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  • Nature子刊:癌細胞的轉移之路

    在許多癌癥中,癌細胞的擴散才是最致命的威脅。人們一直試圖阻斷癌細胞的轉移途徑,但目前的治療方式效果并不理想。現在密歇根大學的科學家們,首次破譯了促使癌細胞發生擴散的分子信息, 解析了促進癌細胞轉移的分子機制。 科學家們一直知道,腫瘤能夠招募間充質干細胞,而這也是癌轉移難以被遏止的主要原因之一。腫瘤會誘導這些間充質干細胞轉變為成纖維細胞,從而幫助癌細胞轉移到其他位置。不過人們對這一過程的分子基礎,還并不了解。 密歇根大學的Russell Taichman教授和研究助理Younghun Jung,對前列腺癌和乳腺癌進行了研究,解析了腫瘤招募間充質干細胞的過程,揭示了促使癌細胞轉移的分子基礎。文章于四月三十日發表在Nature旗下的Nature Communications雜志上。 研究人員將腫瘤看做是無法愈合的傷口。他們指出,惡性和良性腫瘤都會發出求助信號,招募間充質干細胞MSC來進行治療。Taic......閱讀全文

    阻止細胞成為癌細胞的分子機制

       最近,研究人員已經確定了一個多少有些神秘的分子有著從不為人知的作用。它似乎可以通過激活結直腸細胞組織避免使其成為癌細胞。  這個分子被稱為NLRC3,它是在細胞內發現的“傳導蛋白”NOD樣受體(NLR)大家族的成員之一,它們在細胞內幫助控制免疫等功能。然而,直到現在,科學家們才意識到NLRC3

    昆明動物所揭示乳腺癌細胞增殖的分子機制

      乳腺癌是一種嚴重危害女性身心健康的常見腫瘤,其中以ER/PR/HER2三陰性的乳腺癌惡性程度最高,至今缺乏靶向治療的藥物。   中國科學院昆明動物研究所陳策實研究員領導的腫瘤生物學實驗室通過多年研究證實,KLF5在三陰性乳腺癌中高表達并促進腫瘤的增殖,是三陰性乳腺癌一個潛在治療靶點。一般認為,

    肖友利小組揭示青蒿素抑制癌細胞生長分子機制

      中科院上海生命科學研究院植物生理生態研究所肖友利研究組揭示了青蒿素獨特的過氧橋鍵結構被亞鐵血紅素激活并共價修飾相關蛋白的分子機制。相關研究成果在線發表于《美國化學會化學生物學雜志》。  近年來,大量的體外或動物模型實驗顯示,青蒿素對多種癌細胞均有抑制作用,但人們對該藥物的抗癌分子作用機制依然不是

    揭示胰腺星形細胞促進胰腺癌細胞侵襲的分子機制

      正常情況下,胰臟星狀細胞(Pancreatic stellate cells)可以幫助進行組織修復,但是近日一項來自倫敦王后大學研究人員的研究結果顯示,這種胰臟星狀細胞有時候也可以幫助胰腺癌細胞的生長,并且可以在大腦和乳腺癌個體中劫持機體的健康細胞,相關研究成果刊登于國際雜志EMBO M

    Nature找到了腫瘤細胞轉變為惡性癌細胞的分子機制

      德州大學MD安德森癌癥中心的一個研究組發現了一種看家蛋白(gatekeeper protein),能阻止胰腺癌細胞轉變為侵襲性特別強的細胞類型,這一發現將有助于阻止缺失這種看家蛋白的癌細胞轉移。  這一研究成果公布在2月8日的Nature雜志上,研究人員通過一系列人源性移植瘤(patient-d

    microRNA-芯片聯合應用探究胃癌細胞株原發性耐藥分子機制

      microRNA 芯片與表達譜芯片的聯合應用——探究胃癌細胞株的原發性耐藥的分子機制    藥物耐受是腫瘤治療領域的一大難題,一般分為兩種類型:其一為原發性耐藥,即先前未經治療的腫瘤細胞天生就對某種藥物不敏感;其二是獲得性耐藥,指經過治療的腫瘤細胞再次接受該藥物治療時變得不敏感。 目前,

    Genes--Devel:揭秘乳腺癌細胞可塑性產生的分子機制

      目前治療乳腺癌的一大障礙就是癌細胞會不斷改變方式來對療法產生耐受性,理解介導癌細胞可塑性的細胞機制或能幫助開發新型的乳腺癌療法;近日,一項刊登在國際雜志Genes & Development上的研究報告中,來自貝勒醫學院的科學家們通過研究發現,乳腺癌細胞或能在兩種形式的細胞表面分子之間移動,即C

    合肥物質院發現低溫等離子體抑制癌細胞侵襲分子機制

      中科院合肥物質科學研究院醫學物理中心輻射生物醫學研究室韓偉課題組近期在低溫等離子體抑制癌細胞遷移分子機制方面取得新進展。相關成果已被《科學報告》雜志接收。   近年來,低溫等離子體作為一種新興技術,在醫學方面的潛力被不斷發掘,比如能促進血液凝集和傷口愈合等。此外,低溫等離子體還能顯著抑制腫瘤細胞

    PNAS:揭秘癌細胞轉移到新型腫瘤位點的新型分子機制

      此前研究人員通過研究發現,轉移性癌細胞能離開腫瘤成群傳播,并不會單一行動;基于此前研究結果,近日,來自范德堡大學的科學家們就研究了這種由領導者-追隨者行為所幫助的關鍵過程。與賽車手和大鵝一樣,癌癥轉移時,前端的細胞會消耗更多能量并組織細胞前進,從而建立一個新的腫瘤位點,當前端細胞疲憊時其就會移動

    Nature發文:揭秘PARP酶修復癌細胞斷裂DNA雙鏈的分子機制

      近日,一項刊登在國際雜志Nature上的研究報告中,來自圣猶大兒童醫院等機構的科學家們通過研究揭示了PARP酶對雙鏈DNA進行斷裂修復的結構,相關研究結果表明,PARP2能填補這一缺口并將兩條斷裂的DNA端連接在一起。此外,本文研究也深入闡明了PARP激活和催化循環背后的分子機制,這對于后期科學

    Cell:研究者揭示雷帕霉素減緩癌細胞生長的分子機制

      近日,刊登在國際著名雜志Cell上的一篇研究報告中,來自蒙特利爾大學的研究者通過研究發現了一種新型的分子機制,即可以將減緩某些癌癥的惡化以及異常疾病的發展,研究者揭示了其發現抗癌、抗增生藥物雷帕霉素來減緩或者抑制細胞進行分裂的分子機制。   研究者Stephen Michnick博士表示,

    Science揭示癌細胞獨特機制

      在細胞分裂過程中基因組會被復制成兩份拷貝。這一過程發生于稱之為“復制叉”的結構中。在腫瘤細胞中,復制叉往往遭到破壞,導致雙鏈DNA斷裂。   由瑞士日內瓦大學科學學院教授Thanos Halazonetis領導的一項國際研究,揭示了癌細胞是如何修復受損的復制叉來完成細胞分裂的。這種稱之為“

    研究發現抗癌細胞轉移分子

      法國國家科研中心8月28日發表公報說,法國、澳大利亞和英國研究人員發現一種新的分子,不僅可以遏制癌細胞增殖,還能抑制其流動性,防止癌細胞轉移。   惡性腫瘤細胞對化療產生抗藥性是導致傳統化療失敗的一個重要因素,癌細胞轉移也是造成患者死亡最普遍的原因。鑒于此,由法、澳、英三國研究人員組成的團隊近

    促使癌細胞死亡的分子途徑

      最近,美國埃默里大學Winship癌癥研究所的肺癌研究人員,發現了一種新策略,利用細胞凋亡——一種程序性細胞死亡的形式,用于肺癌的治療。蛋白質Bcl-2是腫瘤治療的一個已知靶標,因為它可讓癌細胞通過細胞凋亡而逃避細胞死亡。  本文通訊作者、Winship癌癥研究所癌癥生物學家鄧興明(音譯,Xin

    Cell-Rep:揭秘腫瘤抑制子p53誘發癌細胞死亡的分子機制

      癌細胞和p53之間一直存在一種持續的戰斗,p53被稱為“基因組的守護者”,近日,一項刊登在國際雜志Cell Reports上的研究報告中,來自意大利特倫托大學等機構的科學家們通過研究鑒別出了影響其之間斗爭結果的多種因子,相關研究或有望改善癌癥療法的治療效率。圖片來源:?Alberto Inga,

    合肥研究院發現低溫等離子體抑制癌細胞侵襲的分子機制

      近期,中國科學院合肥物質科學研究院醫學物理與技術中心輻射生物醫學研究室研究員韓偉課題組在低溫等離子體抑制癌細胞遷移分子機制方面取得新進展。相關研究成果“Non-thermal plasma inhibits humancervical cancer HeLa cells invasiveness

    PNAS:小分子讓癌細胞停工研究

      德克薩斯大學西南醫學中心的科學家們,鑒定了一個能關閉前列腺癌細胞生長的重要步驟。   ERG蛋白會促使正常前列腺細胞轉變為癌細胞,人們發現去除ERG會破壞一個關鍵的致癌轉錄回路,這一策略有望成為前列腺癌的新治療方式。   助理教授Dr. Ralf Kittler對 ERG蛋白進行了深入研

    癌細胞線粒體DNA漂移的分子機理

      通過對57例結腸癌患者的基因組進行基因分析,研究人員發現患者體細胞核內的平均線粒體DNA數量比健康人高4.42倍。“這表明,遷移到核基因組中的線粒體DNA可能對癌癥的發展起重要作用,”本文的共同作者,來自UAB公共衛生學院的生物統計學教授Hemant K. Tiwari博士和UAB醫學院遺傳學教

    利用光激活分子殺死癌細胞

    醫生在治療因遺傳突變導致的癌癥和其他疾病患者時面臨的一個關鍵挑戰就是所使用的藥物往往不能區別對待健康細胞和病變細胞。為了解決的這個難題,來自美國佛羅里達州大學的研究人員目前正在研究一種利用光活化分子殺死有害細胞的技術。 這項研究的負責人、化學和生物化學副教授Igor V. Alabugin專長光

    Nat-Commun:候選分子抑制癌細胞擴散

      通過對有5萬多“小分子”的庫進行篩選,發現了一個潛在的候選分子,可以抑制癌細胞擴散到全身。相關研究刊登在Nature Communications雜志上。  細胞在我們的身體中經歷生長,分裂和死亡的連續過程,但是,當這一過程中出現差錯,會導致不受控制的細胞生長和腫瘤發展。不加制止的話,這種增長首

    咖喱分子可殺死食管癌細胞

      愛爾蘭科學家發現,咖喱中含有的一種分子能夠殺滅食管癌細胞,這項成果可能開發出治療癌癥的新方法。   據新加坡《聯合早報》報道,愛爾蘭科克(Cork)癌癥研究中心的科學家用姜黃素處理食管癌細胞,結果發現癌細胞在24小時開始被殺死。姜黃素(curcumin)是姜黃里的一種化學物質,能讓咖喱呈現

    癌細胞擴散新機制發現

      美國南加州大學的一項發現揭示了癌細胞是如何轉移的關鍵細節,并提出了阻止其擴散的新療法。研究論文發表在最新一期《美國國家科學院院刊》上,可能代表著細胞生物學的范式轉變。  這項研究以一種名為GRP78的細胞伴侶蛋白為中心,它有助于調節細胞內其他蛋白質的折疊。該團隊此前研究表明,當細胞由于新冠感染或

    Science揭示癌細胞生長全新調控機制

      在我們的一生中,一些調控人類細胞生長的分子開關承擔著替換死亡細胞的重要工作。但當它們無法發揮功能時,可能會形成危及生命的癌癥。由德克薩斯大學健康科學中心的科學家們領導的一項研究,揭示出了這些開關的一種新型電控機制。研究結果發布在《科學》(Science)雜志上。  大多數致命的癌癥類型,包括胰腺

    RNAi的分子機制

    通過生化和遺傳學研究表明,RNA干擾包括起始階段和效應階段(inititation and effector steps)。在起始階段,加入的小分子RNA被切割為21-23核苷酸長的小分子干擾RNA片段(small interfering RNAs, siRNAs)。證據表明;一個稱為Dicer的酶

    “凍結”關鍵分子可阻止腦癌細胞擴散

      英國劍橋大學研究團隊發現,“凍結”大腦中的關鍵分子——透明質酸,可有效阻止腦癌細胞擴散。這一成果有望為腦癌治療提供新方向,相關研究論文發表于最新一期《皇家學會開放科學》雜志。  不同濃度高分子量透明質酸下癌癥球體的行為變化。圖片來源:《皇家學會開放科學》雜志  透明質酸是一種糖狀聚合物,構成了大

    Cell揭秘癌細胞分子“爆炸”背后的事件

      自從科學家們開始測序癌細胞基因組,他們注意到了一種奇怪的模式。在許多不同類型的癌癥中,細胞內某條染色體的一部分看起來好像被粉碎以后,再錯誤地拼合到了一起,導致了多種突變。多年來,這一現象一直讓科學家們感到困惑。來自洛克菲勒大學的一項新研究為作為癌癥前兆的這種奇怪的分子爆炸提供了一種解釋。  該研

    Science醫學:驅使癌細胞自殺的小分子

      來自賓夕法尼亞大學的癌癥研究人員在新研究中,確定了一種小分子能夠啟動小鼠自身的腫瘤破壞系統,觸發癌性組織中的細胞死亡,且不影響健康組織。相關論文發表在2月6日的《科學轉化醫學》(Science Translational Medicine)雜志上。   這一命名為“TIC10”的小分子激活

    研究人員發現癌細胞的生存機制

      由來自倫敦克里克研究所和耶路撒冷希伯來大學的科學家領導的國際研究揭示了癌細胞中的存活機制,即使在侵略性治療之后,該疾病也能夠再次爆發。在Science(LINK)上發表的論文中,研究人員描述了癌癥腫瘤細胞成為可以維持長期生長的癌癥干細胞的機制。  當癌癥發展時,產生的細胞在它們的生物學性質上不均

    Cell-Rep:揭示癌細胞高速分裂的機制

      在惡性腫瘤中,細胞通常增殖迅速且無法控制。德國巴伐利亞州尤利烏斯-馬克西米利安-維爾茨堡大學(Julius-Maximilians-Universit?t Würzburg,JMU)生物中心的一個研究小組研究了一種特殊類型的肺癌,他們發現細胞分裂的兩個重要調控因子可以在這個過程中相互作用。如果出

    Nat-Commun:揭示特殊癌細胞的生存機制

      染色體末端的結構稱之為端粒,正常細胞中的端粒會隨著細胞分裂次數的增加而不斷變短,進行性的縮短會引發細胞增殖停滯或細胞死亡,癌細胞會采用不同的策略來克服這種記錄細胞分裂次數的控制機制,其中一種策略就是端粒通路選擇性延長(ALT,alternative lengthening of telomere

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