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大多数患有癌症的肾移植患者会在开始使用免疫检查点抑制剂治疗之前停止或减少免疫抑制治疗,并且大约40%的患者会出现同种异体移植物排斥反应。孤立的免疫抑制减少可能与器官排斥反应有关,那么关于免疫抑制操作、免疫检查点抑制或两者双重作用,是否诱发器官排斥反应很难确定。
白细胞是人体与疾病斗争的“卫士”。当病菌侵入人体体内时,白细胞能通过变形而穿过毛细血管壁,集中到病菌入侵部位,将病菌包围、吞噬。然而,结直肠肿瘤中也充斥着大量的白细胞,但它们似乎对人体发挥着“不一样”的作用。先前有研究表明,白细胞可以有效地抑制肿瘤生长并对抗结直肠癌,但同样又有充分的证据表明,白细胞是恶性肿瘤的同谋。科学家们对这些肠道白细胞的作用众说纷坛。最近,有团队对此进行了大量实验研究,进一步阐明了这些细胞在肿瘤生长中的作用。
肠道微生物组(肠道菌群)与健康和疾病息息相关,它对自身免疫性疾病、炎症性肠病、代谢综合征,甚至神经精神疾病的发展起到至关重要的作用。然而,肠道微生物是如何一步步变成致病菌从而引发各种疾病的仍未明确。最近,耶鲁大学的科学家对此提供了新的见解。
先前研究已提出了几种运动的肿瘤抑制作用机制,很少有人关注肌细胞因子——一种在运动过程中会激增的细胞因子。有研究团队对前列腺癌患者进行了为期12周的运动干预,他们发现运动导致的静息血清肌因子水平的增加可能减少前列腺癌细胞生长,而达到抑制疾病的效果。
近日,来自西班牙基因组调控研究中心(CRG)的一项研究显示,未成熟的人类卵母细胞“跳过”了一种基本的代谢反应——该代谢反应被认为对能量生成至关重要。通过改变代谢活动,卵母细胞能避免产生活性氧(reactive oxygen species)——这些有害的分子会逐渐积累,进而损坏DNA,并导致细胞死亡。这些发现解释了人类卵母细胞为何能在卵巢中休眠50年而不失去生殖能力。
血浆中的循环肿瘤DNA(ctDNA)是临床癌症基因分型和纵向疾病监测的新兴工具。然而过去强调有针对性的低分辨率分析方法,对构成批量ctDNA的不同人群的理解是不完整的。最近,有研究团队开发了一种新的血液检测方法,他们对侵袭性前列腺癌患者的连续血浆和同步转移进行深度全基因组测序。
最新研究发现,在标准化疗过程中,加入药物Keytruda(即帕博利珠单抗)可以延长患有侵袭性乳腺癌患者的生命。难以治疗的患有晚期三阴性乳腺癌的女性也在研究范围内,研究结果表明,帕博利珠单抗联合化疗可以延缓癌症进展,延长患者生命。
当人心脏病发作而得不到及时的治疗时,心肌细胞会因缺氧而受损并开始死亡,且无法再生。但低等脊椎动物斑马鱼则大不相同,其心脏在受伤后具有很高的再生能力。最近,有研究团队模拟了斑马鱼心脏的心肌梗死损伤,并通过单细胞分析和细胞谱系树,追踪了心肌细胞的再生。
突变在癌症发生的过程中扮演着非常重要的角色,而且很多突变都会产生可供靶向作用的弱点。
根据德克萨斯大学安德森癌症中心研究人员的一项新研究,癌细胞通过产生少量自身形式的胶原蛋白以及独特的细胞外基质来影响肿瘤微生物组并逃脱免疫反应。这种异常的胶原蛋白结构与人体中制造的正常胶原蛋白有根本的不同,这一研究为治疗策略提供了高度特异性的靶点。
Croce在他的职业生涯中作为首席研究员获得了超过1亿美元的美国联邦拨款,以及数十个奖项。
当我们接受高热量饮食时,身体各部分所发生的生理反应并不相同。某些器官和组织对代谢应激(metabolic stress)更为敏感。一项新研究发现,肥胖相关的代谢变化对内脏腔中的白色脂肪组织(WAT)的影响巨大。当白色脂肪组织面对过度的生理压力(physiological stress)时,其反应能力就不如平常,其代谢可塑性(metabolic plasticity)也将“一去不回”。那么,这究竟是什么原因导致的呢?线粒体稳态是探索这一问题的关键。
近年来,单细胞组学正在改变我们对沃丁顿表观遗传景观的理解,从中抽象出更加综合性的概念“状态流形”(state manifold)来增强对细胞谱系发育的理解。那么什么是细胞分化呢?我们常用沃丁顿(Waddington)的表观遗传景观理论来隐喻细胞分化。那么什么是细胞的命运调控机制呢?
免疫系统是机体执行免疫应答及免疫功能的重要系统。由免疫器官、免疫细胞和免疫分子组成。免疫系统具有识别和排除抗原性异物、与机体其他系统相互协调,共同维持机体内环境稳定和生理平衡的功能。胃肠道健康取决于适应性免疫系统对食物中外来蛋白质的耐受性。这种耐受性是矛盾的,因为免疫系统通常通过产生炎症来攻击外来物质。研究者通过使用灵敏的细胞富集方法解决了这一难题,以表明多克隆CD4 T细胞对食物肽(包括来自麦醇溶蛋白的天然肽)作出反应。
近日,M20 Genomics完成由启真未来医学基金独家投资的Pre-A+轮融资。
据WHO报道,每年约有1/10的住院患者并发由各种病原体所致的感染性疾病[1]。
蛋白质折叠,是自然界中最复杂的过程之一,当折叠出错时,它经常会导致疾病。Talin是一种控制细胞附着和运动的蛋白质,一旦其功能出现障碍,就会导致癌细胞的扩散。DCL1是一种肿瘤抑制蛋白,但是科学家们并不完全了解蛋白质是如何工作的,或者当蛋白质没有按照应有的方式工作时会发生什么。当它存在于细胞中时,DCL1可以与talin相互作用,并可能干扰talin将细胞组合在一起的能力。如果科学家知道这个过程的确切步骤,他们可能能够确定一种治疗方案,以防止癌症转移。
DNA复制对于维持基因组稳定性至关重要。遗传证据表明,某些重复序列会损害复制,但潜在的机制定义不明确。研究人员使用从纯化的蛋白质组装的真核子重复体在体外重建单核苷酸,二核苷酸和三核苷酸重复序列的复制,结构易感的重复就足以损害复制。虽然模板放卷不受影响,但前导链合成受到抑制,导致分叉解耦。研究发现,非编码的DNA并不是无害的,它可能会导致癌症。
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