癌细胞真能被饿死吗?前华为高管患癌去世,他用亲身经历告诉你
在一间安静的病房里,41岁的魏延政面带淡淡的微笑,注视着窗外。他本是计算机界的佼佼者,北大高材生,前华为高管,似乎注定要在人生的赛道上再创新高。然而,他却没想到会在2011年被诊断为癌症,自此不得不踏上一场与病魔长达五年的较量。他曾在微博留下这样一句话:“假如
在一间安静的病房里,41岁的魏延政面带淡淡的微笑,注视着窗外。他本是计算机界的佼佼者,北大高材生,前华为高管,似乎注定要在人生的赛道上再创新高。然而,他却没想到会在2011年被诊断为癌症,自此不得不踏上一场与病魔长达五年的较量。他曾在微博留下这样一句话:“假如
觅友问:互助君,内分泌治疗要做至少5年好漫长,我想每天加量用药,这样是不是药效更强,就能把癌细胞快点赶跑了?
恶性脑胶质瘤是最凶险的脑瘤之一,原因就是它很难治。手术、化疗、放疗这三板斧在这里都遇到了困难。手术常常切不干净,药物受血脑屏障限制难以进入肿瘤,放疗也因副作用受限。医生形容它像“长在大脑里的杂草”,割不尽、烧不完,拔了又长。多数患者在确诊后仅能生存1到2年。
白血病复发时,残留的癌细胞会重新“活跃”,疯狂增殖并破坏正常造血。这个过程中,癌细胞的活动会直接影响血液指标、器官功能,甚至刺激免疫系统“报警”。
癌细胞具有恶性适应能力 / 极端适应性,能够在全身扩散过程中改变特性。这些转变大多源于表观遗传变化——这种变化不影响遗传密码本身,而是通过改变 DNA 的组织和表达方式发挥作用。由于这类变化可逆且能随时开关,它们成为癌症治疗中特别难以靶向的目标。
癌症研究领域出现了一个颠覆性发现:来自周围组织的物理压力能够激活癌细胞内隐藏的侵袭性程序,使原本专注于快速增殖的肿瘤细胞转变为更具威胁性的转移性表型。路德维希牛津大学和纪念斯隆凯特琳癌症中心的联合研究团队在《自然》杂志上发表的突破性研究表明,肿瘤微环境中的机械
英国医学研究委员会医学科学实验室领导的国际研究团队在癌症治疗领域取得突破性发现,首次证实肿瘤相关细菌能够产生强效抗癌代谢物,显著提升化疗药物疗效。这项发表在《细胞系统》期刊的研究揭示,大肠杆菌产生的2-甲基异柠檬酸分子能够与标准化疗药物5-氟尿嘧啶产生协同作用
清晨六点,李阿姨站在厨房里,手里攥着一把大蒜,熟练地剥开皮,嘴里念叨着:“多吃这个,癌症不敢来!”她每天都这么干,洋葱、大蒜、绿茶,样样不落,以为这样就能把癌症挡在门外。可去年体检报告一出,她傻眼了:肺部有个阴影。她慌了,心想:“我吃了这么多年‘抗癌神器’,怎
虽然都叫“胃癌”,但根据癌细胞在显微镜下的“长相”和“行为特点”,科学家把它们分成了不同的“帮派”。Lauren分型就是一种最经典、最常用的“帮派”划分方法。
一位胰腺癌患者蹲在医院走廊痛哭半小时后,偶然了解到AI制药技术,从此人生轨迹发生改变——这不是科幻电影情节,而是正在发生的医疗革命。
很多人以为,只要癌症五年内不复发,就算彻底治愈了。这个说法并不完全准确。现实比我们想象的要复杂得多。癌症不是感冒,治好了就万事大吉,它像个“潜伏的敌人”,即使暂时退去,也可能多年后卷土重来。
67岁的李阿姨独自在家烫着西兰花,厨房腾起温热水汽。自从2年前体检发现胃部异常,她就执着于各种“防癌秘籍”:早上一盘西兰花,午后啃番茄,逢人便劝“吃素保平安”。可她心里总有一丝焦虑,亲戚明明也常年素食,还是没能逃过肠道肿瘤。“到底吃啥才真正防得了癌?”李阿姨时
狡猾的肺癌细胞,竟然在大脑里私自搭线,与神经元形成了功能性的“插座”(突触),直接窃取大脑的电信号来疯狂为自己“充电”续命!
近日,由瑞士苏黎世联邦理工学院Michael Cangkrama和Sabine Werner领衔的研究团队,在著名期刊《自然·癌症》上发表一篇重要研究论文,揭示了成纤维细胞“成长”为CAF的新机制[1]。
很多人以为,癌症“治好了”就万事大吉了。可现实往往是:治愈不是终点,复发才是最大的隐患。有数据显示,超过60%的癌症复发都发生在治疗后5年内,而这5年里,有3个时间段尤其危险。
提到癌症治疗,很多人会想到化疗、放疗,而 “靶向治疗” 作为近 20 年的热门疗法,常被称为 “精准打击癌细胞的武器”。但它到底是什么?适合所有癌症患者吗?今天用通俗的话聊聊靶向治疗的优缺点,帮你快速搞懂它的 “真面目”。
乳腺癌之所以会出现复发是因为体内有潜伏的癌细胞,处于“静止期”的癌细胞(微小残留病灶)往往会在数年之后重新被激活。如何解决掉这些静止期的癌细胞就成了预防乳腺癌复发的关键。最新的一项研究显示,利用目前已有的药物可以消除这些潜在的肿瘤细胞,显著降低乳腺癌的复发风险
最近朋友圈被一则消息刷了屏:“鱼肉可以在36小时内杀死90%的癌细胞”。乍一听,像极了健康界的“诺贝尔炸弹”,有人立刻转发,有人开始狂吃三文鱼,还有人干脆跑去买深海鱼油囤货。
细胞程序性死亡是个体生长发育、稳态维持与疾病调控的核心机制之一。BCL-2家族蛋白作为细胞生死决策的关键分子,通过精密调控凋亡与自噬,影响代谢、衰老乃至肿瘤发生。近年来,科学家以BCL-2家族蛋白为目标,从靶向抑制剂、PROTAC技术等多维度寻求更精准、安全的
西奈山伊坎医学院研究团队在《自然》杂志发表的突破性研究颠覆了癌症免疫学的传统认知。这项研究首次证实,肺癌肿瘤能够在骨髓中对免疫细胞前体进行"预编程",使其在到达肿瘤之前就已被重塑为促癌细胞。这一发现不仅重新定义了癌症免疫抑制的发生时机,更为开发新一代免疫疗法提