• <table id="ceegc"></table>
  • <td id="ceegc"><option id="ceegc"></option></td>
  • <optgroup id="ceegc"></optgroup>
  • <td id="ceegc"></td>
  • <table id="ceegc"></table>

  • 重大新進!Sicence:腎癌驅動的一種新蛋展白

    在一項新的研究中,來自中國同濟大學、復旦大學、美國北卡羅來納大學、哈佛醫學院、德克薩斯大學MD安德森癌癥中心、范德堡大學醫學中心、新加坡基因組研究所、新加坡細胞與分子生物學研究所、新加坡國立癌癥中心和杜克-新加坡國立大學醫學院的研究人員發現了一種針對具有一種相同遺傳變異的腎癌的潛在治療靶點。科學家們已知這種遺傳變化能夠導致血管過多,這有助于為腫瘤提供營養。他們的最新發現展示出一種潛在的新型癌癥驅動通路。相關研究結果發表在2018年7月20日的Science期刊上,論文標題為“VHL substrate transcription factor ZHX2 as an oncogenic driver in clear cell renal cell carcinoma”。圖片來自Nephron/Wikipedia Commons。 90%以上的透明細胞腎細胞癌(clear cell renal cell carcinoma,......閱讀全文

    Science解析蛋白質合成機制

      在信使RNA (mRNA)翻譯為蛋白質的過程中,轉移RNA (tRNA)和mRNA必須同步移動通過核糖體的內部通道,否則就會有移碼突變風險,生成異常的蛋白質。科學家們已經了解了這一過程背后的一些生物化學機制,證實糖核體具有一些移動的元件,使得它以每秒20次輕微移動的速率讓tRNA快速精確地通

    腎癌有哪些分類

      目前腎癌分為10種類型:腎透明細胞癌、乳頭狀腎細胞癌(Ⅰ型和Ⅱ型)、腎嫌色細胞癌及未分類腎細胞癌、Bellini 集合管癌、髓樣癌、多房囊性腎細胞癌、Xp11 易位性腎癌、神經母細胞瘤伴發的癌、黏液性管狀及梭形細胞癌分型。腎透明細胞癌最常見,約占90%。

    腎癌的發病機制

      腎癌的發病機制尚未完全闡明。根據目前的研究,腎癌是一種具有獨特發病機制的惡性腫瘤,發生機制極為復雜。  播散途徑:腫瘤逐漸生長,可直接侵入腎盂,腎盞,甚至輸尿管。癌細胞穿破腎被膜,可侵犯腎上腺和腎周圍脂肪組織。此外,腎癌常侵入腎靜脈,有的在靜脈腔內形成條索向下腔靜脈延伸,甚至達右心房。癌組織血管

    腎癌的輔助檢查

      腎癌的臨床診斷主要依靠影像學檢查,確診則需病理學檢查。  1.必須包括的實驗室檢查項目 尿素氮、肌酐、肝功能、全血細胞計數、血紅蛋白、血鈣、血糖、血沉、堿性磷酸酶和乳酸脫氫酶。  2.必須包括的影像學檢查項目 腹部B超或彩色多普勒超聲,胸部CT、腹部CT平掃和 增強掃描(碘過敏試驗陰性、無相關禁

    腎癌檢查的介紹

      腎癌檢查是一項檢查腎臟是否發生癌變的檢查。腎癌又稱腎細胞癌,腎腺癌,起源于腎小管上皮細胞,可發生于腎實質的任何部位,但以上、下極為多見,少數侵及全腎;左、右腎發病機會均等,雙側病變占1%-2%。其檢查項目有:一般檢查、超聲掃描、CT掃描、X線造影術,其中X線造影術為診斷腎癌的主要手段。

    腎癌的鑒別診斷

      1.腎囊腫:典型的腎囊腫從影像檢查上很容易與腎癌相鑒別。但當囊腫內有出血或感染時,往往容易被誤診為腫瘤。對于囊壁不規則增厚、中心密度較高的良性腎囊腫,單獨應用上述任何一種檢查方法進行鑒別都比較困難,往往需要綜合分析、判斷,必要時可行穿刺活檢,輕易地放棄隨診或貿然地進行手術都是不可取的。  2.腎

    《Science》:影響全球氣候系統的海洋經向翻轉環流的驅動源

      最新的一項國際研究指出,對全球氣候有著重要影響的大西洋經向翻轉環流(AMOC)主要發生在格陵蘭以東的副極地海域。圖:OSNAP觀測系統及其觀測的北大西洋副極地區域海洋環流系統。整個觀測系統從加拿大經格陵蘭向東直至蘇格蘭,覆蓋拉布拉多海(Labrador Sea),伊爾明厄海(Irminger S

    科學家發現新型蛋白折疊驅動因子

      近期,美國賓夕法尼亞大學的研究團隊發現新型的蛋白折疊驅動因子DAXX(Death Domain-associated Protein,DAXX),可以有效控制蛋白質的正確折疊。相關研究在《Nature》發表,題為:DAXX represents a new type of protein-fol

    蛋白質組學驅動精準醫學加速發展

    近日,中國醫學科學院在2024年中國醫學發展大會上發布了《中國21世紀重要醫學成就》,“創建蛋白質組學體系”成為本年度入選的3項重要醫學成就之一。中國科學院院士賀福初、西湖大學教授管坤良(開展相關研究時任職于復旦大學)、中國科學院院士樊嘉、中國科學院院士趙國屏等首創國際領先的蛋白質組學研究體系,不僅

    蛋白質相互作用如何驅動細胞凋亡

      細胞敢死隊  “健康的身體取決于嚴格按規定執行的細胞分裂和死亡,波鴻“Resolv” 卓越電子順磁共振光譜研究組Stephanie Bleicken博士說。“當它們失控時,癌癥和神經退行性疾病就會發生。”細胞凋亡是身體擺脫損害、老化或不需要的細胞的重要安全機制。  Bcl-2蛋白家族決定細胞何時

    《Science》侵襲性前列腺癌和肺癌竟是由共同機制驅動的!

      很多癌癥會發展成具有很強侵略性的小細胞癌,也稱為小細胞神經內分泌癌(SCNC)來抵制治療。不同的癌癥類型是否通過相同途徑轉變成SCNC細胞還不清楚。  加州大學洛杉磯分校(UCLA )等研究人員在《Science》發表文章,結果表明相同的致癌因子會使正常的肺和前列腺上皮細胞轉變為SCNC細胞,發

    -北京基因組所合作揭示腎癌發病機制

      近日,中國科學院北京基因組研究所基因組學與信息重點實驗室劉江課題組與芝加哥大學的研究人員合作,在腎癌發病機制的研究中取得新進展,揭示在低氧的生理條件下,核蛋白SPOP(speckle-type POZ protein) 的過表達和錯誤定位是引發腎癌產生的核心因素。相關學術論文SPOP Pro

    Science新成果顛覆蛋白質經典學說

    如果你打開任何一本生物學教材翻到蛋白質的部分,你將會學到蛋白質是由氨基酸序列組成,序列決定了氨基酸鏈如何折疊成一種緊密的結構,且這種折疊蛋白質的結構決定了它的功能。換句話說,序列編碼結構,功能源自結構。 然而教科書有可能不得不改寫。Rohit Pappu和他的兩位同事在9月20日《科學》(Scie

    Science:本不應出現的蛋白挑戰翻譯法則

      在額顳癡呆FTD(也稱額顳葉變性FTLD)和肌萎縮側索硬化ALS等遺傳性神經退行性疾病中,細胞內有一種神秘蛋白在累積。這些本不應被翻譯出來的蛋白很可能就使疾病中的罪魁禍首。現在,研究人員揭開了上述蛋白的神秘面紗,有望使它們成為治療的新靶標。   FTD 和ALS屬于同一類神經退行性疾病,二

    Science子刊:癌癥“雙面”蛋白的作用機制

      轉化生長因子TGFβ在胚胎發育階段起到了重要的作用,負責調控細胞的生長和特化。人們發現,TGFβ會對癌性腫瘤產生復雜的影響,它既能抑制腫瘤生長,也能刺激癌癥發展。Science Signaling雜志最近發表的一項研究,揭示了這種“雙面”蛋白的作用機制。  在癌癥發展初期,TGFβ抑制細胞分裂并

    Science:人為設計蛋白可抑制流感病毒

      流感,是全球最危險的傳染病之一,在這場流感戰爭中出現了一種新的武器。科學家們開發了一個設計蛋白,可阻止流感病毒感染培養的細胞,在具有大量病毒的環境下亦可保護老鼠免受得病。這也可作為較為敏感的診斷。此外,該蛋白并不是用于治療,或許可在未來用于開發流感藥物,科學家說道。  “這是個振奮人心的消息,”

    Science:重磅!首次證實凝縮蛋白具有馬達功能

      生物學的眾多奧秘之一是:細胞如何巧妙地分配它復制的DNA到兩個子細胞中?一個多世紀以來,我們已知道細胞中的DNA就好比一盤意大利面條:雜亂地混合在一起的面條。當細胞分裂時,它們必須將兩米長的DNA包裝成整潔的小包裹---染色體。這種包裝是由凝縮蛋白(condensin)誘導的,但是科學家們對它的

    Science發布突破性蛋白質技術

       蛋白質是自然界的機器。它們供給氧氣為我們的肌肉提供動力,催化一些幫助我們從食物中提取能量的反應,抵御細菌和病毒的感染。數十年來,科學家們一直在尋找方法設計可以滿足某些醫學、研究和工業特定用途的新蛋白質。現在,北卡羅來納大學醫學院的研究人員開發出了一種方法,通過將已存在蛋白質的片段拼接在一起來生

    Science挑戰教科書,發現蛋白質新作用

      打開任何一本生物學入門教材,你首先學到的第一課就是:我們的DNA拼寫著生成蛋白質的指令,我們身體細胞中的大多數工作都是由蛋白質這些微小的機器來完成。發表在1月2日《科學》(Science)雜志上一項研究的結果公然挑戰了科學教科書,第一次證實蛋白質的構件——氨基酸可以在沒有DNA和中間模板信使RN

    科學家確證腎癌治療新靶點SPOP

      近年來腎癌發病率上升幅度在惡性腫瘤中排名第一。臨床治療表明,腎癌對放療和化療均不敏感,以索拉非尼和舒尼替尼為代表的靶向抗腫瘤藥物是晚期腎癌的一線治療藥物,但對轉移性腎癌的療效十分有限,并且容易產生耐藥。因此,發現并確證治療腎癌特異性藥物作用新靶標是一項十分緊迫并意義重大的任務。    SPOP是

    腎癌檢查的相關癥狀

      腹痛伴血尿,血尿伴排尿不暢,血尿伴蛋白尿,腎皮質壞死,腎功能衰竭,血尿

    窺見腎癌免疫微環境

      單細胞轉錄組學分析展示了腎癌中復雜的腫瘤免疫微環境,揭示了形成腫瘤“免疫回路”的細胞的相互作用。細胞圖像來自Steven Moskowitz、腎臟和循環回路來自Shutterstock,圖片由David Braun設計圖片來源:Steven Moskowitz等人/CELL PRESS  在本期

    腎癌的臨床表現

      多發人群  有遺傳性腎癌家族史者;中年以上的吸煙、酗酒、患高血壓的“胖”男人。  疾病癥狀  多年來,把血尿、疼痛和腫塊稱為腎癌的“三聯征”,其實大多數病人就診時三聯征俱全者僅占10%左右,很少有可能治愈。所以全面了解腎癌的一些常見的臨床表現顯得非常必要。  一、無明顯癥狀:目前,臨床上40%以

    腎癌的發病原因

      腎癌的發病原因不明。可能的原因有:  1.吸煙:大量的前瞻性觀察發現吸煙與腎癌發病正相關。  2.肥胖和高血壓,高體重指數(BMI)和高血壓是與男性腎癌發病危險性升高相關的兩個獨立因素。  3.職業:有報道長期接觸金屬鎘、鉛的工人、報業印刷工人、焦炭工人、干洗業和石油化工產品工作者腎癌發病和死亡

    動物禁食中孔道形成蛋白驅動脂類營養輸送

      自然界中的動物由于生存環境的季節性變化而經歷不同程度的營養缺乏過程。在饑餓狀態和向組織實質細胞輸送脂質產物時,從脂肪組織釋放到血液中的脂肪酸可以與白蛋白結合,經由內皮細胞的跨細胞運輸被組織實質細胞吸收,從而實現能量供應。然而,白蛋白和/或白蛋白結合的脂肪酸的細胞攝取和外排的方式和機制是目前有待解

    2018年8月10日Science期刊精華

      本周又有一期新的Science期刊(2018年8月10日)發布,它有哪些精彩研究呢?讓小編一一道來。  圖片來自Science期刊。  1.Science:重大突破!首次發現兒童腎癌和成年人腎癌的不同發育起源  doi:10.1126/science.aat1699  腎癌是英國第七大常見的癌癥

    Science里程碑成果:首個人造轉運蛋白

      細胞膜保護人類細胞不受外界侵擾,這是一道很難穿越的分子屏障。日前,科學家們構建了首個人造轉運蛋白,能夠攜帶特定原子跨越細胞膜。這一成果開辟了一個新領域,能為納米科技、醫學等眾多領域提供幫助。  這項研究由加州大學、麻省理工等機構完成,發表在十二月十九日的Science雜志上,是設計和理解膜蛋白的

    Science:治療癌癥和糖尿病的靶標蛋白

      近日,昆士蘭大學科學家們發現,一種調節你長多高的蛋白可用于治療疾病,包括癌癥和糖尿病。生長激素通過其受體作用,決定是否你正在努力達到身高最高。  來自昆士蘭大學分子生物科學研究所Mike Waters教授的研究,現在已經發現生長激素受體也是癌癥和糖尿病藥物靶標。  沒有生長激素受體的人從不罹患癌

    Science:組蛋白單點突變可導致罕見兒童癌癥

      近日,國際學術期刊Science發表了一項最新研究進展,他們發現一種組蛋白編碼基因發生缺陷與兒童惡性腫瘤的發生有關。來自美國威斯康星麥迪遜大學的Peter W. Lewis表示,大多數癌癥的發生需要多個突變的共同作用,而他們發現的這個基因突變本身就足以導致形成腫瘤。  組蛋白除了用于形成核小體,

    Science深度:癌癥靶向治療新思路“降解垃圾蛋白”

      在目前的癌癥靶向藥物里,占主導地位的是針對致癌蛋白的小分子或單抗抑制劑。不過,隨著時間的推移,許多癌細胞會對這類藥物產生抗藥性,比如說產生新的突變,或者激活其它致癌蛋白。過去15年來,一些研究人員在尋找其它的抗癌途徑時,將目標瞄準了細胞內的“清潔工”——泛素-蛋白酶體系統。泛素-蛋白酶體系統負責

  • <table id="ceegc"></table>
  • <td id="ceegc"><option id="ceegc"></option></td>
  • <optgroup id="ceegc"></optgroup>
  • <td id="ceegc"></td>
  • <table id="ceegc"></table>
  • www.mitao95.com