<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><channel><title>乳酸化 on Superhyydl's Blog</title><link>https://blog.superhyydl.org/tags/%E4%B9%B3%E9%85%B8%E5%8C%96/</link><description>Recent content in 乳酸化 on Superhyydl's Blog</description><generator>Hugo</generator><language>zh-cn</language><lastBuildDate>Sun, 16 Aug 2026 00:00:00 +0000</lastBuildDate><atom:link href="https://blog.superhyydl.org/tags/%E4%B9%B3%E9%85%B8%E5%8C%96/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/><item><title>精读 | 乳酸竟能「写」进组蛋白：AARS1 给 H4K12 上乳酸化，肝癌靶向药就不灵了</title><link>https://blog.superhyydl.org/reading/aars1-h4k12la-hcc/</link><pubDate>Sun, 16 Aug 2026 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://blog.superhyydl.org/reading/aars1-h4k12la-hcc/</guid><description>&lt;blockquote&gt;
&lt;p&gt;一句话亮点：高糖酵解的肝癌细胞堆了一身乳酸，AARS1 把这些乳酸「写」到组蛋白 H4K12 上，激活 RAPGEF3-RAP1 信号，于是索拉非尼、仑伐替尼这类靶向药就压不住肿瘤了。&lt;/p&gt;
&lt;/blockquote&gt;
&lt;h2 id="背景--痛点"&gt;背景 / 痛点&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;索拉非尼、仑伐替尼是晚期不可切除肝癌的一线靶向药，用了很多年，但疗效有限，耐药机制一直不清楚。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;肝癌是出了名的高糖酵解肿瘤，肿瘤微环境里乳酸大量堆积。乳酸早就不是「代谢废物」了，近年发现它能以「乳酸化」（lactylation）的形式修饰组蛋白，参与各种生物学过程。但它跟靶向药耐药有没有关系，没人认真查过。这篇就是想回答：乳酸化会不会是肝癌靶向耐药的幕后推手。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id="推理链分步拆解"&gt;推理链分步拆解&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;第一步：临床先把「乳酸化」和「耐药」挂钩&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;他们先在临床队列里看：核内泛赖氨酸乳酸化（pan-Kla）升高，预测患者预后差；而且 H4K12 这个位点的乳酸化水平，和靶向药耐药强相关（Fig. 1）。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img alt="Fig. 1：肝癌核内泛赖氨酸乳酸化升高预测预后差，高 H4K12la 与靶向药耐药相关" loading="lazy" src="https://blog.superhyydl.org/images/reading/aars1-h4k12la-hcc/fig1.png"&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;@方法论点评：先建立「修饰水平 ↔ 临床结局」的关联，是表观遗传研究的惯用起手式。H4K12la 这个具体位点的锁定，让后面的机制有了明确靶点。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;第二步：谁在写、谁在擦这个乳酸化标记&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;机制上，乳酸「双向」控制 H4K12la：AARS1 是「写手」（writer），HDAC11 是「擦手」（eraser），两个酶一写一擦，动态平衡（Fig. 4）。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img alt="Fig. 4：乳酸经 AARS1 写入、HDAC11 擦除，双向控制 H4K12 乳酸化" loading="lazy" src="https://blog.superhyydl.org/images/reading/aars1-h4k12la-hcc/fig4.png"&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;@方法论点评：表观修饰研究里，把一个修饰的「写入酶 + 擦除酶」都找齐，才能证明它是被主动调控的、可逆的信号，而不是被动堆积。这篇把 writer/eraser 对偶关系做全了。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;第三步：乳酸化写在哪儿？直接开 RAPGEF3 的启动子&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;用 CUT&amp;amp;Tag 和 ATAC-seq 整合分析，他们发现 H4K12la 直接激活 RAPGEF3 的启动子，而 RAPGEF3 是 RAP1 信号通路的主要上游调节因子（Fig. 3、5）。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img alt="Fig. 3：糖酵解产生的乳酸双向上调 H4K12la——2-DG 抑制糖酵解则下调，外源乳酸/NaLa 处理则回升" loading="lazy" src="https://blog.superhyydl.org/images/reading/aars1-h4k12la-hcc/fig3.png"&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img alt="Fig. 5：CUT&amp;amp;Tag + ATAC-seq 定位 H4K12la 富集于 RAPGEF3 启动子并激活其转录，RAPGEF3 在体外和体内驱动耐药" loading="lazy" src="https://blog.superhyydl.org/images/reading/aars1-h4k12la-hcc/fig5.png"&gt;&lt;/p&gt;</description></item></channel></rss>