不同驱动基因组合的肝细胞癌原位成瘤模型比较

核心驱动基因的协同作用与信号通路建模

这些文献侧重于利用特定的原癌基因(如AKT、Ras、c-Met、$eta$-catenin等)组合,通过Sleeping Beauty (SB)转座子系统建立肝癌模型,旨在探讨不同信号通路协同驱动成瘤的机制及分子分型。

基于转座子系统的驱动基因前向遗传学筛选

这些研究利用SB转座子插入突变技术,在特定的遗传背景(如MET高表达或MYC表达)下进行全基因组筛选,以发现新的协同致癌因子或肿瘤抑制因子。

特定临床背景(纤维化/脂肪肝/炎症)的成瘤模型

这组文献强调在模拟人类肝癌发生的真实背景(如非酒精性脂肪肝、慢性肝损伤、纤维化或HBV感染)中建立模型,探讨微环境对驱动基因选择和成瘤过程的影响。

混合型肝癌(cHCC-ICC)与肿瘤表型可塑性

这些文献探讨了不同驱动基因(如Notch1、YAP、Myc/Mycn组合)如何决定肿瘤的谱系走向,成功模拟了混合型肝细胞癌-胆管细胞癌(cHCC-ICC)及其演化过程。

肿瘤免疫微环境与免疫治疗抗性机制

该分组关注通过原位成瘤模型研究肿瘤与免疫系统的相互作用,特别是针对免疫检查点抑制剂(如anti-PD-1)的耐药机制以及免疫抑制细胞(Tregs)的调控。

成瘤模型构建的技术方法学与跨物种探索

这些文献涉及建立肝癌模型的技术方案、新型重组酶系统的应用以及向大型动物(如猪)模型的跨物种转化研究。

不同驱动基因组合的肝细胞癌原位成瘤模型比较

该组论文全面涵盖了肝细胞癌(HCC)原位成瘤模型的研究进展,重点在于利用Sleeping Beauty转座子系统和流体动力学注射技术,通过不同的驱动基因组合(如AKT/Ras/Met与$eta$-catenin/Myc/p53失活等)模拟人类肝癌的分子异质性。研究内容从核心致癌通路的协同机制延伸至慢性肝病微环境的影响,并深入探讨了混合型肝癌的谱系可塑性、免疫耐药机制以及多物种模型的开发,为肝癌的精准治疗和药物筛选提供了重要的临床前平台。

25 篇文献,6 个研究方向
核心驱动基因的协同作用与信号通路建模
这些文献侧重于利用特定的原癌基因(如AKT、Ras、c-Met、$eta$-catenin等)组合,通过Sleeping Beauty (SB)转座子系统建立肝癌模型,旨在探讨不同信号通路协同驱动成瘤的机制及分子分型。相关文献: Junyan Tao et. al, 2017 等 8 篇文献
基于转座子系统的驱动基因前向遗传学筛选
这些研究利用SB转座子插入突变技术,在特定的遗传背景(如MET高表达或MYC表达)下进行全基因组筛选,以发现新的协同致癌因子或肿瘤抑制因子。相关文献: Shruthy Suresh et. al, 2017 等 3 篇文献
特定临床背景(纤维化/脂肪肝/炎症)的成瘤模型
这组文献强调在模拟人类肝癌发生的真实背景(如非酒精性脂肪肝、慢性肝损伤、纤维化或HBV感染)中建立模型,探讨微环境对驱动基因选择和成瘤过程的影响。相关文献: Takahiro Kodama et. al, 2018 等 4 篇文献
混合型肝癌(cHCC-ICC)与肿瘤表型可塑性
这些文献探讨了不同驱动基因(如Notch1、YAP、Myc/Mycn组合)如何决定肿瘤的谱系走向,成功模拟了混合型肝细胞癌-胆管细胞癌(cHCC-ICC)及其演化过程。相关文献: Masanori Goto et. al, 2026 等 5 篇文献
肿瘤免疫微环境与免疫治疗抗性机制
该分组关注通过原位成瘤模型研究肿瘤与免疫系统的相互作用,特别是针对免疫检查点抑制剂(如anti-PD-1)的耐药机制以及免疫抑制细胞(Tregs)的调控。相关文献: Xianwei Zhou et. al, 2025 等 2 篇文献
成瘤模型构建的技术方法学与跨物种探索
这些文献涉及建立肝癌模型的技术方案、新型重组酶系统的应用以及向大型动物(如猪)模型的跨物种转化研究。相关文献: Lingli He et. al, 2021 等 3 篇文献