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今天我们将为大家介绍一个对免疫和肿瘤研究非常有帮助的技术工具——IsoPlexis单细胞功能蛋白组技术
斑马鱼得益于自身的实验优势已成为医学和生命科学研究中第二大最常用的动物模型。迄今为止,科学家们已经使用斑马鱼模型完成了许多具有里程碑意义的研究。可惜的是,它缺乏类似于其他动物模型中的系统功能注释程序。最近,有一支庞大的国际科学家团队对斑马鱼基因信息进行了编目,构建了目前最全面的斑马鱼遗传数据图谱。
溶瘤病毒(OVs)是肿瘤杀伤性病毒,具有较强的复制能力;经过基因修饰后的OVs可摧毁体内肿瘤细胞,并激发人体免疫反应从而清除残余癌细胞。除了单独作战,OVs还能与CAR-T细胞(嵌合抗原受体T细胞)联合作战,两者的协同效应已被诸多研究证实。尤其是在实体肿瘤治疗方面,OVs可弥补CAR-T细胞单独作战的缺陷,产生较强的协同效应。
免疫治疗作为一种治疗肿瘤的新方法,近年来飞速发展,已经应用于多种肿瘤的临床治疗,并取得良好效果。缺少疗效预测指标等局限性,这也成为全球医学界亟需破解的难题之一。
现存关于营养素如何影响大脑试验有局限性,研究者们提供了一套指导和改进未来研究的建议。
在耐药性研究中,大部分研究都是在实验室环境下来试图理解具有特定突变的细胞对某种药物的适应性。但是,现实世界更为复杂,因为肿瘤细胞并不与世隔绝;相反,它们和其他肿瘤细胞及正常组织构成一个复杂体,形成了一个相互作用的生态网络。近日,一项研究为我们揭示了肺癌靶向治疗中不同类型细胞的互动,及其在减缓癌症治疗耐药性方面的启示。
大肠癌是一种异质性疾病,患者之间存在着巨大的生物学和临床差异。大肠癌的治疗以及根据其生物学特性对患者进行个体化的治疗是一项重要的挑战。2015年,临床医生和科学家根据肿瘤表达的基因(转录组学)对结直肠癌进行分类,完成了2015年国际共识的分子亚型(CMS1-4)分类。但CMS分类依赖于整个肿瘤的转录组分析,无法区分癌细胞和其他基质细胞的个体差异。最近,有研究团队使用单细胞技术发现了结直肠癌细胞的中心二分法,对疾病分类系统提供了新的参考
新生儿抗生素诱导的肠道生态失调产生高炎症性先天性和疲惫的T细胞,降低了肺炎链球菌感染的清除率。
大约每25人中就有1人在其一生中会患上结肠癌,全世界每年诊断出近200万例新病例。化疗通常用于治疗结肠癌。虽然这种治疗在大多数情况下最初是有效的,但许多患者在治疗后复发。
“僵尸”细胞即衰老细胞,是那些已经失去分裂能力的细胞。最近,科学家们发现了端粒的氧化损伤引发衰老细胞发育的机制,为促进健康衰老或对抗癌症的新疗法提供了支持。
由结核分枝杆菌感染引起的结核病仍然是全世界最重要的健康问题之一。情况十分严峻,特别是在30个结核病高负担国家,这些国家主要是低收入和中等收入国家。
肠道病毒,如诺如病毒和轮状病毒,可以通过食用一些被含有病毒的粪便污染过的食物或液体传播。但最近,有科学家证实了这类肠道病毒也存在唾液传播的途径。
最近,科学家在小鼠身上模拟了一种社会失败压力(SDS),在小鼠睡眠时追踪了它们的神经元的活动。他们发现了一组特定的神经元,能够检测到压力荷尔蒙水平,并诱导睡眠,而且还向其他调节压力激素的神经元发送信号,阻止它们释放更多的压力激素。研究揭示的机制将为药物或其他干预措施铺平道路,提高睡眠所带来的减压能力。
胰腺导管腺癌(PDAC)是最致命的肿瘤,治疗选择有限,5年生存率低至10%,由于侵袭性进展,只有20-30%的PDAC患者在诊断时适合切除,尽管手术切除原发性肿瘤是唯一的治愈性治疗方法。虽然多模式治疗后PDAC患者的生存结局有所改善,但全身治疗的疗效仍然有限,高效疗法的开发是PDAC患者的紧迫问题。
众所周知,转移复发是恶性肿瘤的主要特征,也是引起癌症患者死亡的主要原因。侵袭性肿瘤中的癌细胞会侵入周围组织,试图在其他器官中形成新的肿瘤。癌细胞为什么有着如此强大的侵袭性?最近,一项研究发现线粒体RNA的某些修饰通过支持线粒体中的蛋白质合成,是促进癌细胞的侵袭性扩散的元凶。
你觉得宝宝很可爱吗?当你看到一个婴儿在别人的怀里时,你内心感到温暖吗?现在,如果这个婴儿不属于你的种族怎么办?
在乳腺癌所有亚型中,约有15-20%属于三阴性乳腺癌(TNBC),此类亚型具有较高侵袭性,且预后较差。因为缺乏雌激素受体(ER)、孕酮受体(PR)及HER2蛋白表达,内分泌治疗、抗HER2抗体治疗对于TNBC患者来说收效甚微。近日,一项研究筛选了133种已被FDA批准的癌症特异性药物,从中确定了两种药物组合,为有效治疗TNBC带来了新策略。
导读:胰腺癌在常见癌症中的生存率最低。仅不到7%的人会存活5年或更长时间。英国每年有超过1万人被诊断为胰腺癌,超过9000人将因此而死亡。近期研究中,科学家已经证明,逆转胰腺癌细胞生长和扩散到全身的关键过程是可能的。
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