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导读:肺癌仍是全球癌症死亡的主要原因,约占癌症总死亡人数的五分之一(18.0%),预计2022年将成为中国和美国男女的主要死亡原因。分子靶向治疗的最新显著进展显著延长了携带可操作突变(包括EGFR外显子19缺失和L858R突变以及ALK和ROS1重排)的癌症患者的生存期。
导读:葡萄糖调节受损(即前驱糖尿病),定义为糖耐量受损或空腹血糖受损,是发生在2型糖尿病之前的一种异常血糖稳态研究表明,每年约有5-10%的葡萄糖调节障碍患者发展为糖尿病,最终发展为糖尿病的比例高达70%。
不受控制的病毒复制和过度炎症是感染病毒的宿主死亡的主要原因。因此,抑制细胞内病毒复制和先天细胞因子的产生是宿主对抗病毒感染的关键策略,需要微调以消除病毒,同时避免有害炎症。调节病毒复制和随后先天细胞因子产生的E3连接酶仍有待充分表征。
analytica China ,2023年7月11-13日,国家会展中心(上海),不见不散!
导读:较高的心肺适能水平与较低的II型糖尿病风险相关。然而,这种关系的因果联系及其背后的生物学机制尚不清楚。
化疗是治疗癌症的常见策略。然而,获得性耐药和转移是成功治疗的主要障碍。吻合(Anastasis)是细胞在面对凋亡应激时存活下来的过程。
源自化疗药物杀死的肿瘤细胞的DNA是最重要的损伤相关分子模式之一,可以激活抗原呈递细胞(APC)中的cGAS-STING(环GMP-AMP合酶 - 干扰素基因刺激物)途径并促进抗肿瘤免疫。然而,常规化疗显示出有限的肿瘤细胞杀伤力和稳定的肿瘤DNA向APCs的无效转移。
具备遗传靶点支持的候选药物,其研发成功率可提高两倍。在“遗传组学大数据”背景下,如何挖掘组学数据背后的遗传证据进而实现遗传治疗靶点的选择,是计算转化医学(Computational Translational Medicine)前沿研究方向之一。哮喘作为一种常见的慢性复杂呼吸系统疾病,受遗传风险和环境因素共同作用,影响不同年龄段的人群,大致可分为两个年龄亚型:成人发病哮喘(Adult-onset)与儿童发病哮喘(Childhood-onset)。然而,成人哮喘和儿童哮喘在遗传风险因素、疾病严重性、并发症、过敏倾向性等方面存在较大差异,其中儿童哮喘具有较强的遗传特性。因此,通过系统挖掘哮喘不同年龄亚型的遗传学特性,并转化利用为亚型特异的遗传治疗靶点,将促进哮喘计算转化医学的发展与认可。
导读:基底细胞样乳腺癌是最具侵略性的癌症之一,部分原因是它们丰富了癌干细胞(CSCS)。乳腺癌细胞可通过上皮-间充质转变(EMT)生成乳腺CSCS。GATA3维持腔内细胞的命运,其表达在BBC中消失或减少。然而,在小鼠或细胞中删除GTA3会导致早期致死或增殖缺陷。目前还不清楚GTA3功能丧失如何调节乳腺癌的EMT和CSCS。
导读:磷酸二酯酶4D相互作用蛋白(PDE4DIP)是一种与环核苷酸磷酸二酯酶相关的中心体/高尔基蛋白。PDE4DIP通常在人类癌症中发生突变,在小鼠中发生改变会导致肠癌的易感性。然而,PDE4DIP在人类癌症中的生物学功能尚不清楚。
长期以来,医生们一直对纤维层状癌的核心谜团感到困惑,纤维层状癌是一种罕见且致命的肝癌,主要影响儿童和年轻人。像更常见的肝癌和肝衰竭本身一样,纤维层可以以氨峰值结束,导致昏迷和死亡。然而,奇怪的是,在其他肝脏疾病中治疗氨峰值的常规方法不知何故在纤维层中无效。
中国科学院大连化学物理研究所(DICP)-SCIEX中国战略合作签约仪式暨质谱技术应用研讨会在大连举行
肝细胞癌 (HCC)是原发性肝癌最常见的亚型以及全球癌症相关死亡的第三大原因。术后复发和转移导致肝细胞癌患者的预后不理想接受根治性手术。最近年,分子靶向治疗和免疫疗法极大地改善了肝细胞癌的治疗。但是,只有不超过 20%肝细胞癌患者从中获益。阐明促进癌症发展的关键将加强对肝细胞癌进展的分子机制的理解,从而有助于开发新的靶向疗法。
在不同的癌症环境中,SMYD3的促肿瘤功能已被充分研究。SMYD3显示的一个主要机制是甲基转移酶与其催化产物之一H3K4me3相互作用,作为活跃转录的表观遗传学标志,可以增强几个关键基因的转录,有利于癌细胞的生存和增殖。
作为死亡率最高的癌症之一,胰腺癌经历了KRAS驱动的代谢重编程。新出现的证据表明,Kac是研究最充分的蛋白质PTM之一,与PDAC的生长和转移直接相关。蛋白质赖氨酸巴豆酰化最近已被确定为细胞过程中重要的翻译后修饰,特别是通过组蛋白的修饰。
导读:糖尿病认知功能障碍是糖尿病的常见并发症,主要表现为注意、记忆、思维及学习能力下降。认知功能的下降严重影响患者的生活质量和治疗方案的实施。
绝大多数癌细胞的某些染色体拷贝太少或太多,这种状态称为非整倍性。但几十年来,研究人员一直在争论非整倍性是否促进癌症的生长,或者仅仅是癌细胞快速生长的副作用。DNA的这种大规模变化一直很难研究。
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作者:Floyd
导读:AMPK(Adenosine 5‘-monophosphate (AMP)-activated protein kinase) 即AMP依赖的蛋白激酶,是生物能量代谢调节的关键分子,是研究糖尿病及其他代谢相关疾病的核心。
AMPK表达于各种代谢相关的器官中,能被机体各种刺...
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