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由大阪都立大学领导的一个研究小组在抑制和治疗NASH相关肝癌方面迈出了潜在的一步,他们使用肥胖小鼠进行研究,解释了肿瘤微环境中癌细胞附近细胞中形成的细胞膜孔中分泌的蛋白质对癌症发展的重要性。
我们日常摄入的营养物质,比如脂肪和供呼吸的氧气,很可能对癌细胞的生长起着至关重要的作用。最近,有研究团队发现癌细胞严重依赖于从环境中输入脂肪。目前研究人员现在正试图确定不同肿瘤中的癌细胞用来脂肪输入的受体,并探索哪些受体可以用药物进行靶向。
单细胞组学联合空间转录组学引领生命探索进入”高清“时代
针对早前发现的迄今为止最大的细菌,研究者们对它进行了详细的观察和研究,发现这个巨人有一个巨大的基因组,它不像其他细菌那样自由漂浮在细胞内部,而是被包裹在膜中,这是更复杂细胞的创新特征,就像人体中的细胞一样。
弗朗西斯·克里克研究所领导的研究发现,阻断一种特殊的蛋白质CKS1可以提供一种新的方法来靶向白血病干细胞,而不会对健康干细胞造成伤害。
最近,有研究团队发现了一个令人意外的分子靶点,它可以用来治疗常见性脱发。研究表明,糖皮质激素会指示调节性T细胞激活毛囊干细胞,从而促进头发生长。这项研究揭示了调节性T细胞和糖皮质激素不仅是免疫抑制剂,而且具有再生功能。
清华大学药学院丁胜团队在Nature期刊发表突破性全能干细胞研究成果——研究确定了一种小分子药物组合(又称TAW鸡尾酒药物组合),成功将小鼠多能干细胞诱导为全能干细胞,并实现了此全能干细胞的体外稳定培养。丁胜团队在该研究论文中指出,此研究证明了用非生殖细胞体外分化获得全能干细胞的可行性;并提出了相关细胞培养系统,有助于更好地调控和理解哺乳动物发育过程中初始细胞命运的决定,也有助于进一步探索有关生命起源的基本问题。
2022.6.29日(星期三)15:00,《创新性肿瘤生物标志物科研思路研讨会》强势来袭,欢迎各位观看!
尽管免疫疗法彻底改变了癌症治疗,但许多免疫原性肿瘤仍然是治疗困难的。这在很大程度上可归因于免疫“冷”肿瘤微环境。来自西澳大学(UWA)和Olivia Newton-John癌症研究所的研究人员找到了一种新的方法来改善之前对免疫疗法没有反应的肿瘤的治疗。该研究发现刺激免疫细胞活化,同时抑制免疫抑制微环境,增强T细胞浸润,导致肿瘤生长减少。
在及早发现乳腺癌的情况下,患者通常会获得较好的治疗效果。但是一旦癌症开始转移,治疗的难度便大幅度上升了。迄今为止,癌症的研究对肿瘤何时脱落转移细胞的问题的关注甚少。最近,科学家们有了一项惊人的发现:患者在睡眠时,乳腺癌的转移扩散加速。
最常用于治疗胶质母细胞瘤的药物替莫唑胺(TMZ)具有独特的能力,能够穿过血液/脑屏障攻击肿瘤,但耐药性发展迅速,许多患者在诊断后无法存活超过一年。
目前,针对S. Typhi耐药性菌株的产生及传播的研究相对有限。近日,来自美国斯坦福大学的一项研究为我们展示了S. Typhi耐药性在时间与空间上的变迁。
硝酸盐功能化的假体掺入去细胞化的猪静脉移植物中,以制造具有局部递送一氧化氮(NO)的生物杂交血管移植物。持续的NO递送通过调节内源性干/祖细胞(SPC)分化有效地促进了内皮化,并抑制了内膜增生和血管钙化。
来自Cedars-Sinai的研究者发现,软组织肉瘤会产生一种蛋白,将免疫细胞从肿瘤攻击转变为促发。癌症生物学和免疫疗法的大多数研究已经做了很多工作来描述哪些类型的免疫细胞浸润这些肿瘤以及癌细胞如何与免疫细胞相互作用,但几乎没有关于肉瘤的研究。研究人员将继续研究肉瘤,以便了解许多其他细胞——例如T细胞和B细胞的作用,以及所有参与者如何共同工作。
不受控制的出血是全球创伤性损伤死亡的第二大原因,仅次于中枢神经系统损伤。它占平民环境中30-40%的死亡率,占军事环境中死亡的90%,其中一半以上死亡发生在院前场景中。在不受控制的出血阶段进行有效和早期干预最有可能降低总体死亡率。
肝癌患者,包括肝细胞癌患者,通常对免疫疗法没有应答,导致患者生存率很低。最近,科学家们确定了一种全新免疫检查点通路——IL-27R信号,为治疗肝细胞性肝癌提供了新的治疗策略。
幽门螺杆菌(H.pylori)是一类致癌原,同时也是胃癌发病的主要元凶之一。其菌株耐药性严重、生长缓慢且需要严苛的培养环境,因而增大了H.pylori临床药敏诊断及溯源的难度,对胃部炎症、胃癌等疾病的预防及治疗极为不利。近日,青岛生物能源与过程研究所等机构组成的研究团队研发了CAST-R-HP诊疗技术,以单细胞分辨率、全基因组水平实现H.pylori耐药机制研究与精准溯源,在基因组水平上绘制幽门螺杆菌异质性。
近十年来,CAR T疗法在血癌治疗中显示出了巨大的前景,但患者也经常在短时间内复发。现在,一个研究小组已经发现了一些关于此原因的关键线索——可能找到预防这些复发的治疗方法。
6月22日(周三)19:00,《药精准》第六期强势来袭,欢迎观看直播!
与肝脏不同,成年人的心脏很难再生,但是它能够启动修复过程。由于心脏的修复过程究竟是如何发生的还不得而知,因此,目前还没有专门促进愈合的药物。最近,汉诺威医学院的研究小组观察到了一种新的控制伤口愈合的信使物质,从而揭示了一种新的治疗方法。
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