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细菌也成带路党!ACS NANO: 多功能菌基纳米酶实现肿瘤治疗精准打击
化学动力疗法(CDT)是一种通过肿瘤微环境(TME)内源性活性氧(ROS)破坏肿瘤细胞的治疗方法。然而,由于肿瘤自身的抗氧化能力以及靶向性等问题限制了CDT的进一步发展。略是提高CDT疗效的一种很有前途的方法,可以极大地降低其对肿瘤靶向的依赖,并大大降低副作用。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/jckyxjycdldacsnanodg_1.html
基础科研 | 石墨烯 YYDS!Science Advances:石墨烯生物支架用于抑制器官移植的炎症反应,提高移植细胞的生存率
2021年11月,来自斯坦福的研究者们在Science 子刊上发表题为:《Localized drug delivery graphene bioscaffolds forcotransplantation of islets and mesenchymal stem cells》的文章,报道了关于三维支架用于胰岛细胞移植的近期工作进展。研究者们开发了一种可植入的石墨烯生物支架,这种支架具有良好的生物相容性并且可以携带地塞米松(Dex),使其成为局部消炎药传递平台,避免常规静脉注射地塞米松的全身性的副作用,同时能够精确地调节移植微环境中的炎症反应。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/jckysmxyydssciencead_1.html
《Nature》重磅!衰老的骨骼干细胞会延缓骨折愈合,并促进炎症发展加速全身衰老!
近日,美国斯坦福大学Charles K. F. Chan、Michael T. Longaker等研究人员发现,衰老的骨骼干细胞会产生一种炎症退化微环境,不仅会导致骨折愈合不良、骨质疏松症、各种血液疾病的发生,还会促进全身细胞和系统的普遍炎症,进而影响到人体健康。相关研究于2021年8月11日发表在Nature杂志上。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/gggxbskeletalstemcel_1.html
Nature子刊:“令人窒息”的癌症,为什么缺氧<font color='red'>微环境</font>反而让肿瘤变得穷凶极恶?
近日,卢森堡卫生研究所 (LIH) 肿瘤免疫治疗和微环境 (TIME) 研究组的科研人员在《Nature》子刊《Oncogene》杂志发表了一篇文章,研究基于一种基因编辑技术,展示了靶向 HIF-1α是如何抑制肿瘤生长,并将细胞毒性T淋巴细胞(CTL)驱动到肿瘤组织内的。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/naturezklrzxdazwsmqy_1.html
Nature:颠覆百年癌症代谢理论!肿瘤中疯狂消耗葡萄糖的,竟然不是癌细胞
最近美国范德堡大学的研究人员带来的一项报告却颠覆了这个百年来被人们奉为圭臬的理论。他们发现,癌细胞实际上是背上了“败家”的“黑锅”,真正大量消耗葡萄糖的其实是肿瘤微环境中的非癌细胞,谷氨酰胺才是癌细胞摄入最高的营养来源。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/naturedfbnazdxllzlzf_1.html
Nat Immunol:如何通过靶向作用“狡猾”的免疫细胞来治疗多种癌症?
日前,一篇发表在国际杂志Nature Immunology上的研究报告中,来自美国路德维希癌症研究所等机构的科学家们通过研究鉴别出了一种新型机制,该机制能通过调节T细胞(Treg细胞,能抑制免疫反应)来改变细胞代谢从而使其能在肿瘤艰难的微环境中存活,这种机制能被肿瘤中的Treg细胞所利用,同时也能被打断从而选择性地靶向作用Treg细胞并增强癌症免疫疗法的效应。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/natimmunolrhtgbxzyjh_1.html
Science子刊:揭示GCN2抑制肿瘤<font color='red'>微环境</font>中的抗肿瘤免疫反应
肿瘤相关巨噬细胞(TAM)和髓样抑制细胞(MDSC)抑制肿瘤微环境中的T细胞功能。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/sciencezkjsgcn2yzzlw_1.html
【外泌体科普3】外泌体与肿瘤细胞转移及恶化的关联
肿瘤的形成和恶化过程不仅与肿瘤细胞彼此间的相互作用有关,还和肿瘤细胞和正常细胞所构成微环境的相互作用有关。本文对细胞外泌体和肿瘤细胞转移及其恶化的关联进行了介绍,同时也对Epstein-Barr病毒(EBV)阳性恶性淋巴瘤中外泌体的活动情况进行了概述。和光Tim4蛋白亲和法分离高纯度外泌体的提取试剂盒,能从细胞培养上清及血清等样本中,通过亲和法轻松地分离出高纯度的外泌体。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/wmtyzlxbzyjehdgl_1.html
Nat Nanotechnol:纳米疫苗+消除MDSC增强黑色素瘤对免疫检查点抑制剂敏感性
近日来自以色列特拉维夫大学萨克勒医学院生理药理学系的Ronit Satchi-Fainaro教授和里斯本大学药学院药物研究所的Helena F. Florindo教授课题组合作,发现将癌症纳米疫苗和免疫抑制性微环境抑制剂联合使用,可以增强抗-PD-1抗体(αPD-1)和anti-OX40抗体(αOX40)治疗黑色素瘤的疗效,其中抗-PD-1抗体可以阻断免疫检查点PD-1的免疫抑制作用,抗OX40可以促进效应T细胞的刺激、扩张和生存。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/natnanotechnolnmymxc_1.html
Cell Stem Cell:揭示维持白血病干细胞新机制!有望彻底打击癌干细胞
大多数慢性粒细胞白血病患者可以用酪氨酸激酶抑制剂治疗。这些药物非常有效,可以产生深度缓解并延长生存。然而,这些患者体内仍存在静息的白血病干细胞,因此他们必须继续使用抑制剂治疗以维持缓解。这些“休眠细胞”是在骨髓的微环境中保持静止的白血病干细胞。骨髓是一种特殊的解剖位置,已知它能维持正常的造血干细胞(所有血细胞的前体)。然而,白血病干细胞在慢性髓性白血病中的维持作用尚不清楚。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/cellstemcelljswcbxbg_1.html
中科院潘巍峻课题组揭示一类巨噬细胞引导造血干细胞归巢机制
在一项新的研究中,中国科学院上海营养与健康研究院研究员潘巍峻及其团队利用先进的实时成像和一种细胞标记系统,对斑马鱼尾部造血组织(相当于哺乳动物的胚胎肝脏)中的造血干细胞归巢进行高分辨率分析,并揭示出血管结构在调节造血干细胞归巢到壁龛微环境中的作用。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/zkypwjktzjsyljsxbydz_1.html
比PD-L1抗体疗法更好!抑制肿瘤外泌体PD-L1的分泌或可成为重要抗癌靶点
肿瘤-微环境相互作用在肿瘤进展、转移和治疗抵抗中发挥重要作用,并且越来越多的证据表明,肿瘤细胞衍生的外泌体可以通过转移分子(例如microRNA、mRNA和蛋白质)来系统地调节或重编程肿瘤微环境。PD-L1是一种经典的免疫表面蛋白,通过与受体程序性细胞死亡-1(PD-1)结合,抑制T细胞的抗肿瘤功能,有效保护肿瘤免受免疫监视。据报道,外泌体含有某些类型的蛋白质,包括促进癌症转移的膜蛋白,例如EGFR和MET。作为膜结合蛋白,PD-L1是否存在于癌细胞衍生的外泌体中,是否在肿瘤进展中发挥作用仍然未知。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/bpdl1ktlfghyzzlwmtpd_1.html
Science:巨噬细胞竟是维持乳腺干细胞的“摇篮”
为了更好地理解乳腺干细胞如何调节乳腺发育以及它们如何发生癌变,来自美国和荷兰的研究人员研究了巨噬细胞如何通过分子信号传导机制与乳腺干细胞相互作用。他们发现巨噬细胞在维持乳腺干细胞微环境(niche)中发挥重要的作用。相关研究结果于2018年5月17日在线发表在Science期刊上,论文标题为“Notch ligand Dll1 mediates cross-talk between mammary stem cells and the macrophageal niche”。论文通信作者为美国普林斯顿大学的Yibin Kang教授和Rumela Chakrabarti博士。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/sciencejsxbjswcrxgxb_1.html
突破!激活T细胞提高显著改善免疫检查点疗法和T细胞疗法!
改善体内高度特异性的免疫战士——T细胞攻击癌症的肿瘤免疫治疗在临床上y已取得了长足的进展。然而这种方法只在10-30%的病人身上有效,原因之一就是T细胞耗竭,这种情况是由于T细胞在肿瘤微环境种被反复刺激,最终失去了杀伤肿瘤的能力。来自匹兹堡大学医学院和医学中心(UPMC)的新研究表明,靶向治疗的同时,防止或者逆转这种代谢上的耗竭可以增强免疫治疗,可能有助于用免疫疗法帮助更多的人。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/tpjhtxbtgxzgsmyjcdlf_1.html
肿瘤标志物联合检测法应用指南
世界卫生组织作出最新权威性结论,癌症患者如能早期发现,治愈率可达80%以上。肿瘤标志物可以比影像学更早的发现肿瘤,因而对于治疗癌症意义深远。肿瘤标志物的分泌来源于肿瘤微环境的基质细胞以及肿瘤细胞,存在于细胞、组织或体液中,能用化学或免疫方法定量证实肿瘤存在,监测肿瘤治疗和预后的物质。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/zlbzwlhjcfyyzn_1.html
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