进展，TLS能独立存在，此时cDC1聚集在肿瘤内的CCL19基质区域。这些细胞通过同时呈递MHC-I和MHC-II分子，并激活CD40信号，维持TLS、T辅助细胞（Tfh细胞）池、生发中心，以及肿瘤特异性抗体（IgG）的产生。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一发现将成熟的cDC1定位为TLS的关键“指挥官”，可能解释为何某些患者对免疫治疗更敏感。然而，研究主要基于小鼠模型，人类数据有限，且TLS的复杂性与个体差异可能影响实际应用。未来研究需探索如何增强这些细胞的功能，以提升癌症免疫治疗的效果。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;树突状细胞：癌症免疫中的“幕后大Boss”&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/10.1126/science.ady1678&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%E7%99%8C%E7%97%87%E5%85%8D%E7%96%AB&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#癌症免疫&quot;&gt;#癌症免疫&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%A0%91%E7%AA%81%E7%8A%B6%E7%BB%86%E8%83%9E&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#树突状细胞&quot;&gt;#树突状细胞&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%B8%89%E7%BA%A7%E6%B7%8B%E5%B7%B4%E6%A0%B7%E7%BB%93%E6%9E%84&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#三级淋巴样结构&quot;&gt;#三级淋巴样结构&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;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%82%BF%E7%98%A4%E5%BE%AE%E7%8E%AF%E5%A2%83&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#肿瘤微环境&quot;&gt;#肿瘤微环境&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>癌症内部染色体变异的进化：单细胞分析揭示肿瘤内拷贝数多样性的新机制癌症通常被看作是单一细胞起源的疾病，但肿瘤内部可能存在大量变异的细胞</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1288</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1288</guid><pubDate>Sat, 27 Jun 2026 23:56:17 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;癌症内部染色体变异的进化：单细胞分析揭示肿瘤内拷贝数多样性的新机制&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;癌症通常被看作是单一细胞起源的疾病，但肿瘤内部可能存在大量变异的细胞。这些细胞如何分布、如何影响癌症进展，一直是研究热点。一项新研究通过单细胞技术，深入分析了不同癌症类型中肿瘤内部的染色体变异多样性。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队对94种癌症样本（涵盖膀胱、乳腺、结肠等7种癌症）进行了单细胞拷贝数分析，共检测到6万多异常染色体细胞。发现亚克隆多样性增加与更高的染色体异常负担、全基因组加倍、以及TP53基因突变密切相关。更重要的是，所有患者的癌细胞似乎都起源于一个共同的祖先细胞，随后通过“爆发式”进化积累更多变异，这种间断进化模式在多种癌症中普遍存在。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一发现揭示了肿瘤内部异质性的进化机制，可能解释为何某些癌症对治疗产生耐药性。然而，研究样本量仍有限，未来需要更多数据来验证这些发现，并探索如何利用这些信息开发更有效的治疗方案。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;肿瘤内部染色体变异就像一场混乱的进化派对，谁也说不清谁会赢！&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/10.1158/2159-8290.CD-25-0964&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Cancer discovery&quot;&gt;Cancer discovery&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%99%8C%E7%97%87%E7%A0%94%E7%A9%B6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#癌症研究&quot;&gt;#癌症研究&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%8D%95%E7%BB%86%E8%83%9E%E6%8A%80%E6%9C%AF&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#单细胞技术&quot;&gt;#单细胞技术&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%82%BF%E7%98%A4%E5%BC%82%E8%B4%A8%E6%80%A7&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#肿瘤异质性&quot;&gt;#肿瘤异质性&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%9F%93%E8%89%B2%E4%BD%93%E5%8F%98%E5%BC%82&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#染色体变异&quot;&gt;#染色体变异&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%99%8C%E7%97%87%E8%BF%9B%E5%8C%96&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#癌症进化&quot;&gt;#癌症进化&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>食管癌的分子机制与精准治疗新突破：从发病到治愈的路径探索食管癌是全球常见的恶性肿瘤，尤其在中国，其发病率和死亡率居高不下</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1095</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1095</guid><pubDate>Wed, 22 Apr 2026 23:21:20 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div class=&quot;image-list-container image-list-even&quot;&gt;
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    &lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;tgme_widget_message_text js-message_text&quot;&gt;&lt;b&gt;食管癌的分子机制与精准治疗新突破：从发病到治愈的路径探索&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;食管癌是全球常见的恶性肿瘤，尤其在中国，其发病率和死亡率居高不下。传统上，食管癌的早期诊断困难，导致多数患者确诊时已进入晚期，预后较差。近年来，随着分子生物学研究的深入，科学家们对食管癌的发病机制有了更深入的理解，为精准治疗提供了新思路。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究综述指出，食管癌的发生与发展涉及复杂的分子网络。在早期阶段，基因突变（如TP53、RAS等关键基因的突变）和表观遗传修饰（如DNA甲基化模式改变）是肿瘤启动的重要驱动因素。随着肿瘤进展，肿瘤微环境中的免疫细胞浸润和代谢重编程加剧，导致肿瘤异质性增加，并最终引发侵袭性癌变。这些分子层面的变化不仅解释了肿瘤的恶性转化过程，也为靶向治疗和免疫治疗提供了潜在靶点。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一研究进展的意义在于，它为食管癌的早期筛查和预防提供了理论依据。例如，通过检测血液中的循环肿瘤DNA或表观遗传标志物，可能实现更早的疾病诊断。同时，精准治疗策略（如针对特定突变或免疫标志物的靶向药物）正在改变食管癌的治疗格局，为患者带来更好的生存机会。然而，由于食管癌的分子异质性，个体化治疗仍需更多临床验证。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;食管癌研究还在路上，精准治疗是希望&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/10.1038/s41392-026-02614-7&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Signal transduction and targeted therapy&quot;&gt;Signal transduction and targeted therapy&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&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=%23%E7%B2%BE%E5%87%86%E6%B2%BB%E7%96%97&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#精准治疗&quot;&gt;#精准治疗&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%88%86%E5%AD%90%E6%9C%BA%E5%88%B6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#分子机制&quot;&gt;#分子机制&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%82%BF%E7%98%A4%E5%BE%AE%E7%8E%AF%E5%A2%83&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#肿瘤微环境&quot;&gt;#肿瘤微环境&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%97%A9%E6%9C%9F%E8%AF%8A%E6%96%AD&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#早期诊断&quot;&gt;#早期诊断&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;&lt;/div&gt;</content:encoded></item><item><title>癌症药物在细胞内“藏身”？溶酶体或成PARP抑制剂“避难所”癌症治疗中，药物能否有效作用于癌细胞至关重要</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1034</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1034</guid><pubDate>Sat, 04 Apr 2026 23:19:14 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;癌症药物在细胞内“藏身”？溶酶体或成PARP抑制剂“避难所”&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;癌症治疗中，药物能否有效作用于癌细胞至关重要。对于PARP抑制剂这类用于卵巢癌的药物，尽管已显著改善患者预后，但部分患者仍会出现耐药。一项新研究揭示，肿瘤细胞内药物分布的异质性可能是关键原因。科学家们通过多模态成像技术发现，PARP抑制剂在癌细胞内的积累存在显著差异，且这种差异与溶酶体功能密切相关。具体来说，弱碱性PARP抑制剂（如鲁卡帕利）会与溶酶体结合，形成“药物储库”，从而影响其在细胞核内的有效浓度。空间转录组分析进一步显示，药物高积累区域往往伴随凋亡和溶酶体相关基因的富集。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;细胞内药物积累的这种“储库效应”解释了为何不同肿瘤细胞对同一药物的反应差异巨大。溶酶体作为细胞内的“垃圾处理站”，不仅参与降解，还可能成为部分药物的“藏身之处”。对于强碱性药物（如奥拉帕利），则不受溶酶体影响，其积累与细胞核内浓度更直接相关。这一发现为理解PARP抑制剂耐药机制提供了新视角，未来可能通过调节溶酶体功能或选择更合适的药物组合，来提升治疗效果。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;意义在于，它揭示了肿瘤异质性不仅体现在基因层面，也体现在细胞内环境对药物响应的影响。然而，研究目前基于患者来源的体外培养物，体内环境可能更为复杂，仍需更多实验验证这些发现是否适用于真实临床场景。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;药物也在细胞里“搞小团体”？&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/s41467-026-70558-1&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%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=%23PARP%E6%8A%91%E5%88%B6%E5%89%82&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#PARP抑制剂&quot;&gt;#PARP抑制剂&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%BA%B6%E9%85%B6%E4%BD%93&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#溶酶体&quot;&gt;#溶酶体&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%8D%AF%E7%89%A9%E5%88%86%E5%B8%83&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#药物分布&quot;&gt;#药物分布&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%82%BF%E7%98%A4%E5%BC%82%E8%B4%A8%E6%80%A7&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#肿瘤异质性&quot;&gt;#肿瘤异质性&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>科学家构建人脑肿瘤免疫器官模型，为胶质母细胞瘤免疫治疗提供新工具胶质母细胞瘤是一种高度恶性的脑肿瘤，传统模型难以模拟人体复杂的肿瘤微环境，导致免疫治疗研究面临挑战</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-794</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-794</guid><pubDate>Sun, 08 Feb 2026 23:35:42 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;科学家构建人脑肿瘤免疫器官模型，为胶质母细胞瘤免疫治疗提供新工具&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;胶质母细胞瘤是一种高度恶性的脑肿瘤，传统模型难以模拟人体复杂的肿瘤微环境，导致免疫治疗研究面临挑战。为解决这一难题，研究人员开发了一种名为“iHOTT”的新型免疫器官模型，该模型将患者来源的肿瘤细胞与匹配的外周血免疫细胞共同培养在人类大脑皮层器官中，旨在更真实地再现患者体内的肿瘤-免疫相互作用。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;该模型成功模拟了患者体内的免疫反应。当使用免疫检查点抑制剂帕博利珠单抗治疗时，模型中观察到T细胞受体测序结果，显示患者特异性的CD4 T细胞克隆显著扩增，这反映了药物在体内可能诱导的免疫激活机制。研究证实，iHOTT能保留肿瘤细胞与免疫细胞间的信号传递和相互作用。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一成果为胶质母细胞瘤的个性化免疫治疗提供了重要平台。通过该模型，科学家可以更精准地评估不同患者的免疫应答，并探索如何增强免疫治疗的效果。不过，目前模型仍处于实验室阶段，未来需要更多研究验证其在临床前试验中的有效性。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;终于有能模拟人脑免疫反应的模型了，以后研究免疫治疗不用再猜了&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.celrep.2025.116790&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Cell reports&quot;&gt;Cell reports&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%83%B6%E8%B4%A8%E6%AF%8D%E7%BB%86%E8%83%9E%E7%98%A4&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#胶质母细胞瘤&quot;&gt;#胶质母细胞瘤&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%85%8D%E7%96%AB%E5%99%A8%E5%AE%98%E6%A8%A1%E5%9E%8B&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#免疫器官模型&quot;&gt;#免疫器官模型&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;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%82%BF%E7%98%A4%E5%BE%AE%E7%8E%AF%E5%A2%83&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#肿瘤微环境&quot;&gt;#肿瘤微环境&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%99%A8%E5%AE%98%E5%9F%B9%E5%85%BB&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#器官培养&quot;&gt;#器官培养&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>癌症恶病质的“神经开关”被找到：《细胞》揭示阻断脑 - 肝迷走神经可逆转致命消耗癌症相关的恶病质是一种致命的全身性代谢紊乱，导致患者严重消瘦，目前尚无有效疗法</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-217</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-217</guid><pubDate>Sat, 09 Aug 2025 08:12:07 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div class=&quot;image-list-container image-list-even&quot;&gt;
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