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【Science子刊】癌症恶化怎么办?科学家最新研究发现:破坏基质细胞内部的相互依赖作用是关键!
基质细胞是一种被卷入癌症的健康细胞。它可以促进疾病的恶化。近日,来自伦敦国王学院由James Arnold博士领导的癌症与制药科学学院的的一组研究团队在他们开展的最新实验中有了一个新发现,他们向大家解释了癌症中巨噬细胞和成纤维细胞亚群是如何相互依赖的。他们将这项研究成果发表在《Science Advances》杂志一篇题目为“Macrophages orchestrate the expan...
【Cell子刊】麻省理工学院的科学家瞄准过氧化氢,以寻求治疗癌症更有效的方法
最近,麻省理工学院的化学工程师已经研发出一种快速筛选化合物的方法,这种方法可以帮助他们识别这些化合物针对某些癌症的治疗潜力到底有多少。这些科学家通过运用基因工程传感器和高通量技术,目的是探测细胞中过氧化氢的浓度是如何变化的。 这里先简单介绍一下。过氧化氢(H₂O₂)是一种被称为氧化剂的特殊分子,它是一种无机化合物,别名乙氧烷。纯过氧化氢是淡蓝色的...
【NCRI2021】会议报告了助力患癌儿童逃出癌症“魔爪”的全基因组测序,可以给出更精确的诊断和最适合的治疗方案
今日(11月8日)在2021年英国国家癌症研究所癌症大会(NCRI2021)上展示的研究,为每个被诊断出患有癌症的儿童做基因组测序,可以给出更精准的诊断或者新的治疗方案。这是全基因组测序初步研究的结果。 研究还表明了目前英国为所有患癌儿童推出的全基因组测序要如何改进,才能为患癌儿童带来最大的益处。 这项研究是由英国剑桥大...
【Science】病毒学家警告:首个口服新冠药物可能会诱导病毒突变,产生更致命的突变体,甚至导致癌症!
打破“疫苗是传染病终结者”的认知,周四,首个用于治疗COVID-19的口服抗病毒药物——默克公司(Merck)的molnupiravir获得了英国药品和保健产品管理局的批准。但这项针对高危人群的批准是在一位著名病毒学家提出使用molnupiravir可能弊大于利的情况下进行的,它可能释放出新的、更致命的SARS-CoV-2变种。其他病毒学家说,这种担忧值得追踪,但目前主要是假设性的。牛津大学...
【Science】单细胞测序——在无脑的海绵的基因组中找到神经细胞如何进化的线索!
海绵是很原始的生物,没有神经系统和内部器官。就像你水槽边的那些,大多数都温顺地躺在海底,一动不动。他们缺乏肌肉、肺或鳃、肠道和明显的神经细胞,吃任何漂浮来的营养物质。然而,一项新的研究表明,它们的细胞有一个出人意料的类似神经细胞的特征:它和与其相互作用的细胞具有一些与神经细胞相同的工作基因。这两种细胞可能共同协调进食,就像我们复杂的大脑为我们做的那样。尽管如此,一些海绵生物学家仍质疑这一突出...
【快讯】罗氏诊断进博会首秀全自动NGS建库工作站和数字PCR系统,引领分子诊断迈入智能化时代
今天,罗氏诊断携两款即将上市的分子与基因检测创新产品亮相第四届中国国际进口博览会:AVENIO Edge System全自动NGS建库工作站(以下简称“AVENIO Edge System”)和Digital LightCycler数字PCR系统(以下简称“Digital LightCycler System”)。这两款创新产品在简便性、准确性、自动化和智能化等方面均具有世界...
【Science子刊】拔罐+新冠DNA疫苗=免疫反应×100,华人科学家结合古代和现代医学,发明了一种新的转染方法!
罗格斯大学研究COVID-19的研究人员利用一种类似于古代拔罐的抽吸技术,发明了一种将DNA分子输送到皮肤细胞的新方法。 这项研究于11月5日发表在科学杂志《Science Advances》上,文章名为“Novel suction-based in vivo cutaneous DNA transfection platform”。 ...
【Science子刊】一种廉价的口服药物——精氨酸,可以增强癌症的放疗效果?
康奈尔大学医学研究院和Angel H. Roffo癌症研究所的研究者进行的一项概念验证、随机临床试验表明,使用精氨酸(蛋白质的一种氨基酸结构单元)治疗可增强癌症脑转移患者放疗的有效性。 11月5日发表在《Science Advances》上,题为:“The metabolic adaptation evoked by arginine enhances the ef...
【Science】实验证明,白血病也可以预防!防止“流氓”细胞克隆,就有望将白血病扼杀在“摇篮”中!
如果“流氓”克隆发生更多的突变,就有可能导致骨髓增生异常(一种罕见的血液病),进而导致白血病。波士顿儿童医院(Boston Children’s Hospital)干细胞研究项目主任、医学博士Leonard Zon的实验室想知道,是否可以将这些“流氓”群体扼杀在萌芽状态,以防止可能致命的白血病的发生。 如果这种干预措施可行,就可以帮助随着年龄增长而发生克隆性造血的...
【Science突破】诺贝尔奖女科学家开发新的系统工具,聚焦Delta中一个很少注意到的突变,揭示为何Delta如此具有传染性?
正如世界在付出代价后认识到的那样,大流行冠状病毒的Delta变种的传染性是以前病毒株的两倍多。然而,到底是什么推动了Delta如此迅速传播的原因还不清楚。现在,一项新的实验室策略使得快速、安全地研究SARS-CoV-2变异的影响成为可能,它给出了一个答案:Delta中一个很少被注意到的突变,使病毒能够将更多的基因编码“塞进”宿主细胞,从而增加了每个受感染细胞将病毒传播到另一个细胞的机会。 ...
【Cancer Cell】中国学者揭示Anti-PD-L1免疫治疗联合化疗在三阴性乳腺癌中的作用机制
乳腺癌位于女性恶性肿瘤之首,其中三阴性乳腺癌(Triple-Negative Breast Cancer, TNBC)是复发率和死亡率最高的乳腺癌亚型。TNBC对激素疗法和靶向疗法均无效,目前以传统化疗为主要治疗手段,但效果不甚理想。尽管癌症免疫治疗已进入快速发展时期,TNBC的免疫治疗却举步维艰: 虽然早期IMpassion 130临床试验表明,anti-PD-L1抗体阿替...
【Science】RNA药物的时代到来了,前途无量!很快可能就会给更罕见的遗传疾病患者带来福音
三年前,神经学家Tim Yu在美国人类遗传学协会(ASHG)年会上宣布,在短短10个月的时间里,他在波士顿儿童医院的团队已经开发、试验并使用了一种——针对导致一名7岁女孩致命脑部疾病的独特基因突变的药物,这一消息令同事们震惊。milasen(以女孩Mila的名字命名)的故事引发了人们对利用短链RNA(称为反义寡核苷酸(ASOs))进行更多的个性化治疗的希望,这种治疗可以克服基因缺陷。 ...
【Nature热议】为什么全世界的科学家都在密切关注英国的COVID-19情况?疫苗接种率高,就能全面解封了吗?
英国的COVID-19大流行常常预示着后来在其他地方的情况。高度传染性的α变异首先在那里被发现,随后该国报告了传染性更强的Delta病毒株的高病例量,然后这种变异在世界其他地区传播。英国也出现了一波感染浪潮,似乎是在如今席卷西欧之前。 此外,英国是西欧最早取消几乎所有COVID-19限制的地区之一,是世界上疫苗推广速度最快的地区之一。它于7月19日结束了对社交距离和...
【AACR子刊】新见解!胃癌图谱带来新的治疗策略!
新加坡科学家收集了世界上最大、分辨率最高的胃癌图谱,胃癌是全球癌症死亡的主要原因。该图谱在单细胞水平上提供了胃癌进展以及不同患者的肿瘤之间的差异的新见解。这些发现还确定了驱动胃癌生长和扩散到其他器官的分子途径,以及如何更好地治疗这种疾病。 由杜克-新加坡国立大学医学院和新加坡科技研究局(A*STAR)的基因组研究所(GIS)领导的这项研究...
【Science】从转基因猪身上移植皮肤、神经可以帮助人类,但异种器官移植新时代还未到来
另一些人说,尽管研究负责人宣称这项手术为“器官无限供应带来了新希望”,但上个月广为宣传的将基因改造猪的肾脏移植到脑死亡的人类受体身上的做法,并没有带来什么跨物种器官交换。尽管如此,基因工程猪在今天的用途可能不那么浮华:作为皮肤和神经移植物的捐赠者,长期心脏瓣膜的提供者,以及无过敏肉类的来源。 异种器官移植,是用手术的方法将某一种属个体的器官或组织移植到另一种属个体的...
【AACR子刊】诊断恶性儿童脑肿瘤的新方法
不列颠哥伦比亚大学(UBC)和不列颠哥伦比亚省(BC)癌症的研究人员与BC儿童医院研究所(BCCHR)合作开发了一种新的检测方法,可以更容易地诊断髓母细胞瘤,这是最常见的儿童恶性脑肿瘤。 该检测能够区分需要放疗的极高风险髓母细胞瘤病例,与低风险且不需要放疗的病例,有助于为患该疾病的儿童提供个性化治疗方案。 温哥华、多伦多、费城、海德堡和莫斯...
【Science子刊】如何更有效地治疗非小细胞肺癌?麻省理工学院的科学家发现一种方法能为患者带来希望!
非小细胞肺癌(NSCLC)是人类最常见的肺癌类型。一些非小细胞肺癌患者接受一种叫做免疫检查点阻断(ICB)的疗法,这种疗法通过激活一种处于“衰竭”状态且已经停止工作的T细胞的免疫细胞子集从而更有效地杀死癌细胞。然而,只有大约35%的非小细胞肺癌患者会对这种ICB治疗产生效应。近期,麻省理工学院生物学系Stefani Spranger实验室的一组研究团队探索了这种耐药性背后的机制,他们这次研究...
【BMC】肠道微生物群与免疫系统的“沟通”究竟有多重要?
该研究论文发表在《Microbiome》上,名为“Gut microbiota regulation of P-glycoprotein in the intestinal epithelium in maintenance of homeostasis”。 该研究的作者确定的两类分子是短链脂肪酸和二级胆汁酸。研究人员尚未确定这些分子如何影响P-gp(...
【Science】破解细菌体内可交换的基因组有望抵御噬菌体的杀伤!
细菌病毒,即所谓的噬菌体,可以破坏细菌。细菌经常受到病毒的攻击。维也纳大学的微生物学家Martin Polz领导的一个研究团队已经研究了细菌如何抵御病毒捕食者的。这项研究表明,细菌具有可交换的基因元素,这些基因因素是专门为抵御病毒而设计的,这使得细菌种群能够以惊人的速度转换其固有的先天免疫功能。细菌如何以及如何快速产生对病毒的耐药性,对于开发基于噬菌体的抗细菌感染疗法至关重要。这项研究于近日...