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找到约118条结果 (用时0.1656秒)

【Science 子刊】烟酸可能有助于免疫系统对抗脑肿瘤

2020-04-03

  近日,加拿大卡尔加里大学卡明医学院(CSM)的研究人员在《科学转化医学》杂志上发表了一项新研究,发现烟酸与化学疗法结合可以帮助免疫细胞攻击胶质母细胞瘤(一种脑肿瘤),从而大大减慢小鼠疾病的进程。   该研究的主要研究者,CSM临床神经科学系教授,Hotchkiss脑研究所(HBI)和Arnie Charbonneau癌症研究所的...

【研究】科学而有效地对抗肥胖,关键机制大揭秘!

2020-04-01

人类的脂肪组织一般分为白色脂肪 (White Adipose)和棕色脂肪 (Brown Adipose),白色脂肪通常被认为是存储脂肪的组织,而棕色脂肪在外界刺激下,可以燃烧产生热量。体内存在较多棕色脂肪的人可以更有效地预防代谢性疾病。 瘦素是主要由白色脂肪细胞分泌的一种蛋白激素,它能作用于下丘脑的代谢调节中枢,抑制食欲...

【JEM】肠道微生物助力CD47抑制剂对抗肿瘤

2020-03-08

  导读:CD47是肿瘤靶向免疫治疗的基础之一。CD47作为重要的“免疫检查点”分子,在多种肿瘤细胞中广泛过表达,抑制巨噬细胞对肿瘤的吞噬作用;激活CD47-SIRPα信号影响T细胞功能,从而使肿瘤从免疫系统识别和杀伤中逃逸。尽管靶向CD47的阻断药物展现出蓬勃的发展前景,但有效性和个体差异尚待商榷。   近日,德克萨斯大学西南医学中心的Xinyan...

【Science子刊】以毒攻癌!蝎毒修饰的CAR-T免疫疗法精准对抗胶质母细胞瘤

2020-03-06

  导读:CAR-T疗法,即嵌合抗原受体T细胞疗法,是目前有希望治愈癌症患者的手段之一:对患者体内分离出的T细胞进行基因改造和诱导增殖后,将其重新输入患者体内,大大提升抗癌效率和靶向性。然而,免疫疗法尚具有脱靶率高、副作用大、肿瘤类型特异性高等缺点,无法在临床上广泛应用。   近日,美国希望之城国家医疗中心的Micheal Barish 和Chris...

【突破】流感:借助微生物群对抗细菌重叠感染

2020-03-05

  导读:流行性感冒(简称流感)是流感病毒引起的急性呼吸道感染,也是一种传染性强、传播速度快的疾病。而流感病毒是世界范围内导致人类高发病率和高死亡率感染疾病的重要原因之一。严重流感病毒感染引起的高死亡率常与流感病毒流行期间继发细菌感染有关。如此以来,抵抗细菌感染至关重要,目前的研究是否有相关突破呢?   昨日,法国国家科学研究中心(CNRS)在med...

对抗癌症、延长寿命,咖啡简直无所不能!

2019-11-12

近年来,关于咖啡的研究正在如火如荼地开展起来,其受欢迎程度更是直逼肥宅快乐水,其与健康之间错综复杂的关系更是让无数咖啡爱好者趋之若鹜,而今年在格拉斯哥举行的国家癌症研究所(NCRI)会议上公布的一项研究结果再次为咖啡的光荣榜上增添了浓墨重彩的一笔。 近50万大型流行病学调查随访7年余研究显示:与不喝咖啡的人相比,咖啡爱好者患肝癌风险要降低50%,相关文章也已在《英国...

阿司匹林又一力作,有效对抗雾霾引起的肺损害!

2019-10-08

导语:震撼人心的七十周年大阅兵想必大家仍然历历在目,除了见证了祖国的繁荣昌盛,北京的天气也依然让人议论纷纷,不仅仅是北京,全球约有 90% 的人口暴露在被污染的空气下。而继二甲双胍后,走下神坛的阿司匹林近日也被证明可减轻空气污染造成的肺损害,对2280名男性退伍军人进行的研究表明,非甾体类抗炎药(NSAIDs)如阿司匹林可减少PM对肺功能一半的损害。 常言道“秋冬毒...

类器官——对抗肿瘤好帮手

2019-09-09

近几年来,随着医疗技术的不断进步,人们在一定程度上改变了癌症“不治之症” 的标签。尽管取得了诸多进展,癌症依旧是全世界的一大健康难题。在癌症防治方面,除了预防和早期诊断之外,还需要更多的创新靶向疗法。然而,开发创新疗法并非易事,将创新的基础研究转化为有效治疗方法是癌症治疗过程中的一大瓶颈。 这背后的原因之一,是研究者所使用的癌症模型往往不能很好地再现肿瘤的组...

对抗宫颈癌有新招——“代谢指纹图谱 ”

2019-05-15

作者:Carrie 近日,《电子生物医学》(EBioMedicine)发表了一项关于“代谢指纹图谱”有助于于宫颈癌治疗、诊断和预防的研究。 资料来源:亚利桑那大学 该研究可通过识别子宫颈内代谢特征,即区分HPV携带者、宫颈癌前病变者和癌症患者的“指纹”,帮助治疗、诊断和预防...

Nature | 对抗肿瘤生长,也有我的功劳!

2019-04-19

作者:Blake    编辑:Echo 近日,来自威斯塔研究所的科学家发现,一种中性粒细胞蛋白通道可影响癌症治疗效果。他们发现,关闭该通道可延缓肿瘤进展。据此,该中性粒细胞蛋白通道或可用于辅助多种癌症的治疗。该研究发表在2019年4月的Nature杂志上。 多形核粒细胞性髓样抑制细胞(P...

Cell子刊:利用细胞代谢对抗顽固性肿瘤!

2018-09-03

作者:Michael,Zoe 导  读 当细胞产生在应激条件下,便会启动细胞内特殊的生理学反应——自噬。日本科学家大隅良典因其发现细胞自噬机制研究,获得2016年诺贝尔生理学或医学奖。这种在各种动植物细胞内普遍存在的生理学机制究竟是如何调节肿瘤细胞代谢的,先前的研究并没没有给出充足的揭示。来自美国Cincinnati大学的Carol A. Mer...

Nature:无间道!癌细胞发出“无人机”远程对抗免疫系统!

2018-08-10

作者:Zoe 导  读 近日,宾夕法尼亚大学的华人研究者徐小威和郭巍有了一项不可思议的发现,癌细胞竟会放出生物“无人机”来远程干扰免疫系统。人体内,一场“无间道”正悄然上演! 你知道吗?癌症的诞生之路其实十分漫长而曲折,癌细胞曾经与免疫系统展开过一场殊死搏斗!但是它十分狡猾!为了自己的生存,在与免疫系统的斗...

突破|癌症突破:科学家指出可利用细胞代谢来对抗癌症

2018-07-12

图片来源于网络 通过关注癌症干细胞是如何代谢的,研究人员可能已经发现了一种击败它们的新方法:攻击它们的能量供应。 对癌症治疗来说,耐药性是一个相当大的问题。最初可能有效的药物很快就会失效。 位于安娜堡的密歇根大学Rogel癌症中心的科学家们正在关注癌症干细胞是如何适应这个问题的。 ...

Nature子刊:重磅新药可对抗帕金森!“生命的颤抖”或有望终结!

2018-07-04

帕金森病(PD)是一种常见的神经系统变性疾病,具有高度异质性。不同病人疾病进展的速度不同,目前尚不能治愈。近期,约翰斯·霍普金斯大学的科学家们开发出了一种实验性药物,可缓解帕金森病的症状并延缓其进展!这意味着患者有望终结这种“生命的颤抖”,摆脱帕金森的噩梦! 研究人员表示,这种药物名...

运动真的能对抗基因!可降低高心脏病遗传风险的发病率!

2018-04-17

循环系统由心脏、血管和调节血液循环的神经体液组织构成,循环系统疾病也称为心血管疾病(CVD),包括上述所有组织器官的疾病,其中以心脏病最为多见,能显著地影响患者的劳动力,产生心悸、心绞痛、呼吸困难等症状,目前已成为世界上的“流行病”。 那如何有效的降低心脏病的风险呢? 斯...

重组免疫细胞显示早期对抗艾滋病毒的希望

2017-10-16

T细胞在免疫系统抵抗HIV感染的过程中无疑扮演者最为重要的角色,特别是在HIV携带者停止服用抗逆转录药物的时候。然而,艾滋病毒却也有多种用来逃避T细胞攻击的求生策略。 近日,美国宾夕法尼亚大学Perelman医学院Rachel Leibman研究表明可以通过重新设计艾滋病人自己的T细胞来更有效地对抗这种艾滋病毒的适应性。 虽然科学家们在过去曾多次尝试设计新的T细胞来抗击艾滋病毒,但却一...

Cell最新研究:对抗心脏病,从调节肠道菌群开始

2017-09-19

之所以过去被认为是营养物质,乃至一度被各国认可作为食品强化剂的左旋肉碱和胆碱能诱发动脉硬化,原因是这类物质能被大肠内的细菌代谢产生三甲胺,三甲胺被肠道吸收后在肝脏内被代谢成能促进动脉硬化的三甲胺N-氧化物trimethylamine-N-oxide(TMAO)。研究发现,摄取同样数量的左旋肉碱,杂食性人比素食者可产生更多的TMAO,这是因为杂食性人肠道内有特殊的细菌类型。 实验发现,给小鼠长...

Nature综述 | 二代测序:深度解析耐药机制,对抗耐药新契机

2017-08-04

导读:目前全球范围内由于耐药基因的水平转移,快速出现碳青霉烯类、黏菌素和喹诺酮类药物的耐药基因使临床诊治陷入困境。随着耐药基因组研究的进展,有望整合二代测序技术来更好地进行抗生素的耐药监测和新型抗生素研发。本篇综述重点强调了耐药基因组研究领域的进展,提出了可以积极主动识别耐药基因,缓解不断出现的耐药基因威胁的研究范例。 原文引用: Crofts, T...

研究称因纽特人在对抗寒冷问题拥有基因优势

2017-01-01

据外媒报道,最新发表在《Molecular Biology and Evolution》期刊的一份研究报告显示,因纽特人看起来从祖先那里继承了一种能够帮助他们产生更多热量的变种基因。研究人员对影响因纽特人体内脂肪分布的部分基因组展开了分析。他们把因纽特人的基因组和尼安德特人、丹尼索瓦人的基因组进行了对比。尼安德特人和丹尼索瓦人都是人类的祖先,他们大约在5万年前跟现代人类进行了异种交配。 ...

食肉细菌或能对抗超级病菌

2016-12-08

一种自然存在的食肉性细菌能与免疫系统合作清除斑马鱼体内多重耐药菌志贺氏杆菌。研究人员近日将相关成果发表于《当代生物学》期刊。这是噬菌蛭弧菌首次成功被用于抗菌治疗,标志着人们向战胜耐药菌或超级细菌迈出了重要一步。 志贺氏杆菌感染能引发腹泻,每年造成1.6亿病例,其中超过100万人死亡。而且,该病菌的耐药性愈加严重。于是,英国伦敦帝国理工学院和诺丁汉大学的研究团队,决定用蛭弧...