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史无前例!Nature:全球首次可视化抗<font color='red'>肿瘤</font>机制,揭秘 “E3泛素连接酶”抵御癌细胞的全过程
近日,马克斯-普朗克研究所的科研团队在顶级期刊《Nature》发表了一篇文章,研究发现人体细胞中存在一种“SCF–RBR E3–E3”泛素连接酶超级组装,可将泛素连接至F-box蛋白靶标,从而抵抗肿瘤发生。与此同时,研究人员还开发了一种新型低温显微镜,首次可视化了这种抗肿瘤新疗法。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/swqlnatureqqsckshkzl_1.html
西宝生物提供各类小分子抑制剂
西宝生物提供多种小分子抑制剂,涉及肿瘤、糖尿病、内分泌系统、神经系统、心血管疾病等8个研究领域,覆盖20多条热门信号通路,近300个靶点,超过2500种受体,可用于信号通路研究、靶点确认、药物筛选等研究方向,充分满足您的科研需求。咨询订购热线:400-021-8158。[查看]
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Nature子刊:抑制MEK可将CD8+T细胞重编程为抗<font color='red'>肿瘤</font>型记忆干细胞
2020年11月23日,美国乔治敦大学SamirN. Khleif小组在《自然—免疫学》杂志上在线发表文章,研究了MEK抑制剂在CD8+ T细胞代谢重编程和细胞周期进展中的作用,以及其对TME的免疫调节作用,揭示了MEK抑制剂可将CD8+T淋巴细胞重编程为具有强大抗肿瘤作用的记忆干细胞。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/naturezkyzmekkjcd8tx_1.html
Cancer Cell:北京大学利用单细胞多组学测序,揭示人类结直肠癌<font color='red'>肿瘤</font>基质细胞中普遍的基因组改变
2020年10月22日,北京大学汤富酬、付卫等研究人员合作在国际学术期刊《Cancer Cell》上在线发表了题为“Single-Cell MultiomicsSequencing Reveals Prevalent Genomic Alterations in Tumor Stromal Cells ofHuman Colorectal Cancer”的文章,利用单细胞多组学测序,揭示出人类结直肠癌肿瘤基质细胞中普遍的基因组改变。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/cancercellbjdxlydxbd_1.html
Cell论文详解!挑战常规!染色质既不是固体也不是液体,而是更像一种凝胶
基因组生物学中一个自DNA发现以来一直困扰着科学家们的基本问题:在我们的细胞核内, DNA和蛋白的复杂包裹物(即染色质)是固体还是液体?在一项新的研究中,来自加拿大阿尔伯塔大学和美国科罗拉多州立大学的研究人员找到了这个问题的答案。他们发现染色质既不是固体也不是液体,而是更像一种凝胶。相关研究结果近期发表在Cell期刊上,论文标题为“Condensed Chromatin Behaves like a Solid on the Mesoscale In Vitro and in Living Cells”。论文通讯作者为阿尔伯塔大学肿瘤学系教授Michael Hendzel和科罗拉多州立大学的Jeffrey Hansen。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/celllwxjtzcgrszjbsgt_1.html
JITC:新研究有助于治疗肝癌
近日,密苏里大学医学院的研究人员发现了一种治疗组合,可显著降低肿瘤的生长并延长患有肝癌的小鼠的寿命。这一发现为肝癌的治疗提供了潜在的新治疗方法。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/jitcxyjyzyzlga_1.html
Science子刊:临床前动物实验表明源自Vδ2-T细胞的外泌体可高效控制EBV相关<font color='red'>肿瘤</font>,诱导T细胞抗<font color='red'>肿瘤</font>免疫反应
EBV感染了约95%的人类人口,每年导致超过20万例癌症,约2%的癌症死亡是由于EBV引起的恶性肿瘤。EBV相关肿瘤包括伯基特淋巴瘤、霍奇金淋巴瘤、鼻咽癌、胃肿瘤及移植后淋巴增生病等。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/sciencezklcqdwsybmyz_1.html
Science子刊解读!为何癌症免疫疗法会被肝脏<font color='red'>肿瘤</font>特异性地抑制?
日前,一篇发表在国际杂志Science Immunology上题为“Regulatory T cell control of systemic immunity and immunotherapy response in liver metastasis”的研究报告中,来自加利福尼亚大学等机构的科学家们通过研究发现,癌症免疫疗法或会被肝脏肿瘤特异性地抑制。虽然癌症免疫疗法已经成为了一种非常有前途的针对多种不同癌症的标准治疗手段,甚至在某些情况下还能成为一种治愈疗法,但其并不是对每个人都有效果,如今研究人员逐渐开始将目光转移到理解其中的原因上了。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/sciencezkjdwhazmylfh_1.html
生物全合成的自组装纳米疫苗研究取得进展
近日,中国科学院过程工程研究所与军事医学研究院生物工程研究所合作,采用生物全合成技术构建一种自组装蛋白纳米颗粒,以此为“底盘”制备的多糖和多肽类纳米疫苗,在多种动物模型中均展现出良好的安全性和高效的免疫应答水平,显着增强了传染病预防和肿瘤治疗的效果。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/swqhcdzzznmymyjqdjz_1.html
透明质酸衍生物  Hyaluronic acid derivatives
TbB生产供应荧光染料偶联的透明质酸(HA)。该产品具有良好的光和化学稳定性,荧光强度高。TdB可以生产分子量约为6MDa的荧光标记透明质酸衍生物。主要用于透明质酸被各种组织吸收的相关研究,以及肿瘤在脑和其他器官的生长情况研究。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/HA-derivatives_1.html
重磅!科学家完成对66种癌症类型中2.8万份<font color='red'>肿瘤</font>样本的基因组分析 识别出568个癌症驱动基因!
来自巴塞罗那生物医学研究所等机构的科学家们通过对来自66种癌症类型的2.8万份肿瘤样本的基因组进行分析识别出了568个癌症驱动基因;相关研究结果或能更新当前整合癌症基因组平台(IntOGen平台)的数据,并有望帮助科学家们发现突变的癌症驱动基因。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/zbkxjwcd66zazlxz28wf_1.html
Cell Death Discovery:药物治疗提高免疫疗法的效果
免疫疗法是一种利用机体免疫系统识别,攻击和杀死肿瘤细胞的治疗方法,尽管它是目前最有希望的新型疗法,但在很多癌症患者中均以失败告终。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/celldeathdiscoveryyw_1.html
Cancer Res:血小板竟然可以防止癌细胞转移!
乌普萨拉大学的科学家们发现了血小板在癌症中的一种迄今未知的功能。在小鼠模型中,这些血小板被证明有助于保护血管屏障,使血管壁选择性地不可渗透,从而减少肿瘤细胞向身体其他部位扩散。这项研究发表在《癌症研究》(Cancer Research.)杂志上。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/cancerresxxbjrkyfzax_1.html
Nature子刊深度剖析!如何靶向作用髓系细胞开发广谱型抗癌疗法!
近日,一项刊登在国际杂志Nature Cancer上题为“Rel-ating myeloid cells to cancer therapy”的综述报告中,来自加利福尼亚大学等机构的科学家们论述了髓系细胞如何与癌症疗法之间存在密切关联。免疫检查点阻滞在癌症疗法中的应用前景非常广阔,然而,T细胞特异性的检查点抑制剂或许并不能有效治疗癌症患者,转录因子c-Rel能够调节髓系细胞的促炎性极化以及抗肿瘤免疫反应。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/naturezksdpxrhbxzysx_1.html
Cancer Cell:两种新型潜在的小分子化合物或能有效杀灭其它疗法无法杀灭的癌细胞
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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