<?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>癌症遗传 | 知识分享官</title><description>你当然会幸福、强大、所向披靡。</description><link>https://sk.88lin.eu.org</link><item><title>炎症后的“记忆”可能让肠道更易生癌？科学家发现表观遗传的“暗号”我们常说“炎症是癌症的温床”，但具体怎么从“发炎”变成“长瘤”？科学家最近在老鼠身上找到了一个关键线索——肠道在炎症消退后，居然还“记得”了发炎时的状态，这种“记忆”可能让未来得癌的风险更高</title><link>https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1020</link><guid isPermaLink="true">https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1020</guid><pubDate>Tue, 31 Mar 2026 23:30:11 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;炎症后的“记忆”可能让肠道更易生癌？科学家发现表观遗传的“暗号”&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;我们常说“炎症是癌症的温床”，但具体怎么从“发炎”变成“长瘤”？科学家最近在老鼠身上找到了一个关键线索——肠道在炎症消退后，居然还“记得”了发炎时的状态，这种“记忆”可能让未来得癌的风险更高。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队用一种能追踪细胞克隆历史的方法（SHARE-TRACE），发现结肠干细胞在炎症消退后，染色质上的“开关”发生了持久改变，导致AP-1转录因子持续活跃。这种改变不是随机的，而是通过干细胞分裂，一代代传递下去，有些细胞克隆的“记忆”甚至比其他克隆更强烈。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这意味着，即使炎症已经消失，肠道可能已经埋下了肿瘤的种子。不过，目前研究还在小鼠模型中进行，如何将这一发现转化为人类诊断或治疗手段，还需要更多研究。这也提醒我们，慢性炎症（如溃疡性结肠炎）患者，可能需要更密切的监测。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;肠道居然有“记忆”？看来我们得小心“发炎”后的长期影响 &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/10.1038/s41586-026-10258-4&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Nature&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%A1%A8%E8%A7%82%E9%81%97%E4%BC%A0%E5%AD%A6&quot;&gt;#表观遗传学&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%82%8E%E7%97%87%E6%80%A7%E8%82%A0%E7%97%85&quot;&gt;#炎症性肠病&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%99%8C%E7%97%87%E9%A3%8E%E9%99%A9&quot;&gt;#癌症风险&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%B9%B2%E7%BB%86%E8%83%9E&quot;&gt;#干细胞&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23AP1&quot;&gt;#AP1&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>家猫癌症基因组图谱揭示：猫或成人类癌症研究新模型宠物猫的癌症问题一直让主人揪心，但猫的癌症基因组却长期是个“黑箱”</title><link>https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-973</link><guid isPermaLink="true">https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-973</guid><pubDate>Fri, 20 Mar 2026 05:11:48 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;家猫癌症基因组图谱揭示：猫或成人类癌症研究新模型&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;宠物猫的癌症问题一直让主人揪心，但猫的癌症基因组却长期是个“黑箱”。近日，一项发表在《科学》杂志上的研究，首次系统解析了家猫的癌症基因组，为理解猫的癌症机制，甚至为人类癌症研究提供了新视角。研究团队分析了493例猫的肿瘤与正常组织对，涵盖13种肿瘤类型，聚焦约1000个人类癌症基因的猫类同源基因。结果显示，TP53是猫癌症中最常突变的基因，而最常见的拷贝数改变包括PTEN或FAS的丢失，以及MYC的获得。通过识别31个驱动基因、突变签名和病毒序列，研究揭示了猫癌症的遗传与表观遗传机制，并发现其与人类癌症存在关键相似性。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;核心发现表明，TP53突变导致细胞周期调控失效，细胞失控增殖；拷贝数改变则通过影响基因表达（如PTEN失活促进细胞增殖、FAS失活干扰凋亡、MYC过表达刺激生长）推动肿瘤发展。这些机制与人类癌症高度相似，为“一个医学”理念提供了实证——即利用动物模型研究人类疾病。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究还识别出潜在可治疗的突变，为开发靶向疗法提供了线索。不过，研究样本主要来自特定肿瘤类型，未来需扩大样本量以涵盖更多猫的癌症类型，进一步验证这些发现的普适性。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;猫好！人坏！&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;来源：&lt;a href=&quot;https://doi.org/10.1126/science.ady6651&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Science (New York, N.Y.)&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%AE%B6%E7%8C%AB%E7%99%8C%E7%97%87&quot;&gt;#家猫癌症&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%99%8C%E7%97%87%E5%9F%BA%E5%9B%A0%E7%BB%84%E5%AD%A6&quot;&gt;#癌症基因组学&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%AF%94%E8%BE%83%E5%8C%BB%E5%AD%A6&quot;&gt;#比较医学&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23TP53%E7%AA%81%E5%8F%98&quot;&gt;#TP53突变&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%AE%A0%E7%89%A9%E5%81%A5%E5%BA%B7&quot;&gt;#宠物健康&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>癌症疫苗拦截遗传性肿瘤——Lynch 综合征患者打疫苗防癌成为现实Lynch 综合征是最常见的遗传性癌症易感综合征，携带者一生中患结直肠癌、子宫内膜癌等多种肿瘤的风险高达 40%-80%</title><link>https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-921</link><guid isPermaLink="true">https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-921</guid><pubDate>Sat, 07 Mar 2026 03:00:10 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;癌症疫苗拦截遗传性肿瘤——Lynch 综合征患者打疫苗防癌成为现实&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lynch 综合征是最常见的遗传性癌症易感综合征，携带者一生中患结直肠癌、子宫内膜癌等多种肿瘤的风险高达 40%-80%。目前的标准管理手段是定期筛查和预防性手术，但&quot;等癌来了再治&quot;始终被动。能否在癌症发生之前就将其拦截？&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;意大利 Nouscom 公司的 NOUS-209 是一款基于腺病毒载体的新抗原疫苗，靶向 Lynch 综合征患者肿瘤中因微卫星不稳定（MSI-H）产生的 209 个移码突变新抗原。1/2 期试验纳入 45 名无活动性肿瘤的 Lynch 综合征携带者，结果令人振奋：100% 的受试者在接种后产生了针对肿瘤新抗原的 T 细胞免疫应答，85% 在 1 年后仍维持强效免疫记忆。疫苗安全性良好，未出现 3 级以上不良事件。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这是人类首次系统性证明，可以在癌症尚未发生时通过疫苗&quot;预编程&quot;免疫系统来识别和攻击未来可能出现的肿瘤细胞。当然，免疫应答不等于临床获益，疫苗能否真正降低癌症发生率仍需长期随访和 3 期试验验证。但&quot;癌症预防疫苗&quot;这个概念，正在从科幻走向现实。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;以前是等癌来了再打，现在是没癌先打——免疫系统终于学会&quot;预习&quot;了 &lt;i&gt;&lt;b&gt;🛡&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;💉&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;📄&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://doi.org/10.1038/s41591-025-04182-9&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Nature Medicine&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%99%8C%E7%97%87%E7%96%AB%E8%8B%97&quot;&gt;#癌症疫苗&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23Lynch%E7%BB%BC%E5%90%88%E5%BE%81&quot;&gt;#Lynch综合征&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%96%B0%E6%8A%97%E5%8E%9F&quot;&gt;#新抗原&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%99%8C%E7%97%87%E9%A2%84%E9%98%B2&quot;&gt;#癌症预防&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;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>一位携带罕见癌症基因突变的精子捐赠者，在欧洲生育了近200个孩子一位名叫“Kjeld”的精子捐赠者，在2005年成为学生时就开始向丹麦的一家精子库捐赠精子</title><link>https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-615</link><guid isPermaLink="true">https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-615</guid><pubDate>Thu, 11 Dec 2025 12:01:09 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div&gt;
      
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    &lt;/div&gt;&lt;b&gt;一位携带罕见癌症基因突变的精子捐赠者，在欧洲生育了近200个孩子&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;一位名叫“Kjeld”的精子捐赠者，在2005年成为学生时就开始向丹麦的一家精子库捐赠精子。当时他身体健康，所有检查都通过，但携带的TP53基因罕见突变并未被检测出来。他的精子随后被用于14个欧洲国家的67家诊所，帮助生育了至少197个孩子。如今，这些孩子中已有部分死亡，许多还面临患癌风险。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;该突变会导致一种名为Li Fraumeni综合征的罕见遗传病，患者有高达90%的概率在60岁前患上癌症。Kjeld本人并未受此影响，但该突变存在于他约20%的精子中。目前，研究人员正努力识别并联系所有相关孩子，以便他们能获得必要的监测和筛查。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;这位“Kjeld”先生真是“播种”不凡啊&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://arstechnica.com/science/2025/12/sperm-donor-with-rare-cancer-mutation-fathered-nearly-200-children-in-europe/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Ars Technica&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%99%8C%E7%97%87%E9%81%97%E4%BC%A0&quot;&gt;#癌症遗传&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%9F%BA%E5%9B%A0%E7%AA%81%E5%8F%98&quot;&gt;#基因突变&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%B2%BE%E5%AD%90%E6%8D%90%E8%B5%A0&quot;&gt;#精子捐赠&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23Li&quot;&gt;#Li&lt;/a&gt;-Fraumeni综合征 &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%BD%95%E8%A7%81%E7%97%85&quot;&gt;#罕见病&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></channel></rss>