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找到约485条结果 (用时0.1656秒)

扬州大学/兰州大学第一医院:促进癌细胞死亡新疗法!提高放疗疗效

2023-07-31

放疗是一种重要的肿瘤治疗策略,可直接或间接引起肿瘤细胞的DNA损伤。自噬是一种与DNA损伤相关的生理过程。 线粒体自噬是自噬的一种形式,它特异性靶向并清除受损的线粒体,从而维持细胞稳态。然而,DNA损伤和线粒体自噬之间的联系尚未完全阐明。我们发现,线粒体自噬作为上游信号,通过下调或过表达线粒体自噬关键蛋白Parkin和BNIP3来增加电离辐射诱导的DNA损伤。增强线粒体自噬基础水...

协同杀死结直肠癌细胞!同济大学提出治疗新策略!

2023-07-31

7月21日,来自同济大学的研究团队在《Signal Transduction and Targeted Therapy》上发表了名为“Destroying pathogen-tumor symbionts synergizing with catalytic therapy of colorectal cancer by biomimetic protein-supported single...

最新!中国医学科学院研究发现丙泊酚可抑制结肠癌细胞的干性,或具有抗癌能力!

2023-07-26

7月25日,来自中国医学科学院北京协和医院的研究团队在《Discover Oncology》上发表了名为“Propofol inhibits colon cancer cell stemness and epithelial-mesenchymal transition by regulating SIRT1, Wnt/β-catenin and PI3K/AKT/mTOR signalin...

再取进展!厦门大学研究团队发现调节乳腺癌细胞粘附和肿瘤转移的机制

2023-07-19

7月17日,厦门大学孙慧敏团队在《Cell Death & Disease》上发表题为“BCKDK regulates breast cancer cell adhesion and tumor metastasis by inhibiting TRIM21 ubiquitinate talin1”的研究论文,研究阐明了BCKDK发挥其生物学作用的机制可为开发乳腺癌转移的新标志物提供新的理论...

【Cell Death Dis】第四军医大学:显著改善胃癌治疗,可驱动胃癌细胞转移

2023-07-15

癌症相关成纤维细胞(CAFs)的分泌特性在形成促转移性肿瘤微环境中起主要作用。本研究发现,由cas产生的轴突引导蛋白SLIT2通过与迂回引导受体1 (ROBO1)结合,促进两种胃癌细胞系(AGS和MKN45)的胃癌转移。 质谱分析显示,ROBO1可以与NEK9相互作用,NEK9是一种丝氨酸/苏氨酸激酶。SLIT2进一步增强了它们的相互结合活性。结构域分析表明,NEK9的激酶结构域...

抑制癌细胞的生长!南京医科大学发现潜在治疗靶点CKG(癌症守护基因)的巨大治疗潜力!

2023-07-15

7月11日,来自南京医科大学的研究团队在CELL子刊《iScience》上发表了名为“Cancer-keeper genes as therapeutic targets”的论文,研究发现敏感的CKG--易受结构扰动改变的基因--是特别合适的治疗靶点,能有效抑制癌细胞的生长,显示了CKG巨大的治疗潜力。 https://www.cell.com/iscience/fulltext...

抑制癌细胞的增殖和生长!上海交大发现胰腺癌治疗新方法!

2023-07-11

7月6日,来自上海交通大学的黄新余团队在《Cancer Medicine》上发表了名为“Umbelliprenin induces autophagy and apoptosis while inhibits cancer cell stemness in pancreatic cancer cells”的研究论文,研究通过体外的噻唑蓝(MTT)法和AnnexinV/PI双染色法以及体内的异...

【Science Advance】罕见肝癌的蛋白质为癌细胞的基础生物学和药物敏感性提供了新的见解

2023-07-02

6月21日,来自洛克菲勒大学的Sanford M. Simon团队,在《Science Advance》上发表了名为“Disruption of proteome by an oncogenic fusion kinase alters metabolism in fibrolamellar hepatocellular carcinoma”的研究论文,论文对纤维化肝细胞癌(FLC)的癌细胞...

南方医科大学发现胃癌细胞缺氧耐受新机制 揭示胃癌治疗新策略

2023-06-25

近日,南方医科大学李国新、Ye Gengtai及Li Fengping共同在《Advanced Science 》期刊上发表题为“N4-Acetylcytidine Drives Glycolysis Addiction in Gastric Cancer via NAT10/SEPT9/HIF-1α Positive Feedback Loop”的研究论文,该研究新发现了一种mRNA修饰物...

以“糖”促癌!武汉大学联合乔治城大学揭秘糖分子的促癌机制及其对癌细胞化疗反应的影响

2023-06-13

6月12日,武汉大学研究团队联合乔治城大学团队在《Nature Chemical Biology》上发表题为“Direct stimulation of de novo nucleotide synthesis by O-GlcNAcylation”的研究论文,研究建立了O-GlcNAc信号,从头核苷酸合成和人类疾病(包括癌症和Arts综合征)之间的直接联系。 https:/...

中山大学/广东药科大学发现肝癌细胞干性调控新机制 开辟肝细胞癌靶向治疗新途径

2023-06-08

近日,中山大学/广东药科大学研究人员在国际知名期刊《Advanced Science》发表了题为“The Conserved LncRNA DIO3OS Restricts Hepatocellular Carcinoma Stemness by Interfering with NONO-Mediated Nuclear Export of ZEB1 mRNA”的研究论文,该研究发现DIO...

最新进展!浙江大学夏大静、吴一华研究揭示调节癌细胞干性和肿瘤转移新机制

2023-06-05

近日,浙江大学夏大静、吴一华等在《Journal of Hazardous Materials》上在线发表了题为“Low-dose BPA and its substitute BPS promote ovarian cancer cell stemness via a non-canonical PINK1/p53 mitophagic signaling”的研究论文。研究首次揭示了环境相...

上海交通大学姚烽等团队合作开发新的纳米颗粒,诱导肺癌细胞焦亡

2023-06-02

2023年5月25日,上海交通大学姚烽、上海大学陈雨及上海中医药大学常美琪共同通讯在《Advanced Materials》在线发表题为“Multienzyme-Mimicking LaCoO3 Nanotrigger for Programming Cancer-Cell Pyroptosis”的研究论文,该研究设计并工程化了具有多酶特性的LaCoO3(LCO)镧系纳米晶体,以触发细胞毒性...

最新!四川大学华西医院揭示TLNC1促进肝癌细胞的肿瘤生长和转移的功能机制

2023-05-06

近日,四川大学华西医院生物治疗与肿瘤中心国家重点实验室肝外科与肝移植科在《Molecular cancer》上发表了题为"Long noncoding RNA TLNC1 promotes the growth and metastasis of liver cancer via inhibition of p53 signaling"的研究论文,验证了TLNC1通过与TPR相互作用并诱导T...

癌细胞“重男轻女”竟是真的!耶鲁大学最新研究揭示了精准治疗结直肠癌的潜在靶点

2023-04-27

4月20日,耶鲁大学研究团队在期刊《Redox Biology》发表研究论文“Discovery of decreased ferroptosis in male colorectal cancer patients with KRAS mutations”,研究发现在具有某种基因突变的男性中发现结直肠癌表现出与其他患者不同的代谢。这些肿瘤的一个关键区别是细胞死亡倾向降低,这一发现可能揭示了...

全新领域!以色列最新研究揭秘“沉默”癌细胞的巨大潜力,提供癌症治疗潜在靶点

2023-04-20

近日,Sushmita Chatterjee和以色列特拉维夫大学的研究人员研究了细胞骨架相关蛋白5(缩写为CKAP5)的治疗能力。该蛋白质与微管相关,Chatterjee及其同事通过短干扰RNA(siRNA)使该基因沉默,这是一种通过分子生物学机制来研究基因的方法,靶向包裹在脂质纳米颗粒中的CKAP5进行体内递送。研究论文“Therapeutic gene silencing of CKAP...

谁给了癌细胞不死之身?《Nature》重磅研究揭示癌症化疗失效的关键调节因子和机制

2023-03-26

3月22日,一项由WELBIO研究员,Cédric Blanpain教授等领导的研究“RHOJ controls EMT-associated resistance to chemotherapy”发表在《Nature》杂志上。研究发发现一种名为RHOJ的蛋白质通过刺激化疗引起的DNA损伤的修复,使EMT的癌细胞能够抵抗癌症治疗。 https://www.nature.com...

【Nature】填补空白!加州大学科学家揭秘癌细胞中线粒体的功能之谜,生成肺部肿瘤中线粒体网络的3D超分辨率图

2023-03-18

3月15日,发表在《Nature》杂志上的一项新研究中,加州大学洛杉矶分校琼森综合癌症中心的研究人员使用正电子发射断层扫描(PET)与电子显微镜相结合,生成基因工程小鼠肺部肿瘤中线粒体网络的三维超分辨率图。他们使用一种称为深度学习的人工智能技术,根据线粒体活性和其他因素对肿瘤进行分类,量化整个肿瘤中数百个细胞和数千个线粒体的线粒体结构。 https://www.na...

攻克“肿瘤耐药性”?最新研究发现使用拮抗药物组合可选择性杀死耐药癌细胞

2023-03-15

癌症治疗受到正常细胞毒性和癌细胞耐药性的限制。矛盾的是,对某些疗法的癌症耐药性可用于保护正常细胞,同时通过使用拮抗药物组合(包括细胞毒性和保护性药物)选择性地杀死耐药癌细胞。近日,国外研究团队在《Oncotarget》发表研究论文“Selective protection of normal cells from chemotherapy, while killing drug-resist...

【Nature】免疫细胞如何“看到”并“响应”癌细胞突变?加州大学研究提供最新抗癌策略

2023-03-11

近日,加州大学洛杉矶分校琼森综合癌症中心(UCLA Jonsson Comprehensive Cancer Center )的一个研究小组首次确定并分析了免疫细胞“看到”并响应癌细胞的步骤,为某些治疗可能对某些患者有效但对其他患者无效的原因提供了见解。研究论文“Neoantigen-targeted CD8 T cell responses with PD-1 blockade thera...