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	<title>VEGF - 版本历史</title>
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		<title>2025年12月20日 (六) 01:44 77921020</title>
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		<author><name>77921020</name></author>
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		<title>2025年12月20日 (六) 01:43 77921020</title>
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&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;[Image of VEGF signaling pathway angiogenesis mechanism]&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt; &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;* '''&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;恶性循环&lt;/del&gt;'''&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;：VEGF 诱导生成的肿瘤血管通常是结构紊乱、扭曲且渗漏的（Leaky vessels），这反而加重了缺氧和酸中毒，进一步刺激 &lt;/del&gt;VEGF &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;分泌。&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;* '''&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;血管正常化&lt;/ins&gt;''' &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;(Vascular Normalization)：这是抗 &lt;/ins&gt;VEGF &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;治疗的核心理论之一。适度的抗 VEGF 治疗可以“修剪”不成熟的血管，使肿瘤血管恢复正常结构，从而改善肿瘤内的血流灌注和氧合，增强化疗药物和效应 T 细胞的递送效率&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jain_Science_2005&amp;quot; /&amp;gt;。&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;* '''抑制树突状细胞 (DC)'''：VEGF 阻断 DC 的成熟，使其无法有效呈递抗原。&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;* '''抑制树突状细胞 (DC)'''：VEGF 阻断 DC 的成熟，使其无法有效呈递抗原。&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Motz_NatMed_2014&amp;quot;&amp;gt;Motz GT, Coukos G. Deciphering and reversing tumor immune suppression. ''Immunity''. 2013;39(1):61-73.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Motz_NatMed_2014&amp;quot;&amp;gt;Motz GT, Coukos G. Deciphering and reversing tumor immune suppression. ''Immunity''. 2013;39(1):61-73.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt; &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt; &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jain_Science_2005&amp;quot;&amp;gt;Jain RK. Normalization of tumor vasculature: an emerging concept in antiangiogenic therapy. ''Science''. 2005;307(5706):58-62&lt;/del&gt;.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt; &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;/references&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;/references&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>77921020</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.yiliao.com/index.php?title=VEGF&amp;diff=310210&amp;oldid=prev</id>
		<title>77921020：作为肿瘤血管生成的“总开关”，VEGF 不仅是靶向治疗的基石，更是当前**“免疫+抗血管”联合治疗**（如肝癌的 T+A 方案）的理论核心。本词条特别强调了 VEGF 在免疫抑制微环境中的角色，解释了为什么抗血管药物能增强 PD-1 抗体的疗效（即“血管正常化”理论）。</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.yiliao.com/index.php?title=VEGF&amp;diff=310210&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-12-20T01:41:48Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;作为肿瘤血管生成的“总开关”，VEGF 不仅是靶向治疗的基石，更是当前**“免疫+抗血管”联合治疗**（如肝癌的 T+A 方案）的理论核心。本词条特别强调了 VEGF 在免疫抑制微环境中的角色，解释了为什么抗血管药物能增强 PD-1 抗体的疗效（即“血管正常化”理论）。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;== 血管内皮生长因子 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''血管内皮生长因子''' (Vascular Endothelial Growth Factor, VEGF)，原名血管通透因子 (VPF)，是一种高度特异性的肝素结合糖蛋白。它是诱导血管生成 (Angiogenesis) 最关键的信号蛋白。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
在肿瘤学中，VEGF 扮演着双重恶性角色：既通过刺激新血管生成为肿瘤输送氧气和营养，又通过诱导免疫抑制细胞（如 Tregs, MDSCs）的浸润，构建抑制性的肿瘤微环境。因此，抗 VEGF 疗法是现代抗肿瘤治疗的支柱之一&amp;lt;ref name=&amp;quot;Ferrara_Science_1989&amp;quot; /&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 家族成员与受体 ==&lt;br /&gt;
VEGF 家族包含多个异构体，各自结合不同的受体 (VEGFR) 发挥功能：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+ VEGF 家族及其主要功能&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! 配体 !! 主要受体 !! 核心功能&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''VEGF-A''' || VEGFR-1, '''VEGFR-2''' || '''血管生成'''、血管通透性增加（主要治疗靶点）&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''VEGF-B''' || VEGFR-1 || 心脏血管形成，脂质代谢&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''VEGF-C''' || VEGFR-2, '''VEGFR-3''' || '''淋巴管生成''' (Lymphangiogenesis)，介导淋巴结转移&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''VEGF-D''' || VEGFR-2, VEGFR-3 || 淋巴管生成&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''PIGF''' || VEGFR-1 || 胎盘生长因子，病理状态下的血管生成&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''关键机制'''：大多数促血管生成信号是通过 '''VEGF-A''' 与内皮细胞表面的 '''VEGFR-2''' 结合，激活下游 RAS/RAF/MEK/ERK 通路介导的。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 肿瘤微环境中的 VEGF ==&lt;br /&gt;
=== 1. 血管生成开关 (Angiogenic Switch) ===&lt;br /&gt;
[Image of VEGF signaling pathway angiogenesis mechanism]&lt;br /&gt;
* '''缺氧诱导'''：肿瘤快速生长导致内部缺氧，稳定了缺氧诱导因子-1α ('''HIF-1α''')。HIF-1α 入核结合到 VEGF 基因的启动子上，导致 VEGF 大量转录和分泌。&lt;br /&gt;
* '''恶性循环'''：VEGF 诱导生成的肿瘤血管通常是结构紊乱、扭曲且渗漏的（Leaky vessels），这反而加重了缺氧和酸中毒，进一步刺激 VEGF 分泌。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 2. 免疫抑制作用 (与免疫治疗的关系) ===&lt;br /&gt;
这是当前联合治疗（抗血管+免疫）的理论基础。VEGF 是一个强效的'''免疫抑制因子'''：&lt;br /&gt;
* '''抑制树突状细胞 (DC)'''：VEGF 阻断 DC 的成熟，使其无法有效呈递抗原。&lt;br /&gt;
* '''招募抑制性细胞'''：VEGF 促进调节性 T 细胞 (Tregs) 和髓源性抑制细胞 (MDSCs) 向肿瘤部位聚集。&lt;br /&gt;
* '''阻碍 T 细胞浸润'''：异常的血管结构导致间质液压升高，物理上阻挡了效应 T 细胞穿透血管壁进入肿瘤内部&amp;lt;ref name=&amp;quot;Motz_NatMed_2014&amp;quot; /&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 临床应用：抗 VEGF 疗法 ==&lt;br /&gt;
针对 VEGF 通路的药物主要分为三类：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 1. 单克隆抗体 (Monoclonal Antibodies) ===&lt;br /&gt;
* '''[[贝伐珠单抗]]''' (Bevacizumab / Avastin)：&lt;br /&gt;
** 机制：特异性结合并中和循环中的 '''VEGF-A'''。&lt;br /&gt;
** 地位：全球首个抗血管生成药物。广泛用于结直肠癌、非小细胞肺癌、胶质母细胞瘤等。&lt;br /&gt;
** 联合应用：'''“T+A”方案'''（[[阿替利珠单抗]] + 贝伐珠单抗）是目前晚期[[肝细胞癌]]的一线标准治疗，改写了肝癌十年无新药的历史&amp;lt;ref name=&amp;quot;Finn_NEJM_2020&amp;quot; /&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 2. 小分子酪氨酸激酶抑制剂 (TKIs) ===&lt;br /&gt;
* '''机制'''：进入细胞内，竞争性结合 '''VEGFR''' 的 ATP 结合位点，阻断下游信号。&lt;br /&gt;
* '''代表药物'''：&lt;br /&gt;
** '''[[索拉非尼]]''' (Sorafenib)：多靶点（VEGFR, PDGFR, RAF），曾是肾癌和肝癌的金标准。&lt;br /&gt;
** '''[[仑伐替尼]]''' (Lenvatinib)：强效 VEGFR 1-3 抑制剂。与 [[帕博利珠单抗]] 联用（“可乐组合”）在肾癌和子宫内膜癌中疗效卓越。&lt;br /&gt;
** '''[[阿帕替尼]]''' (Apatinib)：中国原研，主要针对 VEGFR-2。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 3. 融合蛋白 (Fusion Proteins) ===&lt;br /&gt;
* '''阿柏西普''' (Aflibercept)：VEGFR 的胞外结构域与 IgG Fc 的融合蛋白，像“陷阱”一样捕获 VEGF-A, VEGF-B 和 PIGF。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 不良反应 ==&lt;br /&gt;
抗 VEGF 治疗的副作用与其生理功能（维持血管内皮稳态）直接相关：&lt;br /&gt;
* '''高血压'''：最常见（发生率 &amp;gt;20%），因一氧化氮 (NO) 生成减少导致血管收缩。&lt;br /&gt;
* '''蛋白尿'''：因肾小球内皮窗孔受损。&lt;br /&gt;
* '''出血/血栓'''：破坏凝血平衡。&lt;br /&gt;
* '''伤口愈合延迟'''：围手术期需停药（通常术前术后各停 4-6 周）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 参看 ==&lt;br /&gt;
* [[肿瘤免疫治疗]]&lt;br /&gt;
* [[贝伐珠单抗]]&lt;br /&gt;
* [[缺氧诱导因子]] (HIF)&lt;br /&gt;
* [[肝细胞癌]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 参考文献 ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;ref name=&amp;quot;Ferrara_Science_1989&amp;quot;&amp;gt;Ferrara N, Henzel WJ. Pituitary follicular cells secrete a novel heparin-binding growth factor specific for vascular endothelial cells. ''Biochem Biophys Res Commun''. 1989;161(2):851-858. (VEGF发现者Ferrara的奠基性论文)&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;ref name=&amp;quot;Motz_NatMed_2014&amp;quot;&amp;gt;Motz GT, Coukos G. Deciphering and reversing tumor immune suppression. ''Immunity''. 2013;39(1):61-73.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;ref name=&amp;quot;Finn_NEJM_2020&amp;quot;&amp;gt;Finn RS, Qin S, Ikeda M, et al. Atezolizumab plus Bevacizumab in Unresectable Hepatocellular Carcinoma. ''N Engl J Med''. 2020;382(20):1894-1905. (IMbrave150研究，确立T+A方案)&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jain_Science_2005&amp;quot;&amp;gt;Jain RK. Normalization of tumor vasculature: an emerging concept in antiangiogenic therapy. ''Science''. 2005;307(5706):58-62.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/references&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:生长因子]]&lt;br /&gt;
[[Category:肿瘤微环境]]&lt;br /&gt;
[[Category:药物靶点]]&lt;br /&gt;
[[Category:血管生物学]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>77921020</name></author>
	</entry>
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