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- 一项新的研究发现,世界上一些最致命和耐药的病原体相互协作,变得更强大,更具传染性。来自麦考瑞大学和纽卡斯尔大学的Lucie Semenec博士和研究人员首次描述了肺炎克雷伯菌和鲍曼不动杆菌之间的互利关系,这是导致肺炎、尿路感染和血流感染等疾病的微生物。[查看]
- http://www.cxbio.com/Article/naturezkzzmhnydbytxz_1.html
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- 密歇根大学一个研究小组正在开发一种新的抗癌药物,这种药物通过肠道的淋巴系统而不是血管吸收,有可能战胜导致耐药性的分子信号通路,同时提高抗癌能力和减少副作用。非常值得留意。[查看]
- http://www.cxbio.com/Article/tgcdlbxtxsywxsxtjbxx_1.html
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- 洛克菲勒大学(The Rockefeller University)利用细菌基因产物的计算模型开发了一种全新的抗生素,似乎甚至可以杀死对其他抗生素有耐药性的细菌。[查看]
- http://www.cxbio.com/Article/scienceyzxdksskyssny_1.html
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- 斯坦福大学医学研究人员发明了一种分子IGUANA,可以阻断ALDH1B1酶,这种酶被认为是导致结肠癌复发或化疗耐药的重要因素。[查看]
- http://www.cxbio.com/Article/stfdxfxwaxbtgrldbxm_1.html
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- 治疗抵抗/耐药是肿瘤临床治疗面临的一个相当棘手的问题。耐药机制的发生通常涉及到细胞代谢、增殖和氧化还原状态等多种与肿瘤生存相关的信号通路,使得包括化疗、靶向治疗在内的手段大大受限。一些原本敏感的肿瘤在靶向治疗一段时间后也可能因为发生新的突变而产生耐药。因此,人们试图寻找出不同癌症靶点的共有的“弱点”并开发一种针对该“弱点”的单一治疗方法,从而克服肿瘤治疗的抵抗。[查看]
- http://www.cxbio.com/Article/ngzlbxbdqtzmkxjhzfxk_1.html
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- 如今,抗生素滥用所导致的细菌耐药问题正在成为全球日益关注的公共卫生问题,除了呼吁社会各界合理使用抗生素外,研发新的抗生素以克服细菌耐药也成为了科学家们需要攻克的难题。[查看]
- http://www.cxbio.com/Article/naturezbkfxjnywtyzxx_1.html
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- 在疾病治疗早期,一部分癌细胞便展现出“刀枪不入”的特质,其中少部分癌细胞甚至能够随着药物反应而改变自己的代谢方式,从而保持生长和繁殖的能力,如果阻断这些癌细胞独特的代谢途径,便能够抑制耐药细胞进一步扩张,增强癌症治疗效果。相关报告以Cycling cancer persister cells arise from lineages with distinct programs为题发表在8月11日的《Nature》期刊上。[查看]
- http://www.cxbio.com/Article/naturengkasyyjblzlny_1.html
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- 近日,转移性ERα阳性乳腺癌的临床治疗研究获得了重大新进展。美国伊利诺伊大学香槟分校的研究团队在 Science Translational Medicine 发表最新研究指出,此次研究发现的新型分子化合物 ErSO 能与乳腺癌细胞上的雌激素受体结合,增强癌细胞中的a-UPR信号通路,从而保证抗癌药物更易杀死癌细胞。[查看]
- http://www.cxbio.com/Article/sciencezkjbnyxgcaxbw_1.html
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- 一项发表在国际期刊《bioRxiv》上的研究指出,与其他单克隆抗体相比,VIR-7831 可与 SARS-CoV-2 棘状蛋白(spike protein)的高度保守表位结合,有效对抗英国、南非和巴西的新冠病毒(SARS-CoV-2)变异体,避免机体产生耐药性[查看]
- http://www.cxbio.com/Article/yycovid19qzywywssgsk_1.html
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- 尽管对卵巢癌患者的包括外科手术和化学疗法在内的护理标准通常是有效的,但疾病复发和耐药性却很常见。据美国癌症协会称,卵巢癌在女性癌症死亡中排名第五,其死亡人数比女性生殖系统的任何其他癌症都要多。到2020年,估计将有13,940名妇女死于卵巢癌。目前,尚无可预测的临床需求来预测患者对化学疗法的反应。[查看]
- http://www.cxbio.com/Article/clincancerresxyjyzyt_1.html
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- 近日,一篇发表在国际杂志Cancer Cell上的研究报告中,来自美国希望之城国家医疗中心等机构的科学家们通过研究开发了两种潜在的小分子,其或能有效抑制多种癌症中肿瘤的生长,甚至在其它疗法无法发挥作用时依然能发挥作用(可能是由于耐药性的发生)。[查看]
- http://www.cxbio.com/Article/cancercelllzxxqzdxfz_1.html
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- 从加州大学洛杉矶分校Jonsson综合癌症中心的研究人员发表的一项新研究解释了基因扰乱如何导致肿瘤对免疫治疗--PD-1抑制剂耐药以及一种新的药物组合如何帮助克服抗PD-1治疗的耐药性。[查看]
- http://www.cxbio.com/Article/cjzdxlsjfxjonssonzha_1.html
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- 韩国科学技术研究院(KAIST)的研究人员已经确定了对一线化疗的获得性耐药转移到二线靶向治疗的机制,这种机制导致了癌症耐药的"多米诺效应"。他们的研究发表在近日的《Science Advances》上,该研究提出了一种新策略,用于改善对抗癌药物产生耐药性的患者的癌症治疗的二线疗法。[查看]
- http://www.cxbio.com/Article/sciencezkjsaxbdynydx_1.html
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- 日前,一项刊登在国际杂志Molecular Cancer Research上的研究报告中,来自Lady Davis研究所的科学家们通过研究鉴别出了一种特殊蛋白,其在恶性乳腺癌对化疗产生耐药的过程中扮演着非常关键的角色,相关研究结果有望帮助开发克服乳腺癌药物耐受性的新型策略。[查看]
- http://www.cxbio.com/Article/molcancerresjbcgjbdy_1.html
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- 表面活性素(Surfactin,CAS:24730-31-2),是一款脂肽类表面活性剂,具有稳定性好、易生物降解、表面活性大等优异特点以及环境无污染、抗肿瘤、抑菌作用良好等生物活性,同时具有不易产生耐药性、可被动物消化酶降解、无残留等优点。西宝生物提供表面活性素(Surfactin,CAS:24730-31-2),美国Miragen原装进口,用于分子诊断荧光定量PCR中的核酸释放剂,可快速释放完整的病毒DNA/RNA,咨询热线400-021-8158。[查看]
- http://www.cxbio.com/Article/Surfactin_1.html
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