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癌症为什么会转移?瑞典卡罗林斯卡研究所
癌症不可怕,可怕的是癌症发生转移。据估计,癌症转移导致了80%以上的癌症相关死亡。因此,研究并治疗癌症转移非常重要。那么癌症是如何发生转移,何时发生转移的呢?这似乎还是一个未解之谜!南通细胞健康管理中心通过收集整理在此为大家带来了癌症转移的最新研究进展,分享给大家。 【1】Cancer Res:代谢酶参与乳腺癌转移 或可成为提高治疗效果的新靶点 DOI: 10.115...
关注罕见病,中国好声音:中国TSC-RAML临床研究和证据的突破
结节性硬化症(TSC)是一种罕见的常染色体显性遗传性疾病,以多发良性肿瘤为特征。肾血管平滑肌脂肪瘤(RAML)可见于80%以上的患者中,是成人TSC相关性死亡的首要原因。今年3月,由蔡燚医生作为第一作者,北京协和医院泌尿外科张玉石教授为通信作者的研究团队完成的一项评价依维莫司在中国TSC-RAML患者中转归的2年结果发表在国际期刊Orphanet Journal of Rare...
【1728】管中窥豹--从keynote-189和IMpower-150研究看PD-1/PD-L1 抗体治疗晚期实体瘤的未来
从2014年9月PD-1抗体帕博利珠单抗(Pembrolizumab)首次在美国上市以来,共有2种PD-1抗体和3种PD-L1抗体被FDA批准,获得的适应证包括皮肤黑色素瘤、头颈部鳞癌、无驱动基因突变的非小细胞肺癌、胃癌、肝癌、dMMR的实体瘤、肾癌、尿路上皮癌、典型霍奇金淋巴瘤、Merkel细胞癌等。长期随访结果证明PD-1抗体使晚期肿瘤患者长期生存。寻找机会接受PD-1/PD-L1抗体,...
癌症为什么会转移?瑞典卡罗林斯卡研究所
癌症不可怕,可怕的是癌症发生转移。据估计,癌症转移导致了80%以上的癌症相关死亡。因此,研究并治疗癌症转移非常重要。那么癌症是如何发生转移,何时发生转移的呢?这似乎还是一个未解之谜!南通细胞健康管理中心通过收集整理在此为大家带来了癌症转移的最新研究进展,分享给大家。 【1】Cancer Res:代谢酶参与乳腺癌转移 或可成为提高治疗效果的新靶点 DOI: 10.115...
必读!逾20万研究表明:“神药”阿司匹林会大大增加黑色素瘤风险!
以往的研究表明,阿司匹林可以降低胃癌,结肠癌,前列腺癌和乳腺癌的风险。但近日,一项新的研究结果颠覆了我们的认知,阿司匹林竟会大大增加男性黑色素瘤的风险。 众所周知,阿司匹林是一种历史悠久的解热镇痛药,对于发热,关节炎,心脏病等多种疾病都有奇效。甚至载誉满满,一度被奉为“神药”。2005年的一项研究表明,一半65岁以上的人每天...
好消息!研究发现阻断单基因可预防肥胖小鼠的肥胖!
最近《GEN News Highlights》上一篇名为“Blocking Single Gene Prevents Obesity in Fat-Fed Mice”的文章发现了脂肪组织中一种称为烟酰胺磷酸核糖基转移酶(NAMPT)的单一酶,有望从基因上阻止动物变胖。 人类的身体已经进化了数百万年,能以非常高效的方式将过剩的...
挑战权威还是偏离主流?颠覆性研究或将证明神经信号是机械波
就职于哥本哈根尼尔斯·玻尔研究所(Niels Bohr Institute)的托马斯·亨伯格(Thomas Heimburg),是一位研究量子力学和生物物理的物理学家。然而,他却希望推翻很多神经科学教科书上的内容。在亨伯格看来,神经元之间通过类似于声波的机械波通信,而电脉冲只是这个过程的副产品。假如亨伯格的理论得到证实,那将从根本上改写生物学。《环球科学》最新一期的封面故事,为我们讲述了这项...
深度解析:艾滋病疫苗的发展历程及研究进展
艾滋病是获得性免疫缺陷综合征的简称,由感染HIV病毒引起。HIV是一种能攻击人体免疫系统的病毒,它把人体免疫系统中最重要的CD4 T淋巴细胞作为主要攻击目标,大量破坏该细胞,经过数年、甚至长达10年或更长的潜伏期后发展成艾滋病病人,使人体丧失免疫功能,因抵抗力极度下降会出现多种感染,后期常常发生恶性肿瘤,以至全身衰竭而死亡。 1981年6月5日,美国疾病预防控制...
【听周报】FDA批准首个侵袭性甲状腺癌疗法,14万中国人基因大数据研究成果发表
导读: ①科研:减缓视网膜变性疗法、靶向治疗或治愈早衰病、红外线扫描辅助乳腺癌诊断;②政策:北京大学健康医疗大数据国家研究院成立、国家健康医疗大数据北方中心于济南启动、美国启动全民健康研究;③产业:BMS 携手 Flatiron Health、Cellectis 与哈佛合作、诺华制药携手美年健康、Foundation Medicine Q1收入 $ 5280万;...
我院丁琛研究员课题组合作研究 揭示小鼠肝脏昼夜节律调控机制
近日,复旦大学生命科学学院、人类表型组研究院丁琛研究员课题组和军事科学院贺福初院士课题组、国家蛋白质科学中心(北京)秦钧教授课题组合作利用多维组学手段,揭示了转录因子在小鼠肝脏昼夜节律中的核心调控作用,构建了以转录因子为核心的多维度昼夜节律调控网络,填补了昼夜节律研究在蛋白质组层面的空白,为了解肝脏昼夜节律功能转换机制,节律相关疾病的防诊治研究提供了依据。研究成果以《小鼠肝脏昼夜节律中蛋白组...
新研究发现,早期HIV治疗可能是避免产生脑萎缩的关键
图释:最上面一行显示的是大脑萎缩,而最下面一行显示的是一个HIV携带者大脑皮质变薄。 虽然自20世纪90年代以来人类免疫缺陷病毒(HIV)大幅下降,但到2016年底,感染艾滋病病毒的人数已经达到3670万人,其中只有53%的人能够获得治疗。一项新的研究强调了在没有抗逆转录病毒疗法的情况下暴露于HIV的神经后果。 一段时间以来,...
超热门!进击2018基因编辑CRISPR系统重磅研究盘点!
1 新一代基因编辑工具CRISPR/Cpf1 CRISPR/Cpf1基因编辑系统最早出现于2015年,与CRISPR/Cas9基因编辑系统相比,新的CRISPR/Cpf1基因编辑系统具有如下优势,①只需一个协助RNA分子,C...
流感疫苗效果差?研究告诉你:“差”也能挽救61000人的生命!
如果接种人群的覆盖率占到总人口的40%的话。 每年的冬春季节,是流感的高发时期。 而预防流感,最好的办法之一,就是接种流感疫苗! 目前的流感疫苗是流感病毒灭活疫苗,由3种病毒组成,是预防和控制流感的主要措施之一,可以减少接种者感染流感的机会或减轻流感症状。 ...
这个动物模型,对糖尿病研究很有用
有缘相识!有幸相知!药时代与您共同学习进步! 作者:范俊婉 来源:中国科学院遗传与发育生物学研究所 根据国际糖尿病联盟(International Diabetes Federation, IDF)2017年统计数据,在全球范围内,每6个新生儿中将有1个受到妊娠糖尿病的影响。同时,约有110万儿童患有 I 型糖尿病。20-79岁成年...
超热门!进击2018基因编辑CRISPR系统重磅研究盘点!
引言 基于CRISPR系统的基因编辑技术无疑是当前最热门的领域之一,上顶级期刊头条也是家常便饭,本文将盘点今年这个领域的重磅研究文章,为读者梳理相关的知识要点。 1 新一代基因编辑工具CRISPR/Cpf1 CRISPR/Cpf1基因编辑系...
上海交通大学冯传良教授课题组在仿生手性水凝胶对细胞选择性黏附领域的研究取得的重要进展
近日,《德国应用化学》以“The Cooperative Effect of both Molecular and Supramolecular Chirality on Cell Adhesion”为题,在线报道了上海交通大学材料科学与工程学院冯传良教授课题组在仿生手性水凝胶对细胞选择性黏附领域取得的重要进展(Angew. Chem. Int. Ed., DOI: 10.10...
两篇《Cell》,五篇《Science》从癌症到发育,从衰老到免疫,单细胞研究显神威
理解任何多细胞生命系统的前提是理解“细胞”,今天单细胞研究已经不再只是纸上谈兵了,全球已经有许多实验室展开了单细胞研究,近期Science,Cell就接连公布了这方面的成果。 免疫细胞是如何衰老的? 斯坦福大学医学院的研究人员发现衰老的新奥秘:相比于年轻人,老年人的免疫细胞携带更多的染色质修饰。而且这些修饰差异主要来源于环境。 ...
《转》访余逸群教授:投身嗅觉神经生物学研究,有望突破嗅觉障碍难题!
独特的花香会唤起一个人久远的美好回忆,难闻的气味会让人对某种食物避之唯恐不及。嗅觉不仅让人的感受更加细致入微,而且对感知周围环境、以至于更好地生存也起着重要作用。临床上却很多人由于嗅觉障碍闻不到气味而误食腐败的食物,因注意不到煤气泄漏的气味而无法预防火灾的发生,种种嗅觉障碍困扰着人类的营养、卫生、安全、生活质量等各个方面。嗅觉障碍到底是如何发生的以及...
《Science》!30年研究解开衰老和癌症的惊天谜团!
近日,研究者有了一项重大突破,他们首次通过低温电子显微镜观察到端粒酶的结构,从而为人类抗衰老和抗癌的药物研发铺平了道路。 早在1985年,加州大学伯克利分校的Blackburn,Greider和Jack Szosak就发现了端粒酶,这种酶是将DNA加到染色体的末端,继而延长细胞的寿命。当时在业内掀起了一阵热潮。...
以毒攻毒?最新研究发现大麻治疗卵巢癌的潜力!
虽然大麻类植物(Hemp)是印度大麻属的一部分,但没有任何精神属性或导致上瘾。第一批研究大麻抗癌能力的实验结果显示,大麻类植物未来可能会成为治疗卵巢癌的植物疗法。 卵巢恶性肿瘤是女性生殖器官常见的恶性肿瘤之一,发病率仅次于子宫颈癌和子宫体癌而列居第三位。在全球范围内,发达国家的卵巢癌发病率为9.1/10万,发展中国家为5.0/10万。由于...