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找到约18条结果 (用时0.1656秒)

抑制癌细胞增殖和转移!南京医科大学:有前景的肝癌治疗靶点

2024-10-23

10月18日,南京医科大学研究团队在期刊《Clinical and Translational Medicine》上发表了题为“PYCR1 promotes liver cancer cell growth and metastasis by regulating IRS1 expression through lactylation modification”的研究论文,本研究中,研究人员...

促进癌细胞增殖和转移!南京医科大学孙跃明教授团队:结直肠癌新生物标志物及治疗靶点

2024-10-08

9月29日,南京医科大学孙跃明教授研究团队在期刊《Oncogene》上发表了研究论文,题为“USP36 promotes colorectal cancer progression through inhibition of p53 signaling pathway via stabilizing RBM28”,本研究中,研究人员发现USP36在结直肠癌组织中升高,并与不良预后相关。功能上...

显著抑制癌细胞增殖和转移!西南医科大学发文:发现肝癌治疗新靶点

2024-08-07

8月6日,西南医科大学研究团队在期刊《Molecular Cancer》上发表了研究论文,题为“Circular RNA ACVR2A promotes the progression of hepatocellular carcinoma through mir-511-5p targeting PI3K-Akt signaling pathway”,本研究采用定量反转录聚合酶链反应(RT...

可抑制癌细胞增殖!哈尔滨医科大学、中国科学技术大学联合发文:揭示癌症治疗新策略

2024-03-15

3月11日,哈尔滨医科大学与中国科学技术大学研究人员共同在期刊《Oncogene》上发表了研究论文,题为“Downregulation of UBB potentiates SP1/VEGFA-dependent angiogenesis in clear cell renal cell carcinoma”。本研究中,研究表明泛素B(UBB)过表达显著抑制了肾细胞癌细胞的增殖、肿瘤负荷和体...

【研究前沿】重庆大学附属三峡医院印明柱教授团队发现G9a通过EDAR-NFκB途径调控角质形成细胞增殖与凋亡参与银屑病发展

2023-09-24

银屑病(Psoriasis)是一种以炎症细胞浸润、角质形成细胞过度增殖与异常角化为特征的自身免疫性皮肤病。然而,目前对于银屑病中角质形成细胞异常增殖和凋亡的相关研究甚少。近日,重庆大学附属三峡医院印明柱教授在生物学一区杂志《Cell Death & Disease》(最新IF:9.0)上发表论文,报道了G9a主要可通过影响EDAR的表达来调节NFκB信号通路的活化,从而调节角质形成细...

【Cell Death Dis】协和医院:显著抑制细胞增殖和转移,有望成为膀胱癌治疗新靶点

2023-07-17

PLAGL2在多种肿瘤中上调,包括膀胱癌(BCa)。然而,PLAGL2在BCa中致瘤作用的机制尚不清楚。 近日,北京协和医院团队在国际知名期刊《Cell Death & Disease》上发表题为“PLAGL2 promotes bladder cancer progression via RACGAP1/RhoA GTPase/YAP1 signaling”的文章,证明了PL...

【研究】破坏癌细胞增殖且诱导其死亡的机制——带来新的癌症治疗策略

2022-01-03

细胞蛋白质的合成发生在内质网。为了应对不同的因素,如缺乏营养物质或氧气,内质网变得应激,这一过程会损害细胞的存活。为了解决这个问题,开始了一个称为UPR(未折叠蛋白反应)的过程,以恢复蛋白产生和细胞正常。在其他策略中,UPR启动自噬,这是一个生物学过程,允许细胞降解和回收有缺陷的成分。然而,如果压力是极端的或延长的,UPR不足以恢复蛋白质产生,UPR导致细胞毒性自噬,激活细胞凋亡(细...

【快讯】 重大进展!清华大学杨雪瑞团队发现非编码RNA在核仁形成及细胞增殖的关键作用

2021-01-14

诸如核糖体RNA合成和染色质重塑之类的基本过程发生在核仁中,核仁在快速增殖的细胞中活跃。动态核仁结构和功能背后的复杂调控机制尚待充分探索。 2021年1月11日,清华大学杨雪瑞团队在Cell Research 在线发表题为“Mutual dependency between lncRNA LETN and protein NPM1 in controlling the ...

【Science子刊】还在熬夜吗?科学家发现昼夜节律紊乱,将重塑肿瘤免疫微环境,加快癌细胞增殖!

2020-10-15

  2017年诺贝尔生理学或医学奖授予Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash 和 Michael W. Young,以彰他们在昼夜节律的分子机制方面的发现。   研究昼夜节律,在医学上有着十分重要的意义,并对生物学的基础理论研究起着促进作用。最近有一项新研究表明,慢性时差(chr...

微生物可以杀死癌细胞?癌细胞增殖有望被阻止!

2017-06-20

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...

癌细胞增殖遇“克星”,基因修饰迫使其“集体自杀”!

2017-03-28

即便是最常见的癌症治疗方案也会为患者带来难以避免的化疗伤害。对于胰腺癌和其他侵袭性癌症的患者来说,现状则显得更为严峻,目前尚不存在任何一种癌症疗法针对胰腺癌等恶性癌症具有疗效。 近日,一批来自以色列特拉维夫大学(TAU)的科学家发现了三种能够在癌细胞分裂时将其快速杀死的蛋白质。 这项由TAU萨克勒医学院Malka Cohen-Armon教授领导的研究发现一些蛋白质可以在癌细胞有丝分裂期...

控制癌细胞增殖的一条新途径

2015-08-18

  mTORC1是一种蛋白质复合体,在平衡生长和降解过程中发挥重要作用,营养物质可以激活mTORC1使得细胞生长。最近,在美国Sanford Burnham Prebys医学研究所(SBP)进行的一项研究中,研究人员发现了调节mTORC1的一种新的激酶级联途径,相关研究结果发表在最近的《Cell Reports》,进一步阐述了mTORC1激活的调控,并强调了...

Cell:重大突破!科学家发现天冬氨酸或是细胞增殖的限速器

1970-01-01

  大家都知道线粒体是机体细胞中的能量工厂,其会通过呼吸来释放我们摄入食物的能量,同时还能以三磷酸腺苷(ATP)的形式来收集能量。近日刊登在国际杂志Cell上的两篇研究论文中,来自MIT的科学家们揭示了机体细胞(包括肿瘤细胞在内)增殖需要线粒体呼吸作用的分子机制,当存在其它方式制造ATP时,细胞在没有呼吸作用提供的电子受体时并不会进行增殖。  &...

Naturemedicine:亲环素A-CD147促进多发性骨髓瘤细胞增殖和归巢

1970-01-01

近日,来自美国哈佛大学医学院的研究人员在国际学术期刊nature medicine在线发表了一项最新研究进展,他们发现亲环素A-CD147信号途径在B细胞恶性肿瘤在骨髓中的归巢式克隆增殖发挥重要作用。 B细胞恶性肿瘤经常在骨髓中进行克隆增殖,但这种增殖性归巢现象的具体机制一直没有得到很好的了解。 在该项研究中,研究人员以多发性骨...

胸腺嘧啶或可在化疗后促进健康细胞生长

2014-12-29

  众所周知,化疗可以帮助治疗癌症。但同时,化疗也会破坏正常的健康细胞。   密歇根州立大学的科学家们正在深入研究一种方法,该方法能促进化疗后癌症患者体内健康细胞的增殖,通过将胸腺嘧啶加入到正常细胞,研究人员发现胸腺嘧啶能刺激细胞内的基因复制,从而使正常细胞进行增殖。   这项研究发表在《分...

PNAS:RUNX1基因对干细胞增殖至关重要

2014-11-24

  肌成纤维细胞在创伤愈合、心血管疾病、肝纤维化以及肿瘤易生微环境中扮演着一个重要角色,反应活性间质中肌成纤维细胞的高度积累能够预测不同肿瘤的癌变发生几率,但是该类细胞的起源以及其调节与分化的机理尚属未知。   报道显示,科学界已经了解的信息包括正常人类的表征前列腺间充质干细胞(MSC)和TGF-β1通路控制的MSC调节和肌成纤维细胞增殖分化。人类前...

重大突破:首次实现脐带血干细胞增殖

2014-09-19

  来自蒙特利尔大学免疫学和癌症研究所(IRIC)的研究人员,在著名的《科学》(Science)杂志上宣称发现了一种新分子,其第一次让他们实现了脐带血干细胞增殖。脐带血干细胞可用于移植治疗许多血液相关的疾病,包括白血病、骨髓瘤和淋巴瘤。对于许多患者来说,这种疗法是最后的一种治疗手段。   蒙特利尔大学免疫学和癌症研究所课题领头人、M...

Sci. Signal:核仁定位netrin-1亚型增强肿瘤细胞增殖

2012-12-09

Netrin-1 是一种分泌蛋白,能促进中枢神经系统的轴束生长和细胞迁移。在多种癌症中,netrin - 1显示出促癌活力,这被认为是由于netrin-1与其受体结合促进了细胞的生存。 本研究发现,不同于全长分泌形式netrin-1,某些癌细胞通过一个非主流启动子启动表达产生一个截短的,核仁内形式的netrin-1(Delta-N netrin-1)。因为核仁定位信号位于其羧基端,Delta...