當我們思考、學習或感受環境時,大腦的能量消耗水平會顯著提升。盡管大腦只占體重的2%,卻消耗了全身約20%的葡萄糖。然而,除了大腦細胞,癌細胞同樣對能量有著極高的需求。當癌細胞在大腦中生根發芽時,它們是如何與“本地居民”競爭有限的資源的?
從結果來看,癌細胞一定有一套特殊本領,才能實現腫瘤的持續進展。以膠質母細胞瘤(GBM)為例,這種惡性腦腫瘤會以極快的速度侵襲大腦組織。患者即使接受常規的化療或放療,也會在之后經歷復發,5年生存率不足10%。
根據發表在《自然》雜志的新研究,密歇根大學的研究者發現GBM可以有效爭奪糖、氨基酸等成分來幫助其快速生長。其中,腫瘤細胞能選擇性從周圍環境中獲取絲氨酸,從而減少自身的合成需求——這也成為了一種全新的代謝弱點。當研究者嘗試剝奪GBM小鼠的絲氨酸供應后,腫瘤的生長速度明顯減慢,小鼠壽命也更長。這表明通過營養控制、減少絲氨酸攝入有望成為抵抗膠質母細胞瘤的新策略。
![]()
研究中,作者招募了數名GBM患者,并且在腫瘤切除術之前為他們注射了一種同位素標記的葡萄糖。當手術切除腦瘤組織和周圍的正常腦皮質后,他們通過高精度的質譜分析技術,追蹤了這些標記葡萄糖的碳原子去向。
結果顯示,盡管腫瘤和健康大腦組織都會積極攝取葡萄糖,但它們對糖分的用途卻截然不同。在健康的大腦皮質中,葡萄糖主要參與三羧酸循環來產生能量,并用于合成神經遞質,以此支持正常的神經活動。相反,腫瘤細胞減少了這些“生理性”活動,而是將葡萄糖的碳原子大量用于合成DNA和RNA,以及維持細胞增殖和存活的關鍵輔酶。
![]()
▲研究示意圖(圖片來源:原始論文[1])
另外,研究者還發現GBM細胞極度依賴環境中的絲氨酸。絲氨酸是一種非必需氨基酸,正常細胞可以自己合成。但研究發現,多數GBM細胞更喜歡從周圍攝取絲氨酸,而不是自己合成。正是這一點特殊攝取機制,為腫瘤發展提供了巨大動力。這是因為如果腫瘤需要自己從葡萄糖合成絲氨酸,就會消耗本可用于合成DNA的葡萄糖碳原子。而直接從環境中獲取絲氨酸,腫瘤細胞就可以將更多的葡萄糖用于增殖行為。這一發現也引出了一種潛在的治療思路:如果限制飲食中的絲氨酸,能否“餓死”腦瘤?
![]()
圖片來源:123RF
研究團隊在小鼠實驗中測試了這一假設。他們將患腦瘤的小鼠分為兩組:一組正常飲食,另一組食用不含絲氨酸的特殊飼料,同時可轉化成絲氨酸的甘氨酸也被去除了。結果顯示,在GBM小鼠中,限制性飲食顯著降低了腫瘤中的DNA和RNA水平。腫瘤生長速度減緩,小鼠生存期也得到延長。更重要的是,當這種飲食干預與標準的放化療聯合使用時,治療效果顯著增強。
由于正常大腦主要依靠自身合成絲氨酸,這種飲食干預對正常大腦組織的影響很小。因此,這種干預策略不僅可以針對癌細胞代謝弱點發揮作用,還能減少對正常組織的傷害。研究人員正在設計臨床試驗,計劃測試絲氨酸限制與標準放化療對膠質母細胞瘤患者的療效。未來,它或許有望能助力抵抗GBM的發展,幫助延長患者壽命。
參考資料:
[1] Scott, A.J., Mittal, A., Meghdadi, B. et al. Rewiring of cortical glucose metabolism fuels human brain cancer growth. Nature (2025). https://doi.org/10.1038/s41586-025-09460-7
歡迎轉發到朋友圈,謝絕轉載到其他平臺。如有開設白名單需求,請在“學術經緯”公眾號主頁回復“轉載”獲取轉載須知。其他合作需求,請聯系wuxi_media@wuxiapptec.com。
免責聲明:本文僅作信息交流之目的,文中觀點不代表藥明康德立場,亦不代表藥明康德支持或反對文中觀點。本文也不是治療方案推薦。如需獲得治療方案指導,請前往正規醫院就診。
特別聲明:以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布,本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.