<?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>乙肝 | 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</link><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&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;&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&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&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&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&quot;&gt;#新药研究&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>给癌细胞强行贴上“乙肝标签”，借力打力清除实体瘤癌症疫苗研发一直是医学难题，主要是因为实体瘤千人千面且善于伪装，免疫系统难以精准识别，或在肿瘤局部被抑制 </title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-529</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-529</guid><pubDate>Thu, 20 Nov 2025 00:00:51 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div&gt;
      
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    &lt;/div&gt;&lt;div&gt;给癌细胞强行贴上“乙肝标签”，借力打力清除实体瘤&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;癌症疫苗研发一直是医学难题，主要是因为实体瘤千人千面且善于伪装，免疫系统难以精准识别，或在肿瘤局部被抑制 。既然癌细胞自身的特征难以被直接锁定，那能不能给它们贴上一个免疫系统非常熟悉且攻击力极强的标志呢？受此启发，中国药科大学团队开发了一种全新的通用型肿瘤疫苗系统 H−TVAC​。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;该系统的核心机制巧妙地“借刀杀人”，研究人员首先给小鼠接种乙肝表面抗原的mRNA疫苗，使其体内产生大量针对乙肝病毒的强效记忆T细胞 ，然后用经过基因工程改造的痘苗病毒精准感染肿瘤，让癌细胞表面表达乙肝抗原 。这样一来，原本针对乙肝的记忆T细胞能迅速识别并杀伤这些被标记的癌细胞，有效突破肿瘤的免疫抑制微环境 。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项研究不仅实现了对肿瘤的高效杀伤，更重要的是通过“表位扩展”效应，激活免疫系统识别肿瘤自身的其他突变特征，从而连带清除那些未被标记的癌细胞，有效抑制了肿瘤的复发和转移 。这种策略利用了微生物抗原的高免疫原性，无需为每位患者单独定制肿瘤抗原，相比传统个性化疫苗不仅成本更低，且具有广泛的临床应用潜力 。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;肿瘤细胞：我真不是乙肝病毒！这是毁（hui）谤！有人毁（hui）&lt;br /&gt;谤我呀！&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;来源：&lt;a href=&quot;https://doi.org/10.1038/s41551-025-01555-w&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Nature Biomedical Engineering&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23mRNA%E7%96%AB%E8%8B%97&quot;&gt;#mRNA疫苗&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%85%8D%E7%96%AB%E6%B2%BB%E7%96%97&quot;&gt;#免疫治疗&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%B9%99%E8%82%9D%E6%8A%97%E5%8E%9F&quot;&gt;#乙肝抗原&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded></item></channel></rss>