<?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>抗血管生成 | 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>肌肉移植也能抗衰老？科学家用“会收缩的肌肉块”让衰老小鼠重获活力衰老是每个人都会面临的挑战，而运动是延缓衰老、改善代谢的重要方式</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1468</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1468</guid><pubDate>Sat, 05 Sep 2026 23:23:36 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;肌肉移植也能抗衰老？科学家用“会收缩的肌肉块”让衰老小鼠重获活力&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;衰老是每个人都会面临的挑战，而运动是延缓衰老、改善代谢的重要方式。然而，对于一些老年人或行动不便者，运动可能效果有限甚至不适用。近日，一项发表在《Nature Aging》上的研究提出了一种新思路——通过移植自体分化肌细胞（myografts），在皮下形成类似肌肉的结构，持续收缩并释放治疗蛋白，为抗衰老治疗带来新希望。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队将分化后的自体肌细胞移植到小鼠皮下，这些myografts能够形成成熟、血管化的结构，并持续自发收缩。在衰老和肥胖小鼠模型中，移植后观察到全身肌肉量增加、功能提升，代谢指标改善，甚至再生能力增强。更重要的是，myografts还能稳定表达并释放治疗性蛋白质，如甲状旁腺激素和生长激素，有效对抗骨骼和肌肉流失，且未发现明显副作用。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一发现为细胞和基因治疗在衰老相关疾病中的应用开辟了新路径。通过非侵入性的皮下移植，可能为无法进行高强度运动的人群提供替代方案。不过，目前研究仍处于小鼠模型阶段，人体试验和长期安全性还需更多研究验证，但无疑为抗衰老治疗提供了新的可能性。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;谁说衰老没救？肌肉块也能打回原形！&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;来源：&lt;a href=&quot;https://doi.org/10.1038/s43587-026-01190-3&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Nature aging&quot;&gt;Nature aging&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%82%8C%E8%82%89%E7%A7%BB%E6%A4%8D&quot; title=&quot;#肌肉移植&quot;&gt;#肌肉移植&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%8A%97%E8%A1%B0%E8%80%81&quot; title=&quot;#抗衰老&quot;&gt;#抗衰老&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%BB%86%E8%83%9E%E6%B2%BB%E7%96%97&quot; title=&quot;#细胞治疗&quot;&gt;#细胞治疗&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%A1%B0%E8%80%81%E7%A0%94%E7%A9%B6&quot; title=&quot;#衰老研究&quot;&gt;#衰老研究&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%BF%90%E5%8A%A8%E6%9B%BF%E4%BB%A3%E6%96%B9%E6%A1%88&quot; title=&quot;#运动替代方案&quot;&gt;#运动替代方案&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>癌症抗血管生成治疗失效的元凶：周细胞或成新靶点抗血管生成治疗是癌症治疗的重要策略，但常出现耐药问题</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1440</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1440</guid><pubDate>Thu, 27 Aug 2026 23:50:36 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;癌症抗血管生成治疗失效的元凶：周细胞或成新靶点&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;抗血管生成治疗是癌症治疗的重要策略，但常出现耐药问题。传统认为血管内皮生长因子（VEGFA）是关键，但一项新研究揭示了更复杂的机制。研究分析了13种癌症的124万个细胞，发现周细胞（PCs）及其产生的因子（PGF/ANGPT2）在促进肿瘤血管生成中作用更突出。肿瘤“教育”的周细胞（MCAM+不成熟周细胞，imPCs）在Notch信号和缺氧下被激活，成为PGF/ANGPT2的主要来源，导致抗血管生成抵抗。研究还发现，用MCAM靶向抗体药物偶联物（ADC）结合VEGFR抑制剂，能更有效地控制肿瘤。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;肿瘤“教育”的周细胞（MCAM+不成熟周细胞，imPCs）在Notch信号和缺氧下被激活，成为PGF/ANGPT2的主要来源，导致抗血管生成抵抗。研究还发现，用MCAM靶向抗体药物偶联物（ADC）结合VEGFR抑制剂，能更有效地控制肿瘤。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一发现重新定义了抗血管生成抵抗的机制，提出双靶点策略（同时抑制内皮细胞和周细胞）可能成为克服耐药的新方向。研究样本覆盖多种癌症类型，但临床应用仍需更多验证。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;原来周细胞才是抗血管生成药失效的幕后黑手，下次看医生要问医生是不是周细胞在捣鬼？&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.scib.2026.06.022&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Science bulletin&quot;&gt;Science bulletin&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%E6%8A%97%E8%A1%80%E7%AE%A1%E7%94%9F%E6%88%90&quot; title=&quot;#抗血管生成&quot;&gt;#抗血管生成&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%91%A8%E7%BB%86%E8%83%9E&quot; title=&quot;#周细胞&quot;&gt;#周细胞&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%8A%97%E8%8D%AF%E6%80%A7&quot; title=&quot;#抗药性&quot;&gt;#抗药性&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%8A%97%E4%BD%93%E8%8D%AF%E7%89%A9%E5%81%B6%E8%81%94%E7%89%A9&quot; title=&quot;#抗体药物偶联物&quot;&gt;#抗体药物偶联物&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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