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    CancerDiscov:循環腫瘤細胞靶向擴散遠端器官的分子機制

    很多種癌癥都會引發患者死亡,因為腫瘤細胞能離開原發性位點入侵到遠端器官中從而引發癌癥患者直至其死亡;近日,一項刊登在國際雜志Cancer Discovery上的研究報告中,來自南加州大學的科學家們通過對血液中循環的入侵大腦的乳腺癌細胞進行研究后發現,這些癌細胞或許擁有一種能指示特異性器官偏好的分子特征。圖片來源:University of Southern California 相關研究結果或能幫助解釋血液中的腫瘤細胞如何靶向作用特殊器官,并有望幫助開發新型療法來抑制癌癥轉移。文章中,研究人員從轉移性乳腺癌患者機體血液中分離得到乳腺癌細胞,隨后在實驗室中培育這些細胞,使其能夠達到研究的要求。通過對模型中的腫瘤細胞進行分析后,研究者Yu等人在細胞中鑒別出了特殊的調節性基因和蛋白,其能指揮癌癥擴散到大腦中,為了驗證這一發現,研究者將人類腫瘤細胞注射到動物模型的血液中,正如預測的那樣,他們發現這些腫瘤細胞擴散到了模型的大腦中,對......閱讀全文

    Cancer-Discov:循環腫瘤細胞靶向擴散遠端器官的分子機制

      很多種癌癥都會引發患者死亡,因為腫瘤細胞能離開原發性位點入侵到遠端器官中從而引發癌癥患者直至其死亡;近日,一項刊登在國際雜志Cancer Discovery上的研究報告中,來自南加州大學的科學家們通過對血液中循環的入侵大腦的乳腺癌細胞進行研究后發現,這些癌細胞或許擁有一種能指示特異性器官偏好的分

    Cancer-Discov-循環腫瘤細胞靶向擴散到遠端器官的分子機制

      很多種癌癥都會引發患者死亡,因為腫瘤細胞能離開原發性位點入侵到遠端器官中從而引發癌癥患者直至其死亡;近日,一項刊登在國際雜志Cancer Discovery上的研究報告中,來自南加州大學的科學家們通過對血液中循環的入侵大腦的乳腺癌細胞進行研究后發現,這些癌細胞或許擁有一種能指示特異性器官偏好的分

    Cancer-Discov:癌癥藥物或可驅動骨質腫瘤發生

      近日,來自華盛頓大學醫學院研究者通過研究表示,癌癥藥物可以殺死腫瘤,不讓其擴散,但是并沒有研究證據顯示一種很有前景的癌癥藥物IAP拮抗劑或可增加癌癥擴散至骨頭的風險。相關研究刊登于國際雜志Cancer Discovery上。   癌癥藥物IAP拮抗劑可以阻斷很多癌細胞維持生存的信號從而來抑

    Cancer-Research:腫瘤細胞“休眠”的機制

      弗吉尼亞聯邦大學梅西癌癥中心的科學家或發現一種新的抗癌療法,通過這種方法,可以用于研究在腫瘤休眠的特定狀態下靶向和破壞細胞的新療法。  癌細胞通常會發生遷移,并隱藏在身體其他部位,保持不活動狀態。這些細胞可以隨時重新激活,并造成復發和轉移性疾病的嚴重風險。一旦疾病蔓延,治愈癌癥的可能性就會大大降

    Cancer-Discov:雌激素驅動免疫抑制,促進腫瘤惡化

      對于乳腺癌、卵巢癌而言,雌激素影響腫瘤發展很好理解,但是它抑制抗腫瘤免疫的機制尚未被研究清晰。  近期,美國Wistar研究所最新發現,雌激素信號在腫瘤微環境中行使免疫抑制功能。這一研究成果有助于推進免疫治療與抗雌激素藥物結合,從而顯著延長癌癥患者的生存時間。相關研究成果發表在《Cancer D

    Cancer-Discov:利用新型分子靶向作用癌細胞生物鐘來遏制癌癥

      近日,刊登在國際雜志Cancer Discovery上的一篇研究論文中,來自美國德州大學西南醫學中心(UT Southwestern Medical Center)的研究人員通過研究利用名為6-thiodG的小分子就可以實現靶向作用端粒的目的,這種小分子可以利用細胞的生物鐘來靶向作用并且殺滅癌細

    Cancer-Cell:揭秘缺氧引發腫瘤變得惡性的分子機制

      腫瘤之所以難以治療,其中一個主要的原因就是腫瘤細胞會不斷適應其所處的不良環境,缺氧就是其中一種不良環境,其會削弱腫瘤的功能,但相反,惡性腫瘤細胞往往能夠進行補償過程并且驅動后期更加惡性疾病行為的發生。近日,刊登于國際雜志Cancer Cell上的一項研究報告中,來自賓夕法尼亞大學威斯達研究所(W

    Cancer-Res:腫瘤形成新機制

      在一項新的研究中,來自美國羅格斯大學和哥倫比亞大學的研究人員鑒定出一個基因在肺部結節性硬化癥的腫瘤形成中起著關鍵性的作用。這一發現可能為人們提供一種潛在的新藥物靶標,也可能改變人們對腫瘤形成的常規認識。  結節性硬化癥(tuberous sclerosis complex, TSC) 是一種罕見

    Cancer-Discov-|-結直腸癌分子亞型的表觀遺傳基礎和特征轉錄因子

      北京大學湯富酬及周鑫共同通訊在Cancer Discovery(IF 28)在線發表題為“Single-cell chromatin accessibility analysis reveals the epigenetic basis and signature transcription f

    Cancer-Res:腫瘤細胞與癌癥?

      腫瘤中的細胞并不都是一樣的,這些腫瘤細胞在生長和患者治療的整個階段會產生不同的遺傳突變,同時也會表現出不同的特性,這些差異就使得腫瘤非常難以對付,從而往往會產生因許多惡性腫瘤細胞而導致的腫瘤耐藥性的發生。近日,發表于國際雜志Cancer Research上的研究論文中,來自莫非特癌癥研究中心的研

    Cancer-Discov:通過干擾細胞的pH微平衡來殺滅胰腺癌細胞

      日前,一項刊登在國際雜志Cancer Discovery上的研究報告中,來自Sanford Burnham Prebys醫學發現研究所等機構的科學家們通過研究發現了一種新方法,其或能通過干擾細胞pH的平衡狀態來殺滅胰腺癌細胞,相關研究揭示了剔除離子運輸蛋白來降低細胞pH從而有效抑制胰腺癌細胞生長

    Cancer?Discovery:腫瘤細胞逃脫免疫系統追捕新機制

      來自新加坡的研究者們最近發現一種腫瘤細胞逃脫免疫系統追捕的新機制。該研究主要著重于胃癌,即世界上死亡率最高的癌癥類型之一,不過這一發現也有助于其它癌癥的免疫治療。  啟動子是基因組中調控基因表達的區域,作用類似于電燈的開關。利用超靈敏的"NanoChIP-seq"技術,研究者們篩查了胃癌細胞中的

    腫瘤免疫監測的細胞和分子機制

    人體免疫系統對惡性細胞的排斥與人體內病原微生物感染的免疫反應大致相同,需要先天免疫和獲得性免疫的結合。先天免疫效應的激活和放大可導致腫瘤細胞死亡,從而釋放大量腫瘤抗原。相關研究證實獲得性免疫具有重要的抗腫瘤作用。由此可見,先天免疫和獲得性免疫的協同作用可以監測人體內的腫瘤免疫。臨床證據表明,當艾滋病

    李輝教授受邀在Cell子刊Trends-in-cancer發表融合基因評論

      基因融合一直被認為是腫瘤獨有的特征,近期來自美國佛吉尼亞大學李輝實驗室的研究人員發現幾乎所有正常器官和組織中都存在融合基因,且具有極其重要的生理功能。李輝教授的研究方向是融合基因在腫瘤和正常發育過程中的病理和生理功能以及分子機制。這篇評論總結了融合基因領域的進展和未來發展方向. 目標是尋找腫瘤早

    科學家揭示腫瘤細胞遷移分子機制

      中科院生物物理所閻錫蘊課題組與中科院動物所劉峰小組合作發現,細胞黏附分子CD146作為Wnt5a的受體,激活了非經典Wnt通路,從而促進腫瘤細胞的遷移。相關成果日前發表于《自然―通訊》雜志。  ?自閻錫蘊課題組首次報道CD146是腫瘤血管新靶點以來,CD146已逐漸成為腫瘤靶向治療領域

    Cancer-Discov:揭示導致癌細胞出現CART耐受性的原因

      在最近一項研究中,賓夕法尼亞大學艾布拉姆森癌癥中心的研究人員描述了癌細胞的死亡受體信號途徑如何影響其對CAR T細胞的耐受性。這些發現可能為CAR T療法受性的血液癌患者提供治療方面指導。相關結果發表在最近的《Cancer Discovery》雜志上。  CAR T細胞療法是通過修飾患者自身的T

    Cancer-Discov:科學家開發出治療肺癌的潛在療法

      據美國國家癌癥研究所數據顯示,三分之一以上的人類癌癥,包括胰腺癌、肺癌以及結腸癌在內等癌癥都是由于Ras家族基因突變而誘發的,長期以來科學家們一直致力于研究Ras家族基因,其或許是一種潛在的藥物靶點,并不會對對癌癥藥物產生反應,但是近日,刊登在國際雜志Cancer Discovery上的一篇研究

    病毒誘導水稻腫瘤細胞分化軌跡的分子機制

    近日,中國農業科學院植物保護研究所作物病毒病害監測與防控創新團隊解析了水稻黑條矮縮病毒影響寄主細胞發育進程導致癥狀形成的機理,相關研究成果發表在《植物生物技術(Plant Biotechnology Journal)》上。植物病毒往往通過改變寄主的細胞分化造成植株矮化、葉片卷曲等病癥。然而,病毒如何

    Cancer-Discov.:科學家發現惡性肺癌的抑癌基因

      近日由Montse Sanchez-Cespedes博士領導的科學家團隊發現原癌基因MYC的相關基因MAX基因在小細胞肺癌中受到抑制。提高MAX基因的活性能夠顯著降低癌細胞的生長速度。該結果表明MAX在惡性肺癌中扮演著抑癌基因的角色。   由于抑癌因子BRG1能夠通過調控MAX啟動子來調節

    如何利用腫瘤組織細胞構建腫瘤類器官?

    利用腫瘤組織細胞構建腫瘤類器官通常包括以下步驟:腫瘤組織獲取從患者手術切除的腫瘤組織、活檢樣本或轉移性腫瘤病灶中獲取新鮮的腫瘤組織。組織處理將腫瘤組織進行清洗,去除血液和壞死部分。使用酶消化法(如膠原酶、胰蛋白酶等)或機械解離法將組織分解成單個細胞或小細胞團。細胞篩選與培養通過細胞濾網過濾,去除未消

    華裔學者Cancer-cell揭示腫瘤的細胞起源

      來自德克薩斯大學西南醫學中心的研究人員確定,一種特異的細胞類型引起了稱作為叢狀神經纖維瘤(plexiform neurofibromas)的大型毀容性腫瘤。這一研究發現在線發表在近期的《癌細胞》(Cancer cell)雜志上。  論文的資深作者、德克薩斯大學西南醫學中心皮膚病學助理教授樂路(L

    Cancer-Cell:科學家解密兒童腦腫瘤復發機制

      根據發表在Cancer Cell雜志上一則研究顯示,當腦腫瘤——髓母細胞瘤兒童疾病再次復發,髓母細胞瘤會有獨特的基因路徑。該研究由英國癌癥研究所資助,這項研究提示表明當髓母細胞瘤復發時獲取患者一個額外的組織樣品,可以幫助識別癌癥患者的亞型,預測哪些兒童患者可能是可受益于現有的靶向基因故障的靶向藥

    Cancer-Dis:腫瘤細胞為何抵抗免疫治療-科學家揭示新機制

      眾所周知,在正常情況下機體免疫系統能夠識別并清除體內發生癌變的細胞,但在腫瘤發育過程中,腫瘤細胞也會通過不同策略使免疫系統受到抑制,無法發揮對腫瘤細胞的殺傷作用。近年來免疫檢查點抑制劑為癌癥病人帶來了新的希望,但是對藥物的高抵抗率仍然妨礙了這類藥物的使用,為了克服這一問題需要對產生抵抗的機制進行

    聚焦科學家們在癌癥擴散研究領域的新進展

      本文中,小編整理了多篇重要研究成果,共同聚焦科學家們在癌癥擴散研究領域的新進展,與大家一起學習!圖片來源:University of Southern California  【1】Cancer Discov:揭示循環腫瘤細胞靶向擴散到遠端器官的分子機制  doi:10.1158/2159-82

    中山大學錢朝南教授Cancer-Res發表鼻咽癌研究成果

      生物通報道:鼻咽癌是頭頸部腫瘤中轉移率最高的,遠端轉移是治療失敗的主要原因。然而,鼻咽癌轉移的分子機制目前尚不明確。最近,來自中山大學腫瘤防治中心、廣州醫科大學第三腫瘤醫院、美國德克薩斯大學MD Anderson癌癥中心等處的研究人員,將絲氨酸蛋白酶抑制劑Kazal型6(SPINK6)確定為鼻咽

    Cancer-Research意外發現:腫瘤細胞的隱身術

      一項新研究顯示,腦瘤細胞上覆蓋的一種特殊蛋白,能夠使它們躲過機體的免疫雷達。  密歇根大學的研究人員對小鼠和大鼠模型進行研究,他們發現蛋白galectin-1在高級別惡性腦膠質瘤中起到了關鍵性的作用。這些蛋白就像是隱形戰機的涂層,使腦瘤細胞在免疫預警系統面前“隱身”,等機體發現它們再展開攻擊就為

    周細胞保護腫瘤細胞免于癌癥靶向療法殺滅的分子機制

      近日,一項刊登在國際雜志Clinical Cancer Research上的研究報告中,來自柏斯以色列狄肯尼斯醫學中心(Beth Israel Deaconess Medical Center, BIDMC)的研究人員通過研究闡明了腫瘤附近的細胞如何保護腫瘤免于靶向療法的攻擊。圖片來源:comm

    Cancer-cell:解析神經細胞的癌變機制

      來自紀念斯隆-凱特林(Sloan-Kettering)癌癥研究所的科學家們,在普利茅斯大學半島醫學和牙科學院研究人員的幫助下完成了一項重要的研究,第一次讓我們更加接近了解了大腦和神經系統中的某些細胞的癌變機制。他們的研究結果發表在著名的《癌細胞》(Cancer Cell)雜志上。  該研究小組研

    昆明動物所揭示腫瘤細胞分子病理新機制

      蛋白酶激活受體1 (protease-activated receptor 1, PAR1) 屬于G蛋白偶聯受體家族,是凝血酶、金屬蛋白酶等的受體,在血液循環系統、免疫系統中發揮重要的生理作用,并參與多種人類疾病的病理發生。目前研究表明PAR1信號通路激活的失調與慢性炎癥以及腫瘤的發生和腫瘤轉移

    Cancer-cell:制藥巨頭研發新分子全面狙擊RAF突變腫瘤

      一組來自美國的研究小組發現,在某些情況下,使用放療方法治療皮膚癌可能導致弊大于利。他們的論文發表在《Nature Immunology》雜志上,研究小組描述了一種以前未知的機制,在放射治療時有助于免疫抑制。巴黎大學的Guido Kroemer 和 Laurence Zitvogel 在該雜志中對

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