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专家访谈
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癌症治疗手段中,你听说过烫死癌细胞吗?
导读:进行癌症治疗,我们第一个想到的便是化疗,或者药物的靶向治疗。这些都是通过生理或者化学的方式杀死癌细胞。但是你有想过用新的纳米材料直接“烫死”癌细胞吗? 我们在电影中经常看到可以进行追踪的微小纳米机器人,通过这种机器人来追踪和杀死细胞。这个科幻的场景在 萨里大学研究人员的努...
Nature 子刊:脂肪“挤走”癌细胞,治疗白血病!
脂肪,可以说是大部分女生的劲敌,各大期刊上不乏关于如何减少体内脂肪的研究。但近日,来自麦克马斯特大学的一项研究表明,一款能促进骨髓中脂肪细胞生长的糖尿病药物,可以通过增强脂肪细胞的方式,间接杀死癌细胞,让我们对脂肪刮目相看。 脂肪细胞可“挤走”癌细胞为健康的血细胞腾出位置,从而达到骨髓性白血病的治疗。相关研究发表在近期的Nature 子刊《Nature Cell B...
表观遗传学:癌细胞耐药性,有我一份力!
表观遗传学同药物之间作用 近日,美国范德比尔特大学科学家发现了一种肿瘤对西妥昔单抗(用于治疗晚期结直肠癌)产生抗性的非遗传因素。 该研究对应文章发表于最新上线的Nature Medicine杂志上,名为“lncRNA MIR100HG-Derived miR-100 and ...
新研究武装巨噬细胞!反转癌细胞发射信号!
一组研究人员设计了智能蛋白分子,该分子能够重编程白细胞,并使其忽略癌细胞在体内赖以生存和传播的自卫信号机制。研究人员表示,这有利于建立一种新型方法编辑免疫细胞,从而抵抗癌症和传染病。该团队在活细胞培养系统中成功测试了该方法。 这项工作由生物工程教授加州大学圣地亚哥分校Peter Yingxiao Wang,Shu Chien与Victor Nizet,...
人类到底怎样才能饿死癌细胞?
众所周知,Warburg效应会使癌细胞贪婪地消耗大量葡萄糖以为其提供能量,但却并没有任何科学家能够基于癌细胞对葡萄糖的特殊嗜好而研发出抑制癌症的方法。 近日,杜克大学癌症研究所科学家不仅阐明了癌细胞快速消耗大量葡萄糖的具体机制,而且还确定了一种可以在实验室选择性地关闭这一系统的天然化合物。该研究对应文章则发表于最新上线的Cell Metabolism杂志。 文章的主要作者Jason L...
细胞凋亡新方式!或实现癌细胞完全清除!
目前,大多数癌症治疗(化疗,放射和免疫治疗)是通过称为细胞凋亡的过程杀死癌细胞而起作用,即通过激活蛋白质半胱天冬酶,致死细胞。 细胞凋亡是指细胞自发的死亡过程,对于多细胞机体来说,它是维持机体完整性和自身稳定状态所需要的固有重要生物学过程。半胧天冬酶是细胞凋亡途径中的关键酶,半胱天冬酶通过接受死亡信号、启动凋亡或激活下游的分子及降解细胞骨架、蛋白质、核酸等发挥作用。 ...
Cell重磅:癌症如何扩散?原来是癌细胞“挟持”了正常细胞
一项新的研究或许可以解释为什么一些乳腺癌比其他乳腺癌更具有浸润性。研究人员指出,他们现在已经了解了癌细胞如何挟持正常细胞,以达到促进肿瘤生长以及转移的目的。研究人员在癌症患者的血液中检测到病毒类似物,特别是三阴性乳腺癌。宾夕法尼亚大学医学院的研究人员说,掌握这个过程的工作原理为开发新的乳腺癌治疗措施提供了可能。研究成果今日发表在“Cell”杂志。 除癌细胞...
葡萄糖溶液检测癌细胞 减少放射性副作用
在磁共振成像(MRI)时,造影剂被用于增强组织结构的成像。虽然它们加强血管和细胞之间的空间的信号,但是并没有达到细胞内部。相比之下,葡萄糖会被细胞吸收,然后在人体细胞内分解。癌症细胞对葡萄糖的需要远远高出正常的细胞,大量的葡萄糖才能够维持肿瘤组织的高速增长,因而,放射性的葡萄糖可以作为一种优良的造影剂,用来显示体内癌细胞的位置。但是具有放射性的造影剂对身体是有副作用的。 脑部肿瘤...
反转:化疗还是杀死癌细胞的最佳选择?新研究说NO!
乳腺癌是女性最常见的恶性肿瘤之一,其主要治疗方法为手术治疗及化疗。在英国,每年大约有55,000名女性被诊断患有乳腺癌,约11,000人将因其而死亡。其中许多人接受了术前化疗。 尽管术前化疗可以短期内缩小肿瘤,但最新的研究表明,化疗还可能会引起癌细胞在体内的扩散,甚至引起侵袭性更高的肿瘤。一旦癌灶发生远处转移,预后将十分悲观。 纽约Yeshiva大学Albert E...
微生物可以杀死癌细胞?癌细胞增殖有望被阻止!
最新研究结果首次揭示死亡细胞被替代过程,并提出一种缩小肿瘤的新方法。 拉什大学医学中心(Rush University)的一个研究小组本周发表该文章,文章描述了两项突破性的发现。 拉什大学肿瘤学教授兼该研究的领导者Sasha Shafikhani博士 说:“我相信这一发现将对癌症生物学、癌症药物开发以及其他疾病如糖尿病的治疗产生重要影响。” 多年来,Shaf...
新“装备”可使免疫细胞有效杀灭癌细胞
德国科学家为免疫T细胞设计出一种新“装备”,使T细胞能识破癌细胞的伪装并杀灭它们,效果比以往方法更好。 德国亥姆霍兹慕尼黑研究中心日前发布新闻公报说,该中心科学家将一种混合分子装在T细胞上,该分子的一半露在T细胞外面,负责寻找癌细胞用于伪装的蛋白质并与之结合;处于T细胞内部的另一半分子会激活T细胞的攻击系统,杀死癌细胞。 癌细胞往往会使用特定的蛋白质分子...
研究发现癌细胞分裂“指挥官”!多种癌症或受益!
伯明翰大学的研究人员发现,一种新的蛋白类型可以抑制乳腺癌肿瘤的生长。 近日一项发表在著名肿瘤学杂志上的研究发现了富含脯氨酸的同源异型蛋白(PRH)在乳腺癌肿瘤发展中的作用,进而有助于更好地确定患者的预后。 伯明翰大学癌症与基因组学研究所的Padma Sheela Jayaraman博士说:“PRH是一种能够控制和调节基因开关的蛋白质。然而,在我们的研究之前,这种蛋白在...
日本开发出甄别癌细胞新方法
日本理化学研究所主任研究员田中克典等人的研究小组,利用含有炔丙氧基的丙炔酯可选择性地与癌细胞内多胺发生酰胺化反应的原理,成功鉴别出癌细胞与正常细胞。 哺乳动物细胞内有20多种多胺,如精胺、亚精胺、腐胺等。多胺的浓度通过其合成与分解及在细胞内外移动,被严格控制在一定水平之内。带有正电荷的多胺与通常带有负电荷的RNA结合,促进核酸及蛋白质的合成。 ...
日本科学家找到一种长寿基因,能生成一种蛋白阻止癌细胞转移
由日本东京都健康长寿医疗中心研究所、庆应大学等机构研究人员组成的研究小组发现,长寿老人的CLEC3B基因表达通常类似,说明CLEC3B基因可能与长寿有关。 研究人员收集了530名95岁以上老人和4312名80岁以下人士的血样,对血样进行遗传信息分析。长寿老人组中大部分人年龄过百。研究人员发现,除了已知的与长寿有关的载脂蛋白E外,长寿老人组中,基因CLEC3B与一种名为Tetranecti...
癌细胞发送信号,提高其他癌细胞的生存率和耐药性
来自加利福尼亚大学圣地亚哥分校医学院的研究人员报告说,癌细胞似乎能够与其他癌细胞进行通讯,激活一种内部机制从而增强对化疗的耐药性并提高肿瘤生存能力。 这一研究结果发表在6月6日的“Science Signaling”杂志上。 六年前,加州大学圣地亚哥分校医学院医学系教授、肿瘤免疫学家Maurizio Zanetti,在PNAS发表过一篇文章,他指出癌细胞能够利用一种称...
eLife:科学家发现调控癌细胞生长“基因开关”!
瑞典卡罗林斯卡学院(Karolinska Institute)的科学家指出:癌细胞和正常细胞使用不同的“基因开关”来调节控制生长的基因的表达。在小鼠中,不同类型癌症相关的基因调节区域的缺失使得小鼠具有抗肿瘤功能,但不影响小鼠正常细胞的生长。该研究成果日前发表在顶级科学杂志eLife上,研究结果提出开发具有较少副作用的高度特异性癌症药物的可能性。 研究人员指出,人...
是什么“激怒”了癌细胞?
错误细胞大部分被免疫系统杀死 正常的细胞在更新换代之后就会凋亡。如果是出错的细胞,没办法被人体排除掉,就会变本加厉地在体内繁殖生长,直至演变成癌症。因为有强大的免疫功能保护,大部分错误细胞会被免疫系统杀死。 错误细胞会通过分泌出一些物质,来改变周边免疫系统的环境,从而抑制免疫系统。然后再伪装成正常细胞,不让免疫系统识别出自己的身份。这种逃过免疫系统监视的现象,在医学上...
Science重磅!癌细胞生长“可控”了!
癌症是一种非常复杂的疾病,但大多数情况下人们却仅以细胞的异常和不可控生长来对其进行定义。 近日,美国罗切斯特大学RNA生物学中心的研究人员确定了一种新方法,可以减慢癌细胞的增殖速度并适用于所有类型癌症。这项由NIH资助的研究对应论文名为Tudor-SN–mediated endonucleolytic decay of human cell microRNA...
癌细胞扩散的又一"法宝”——自我僵化
虽然良性肿瘤也会给人们的身体带来许多问题和负担,但是良性肿瘤一旦完成向恶性肿瘤的过渡,癌细胞便能够更为长久和持续地存在于人们体内,对远离原始肿瘤的机体其他组织和器官造成破坏。 几十年来,科学家们一直在努力探索究竟是什么原因导致良性肿瘤细胞完成了恶性转变。近日,葡萄牙IGC研究所科学家发现了肿瘤细胞恶化过程中的关键所在。 他们研究对应的文章则发表在最新上线的Nature Communic...
改写教科书:人体线粒体温度高达55°C,癌细胞内更高!
近日,一批来自法国,韩国和德国的研究人员发现,动物细胞线粒体内的一般温度竟然会高达50摄氏度。 在他们上传到bioRxiv的论文中(Mitochondria Are Physiologically Maintained At Close To 50 C),该团队介绍了他们如何使用温度敏感的染料来确定细胞器的温度,以及这一发现对于绝大多数原有细胞和代谢研究的颠覆性影响...