<?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>体细胞突变 | 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>癌症治疗竟让正常食管里的突变“变多”？研究揭示治疗与突变选择的奇妙关联食管作为人体重要的消化器官，在衰老过程中会积累各种体细胞突变</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1518</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1518</guid><pubDate>Tue, 29 Sep 2026 23:00:53 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;癌症治疗竟让正常食管里的突变“变多”？研究揭示治疗与突变选择的奇妙关联&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;食管作为人体重要的消化器官，在衰老过程中会积累各种体细胞突变。当患者接受癌症治疗（如化疗、放疗）时，这些正常组织中的突变是否会受到“选择”而扩增？一项新研究通过分析70名食管癌患者治疗后取出的正常食管上皮，揭示了治疗方式如何影响突变克隆的扩张。研究显示，接受化疗联合放疗（CROSS方案）的患者，其正常食管中TP53和PPM1D等突变克隆被显著扩增；而在接受FLOT化疗的患者中，RAC1、NFE2L2和MTOR等突变则因可能赋予对5-氟尿嘧啶（5-FU）的耐药性而被选择。这表明，不同治疗方式会“筛选”出特定的突变，改变正常上皮的遗传构成。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队通过全外显子组测序，比较了不同治疗患者正常食管与癌组织的突变谱，发现治疗特异性突变选择现象。例如，CROSS组的突变与DNA损伤修复相关，而FLOT组的突变与化疗药物耐药直接相关，提示治疗可能通过诱导突变来影响正常组织的进化轨迹。这一发现不仅为理解治疗副作用提供了新视角，也可能帮助识别新的治疗靶点或预测患者对治疗的反应。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;尽管研究样本量有限，且未完全排除其他因素（如患者年龄、肿瘤负荷）的影响，但结果仍表明，癌症治疗可能对正常组织中的突变选择产生深远影响。未来研究需要更大样本和更长期随访，以更全面地揭示这一过程的机制和临床意义，比如是否会导致正常组织的功能异常或增加二次肿瘤风险。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;：化疗放疗还能“选”突变，食管里的“小强”们竟被“优待”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/10.1038/s41588-026-02738-0&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Nature genetics&quot;&gt;Nature genetics&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&quot; title=&quot;#癌症治疗&quot;&gt;#癌症治疗&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%AA%81%E5%8F%98%E9%80%89%E6%8B%A9&quot; title=&quot;#突变选择&quot;&gt;#突变选择&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E9%A3%9F%E7%AE%A1%E7%99%8C&quot; title=&quot;#食管癌&quot;&gt;#食管癌&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%8C%96%E7%96%97&quot; title=&quot;#化疗&quot;&gt;#化疗&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%94%BE%E7%96%97&quot; title=&quot;#放疗&quot;&gt;#放疗&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%BD%93%E7%BB%86%E8%83%9E%E7%AA%81%E5%8F%98&quot; title=&quot;#体细胞突变&quot;&gt;#体细胞突变&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>“人工睾丸”产生精子，受精后产下健康后代！近年来，生殖细胞（如精子）的体外生成一直是生物医学领域的热门课题</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-842</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-842</guid><pubDate>Sat, 28 Feb 2026 04:31:28 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div class=&quot;image-list-container image-list-odd&quot;&gt;
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