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日研究者利用人体iPS细胞成功培养<font color='red'>癌细胞</font>
日本京都大学一个研究小组日前利用人的诱导多能干细胞(ips细胞)成功培养出具有杀伤癌细胞能力的“杀手T细胞”,使再生免疫细胞疗法向癌症临床治疗迈进一步。 日研究者利用人体iPS细胞成功培养癌细胞"杀手" 白细胞作为免疫系统的一部分可帮助身体抵抗传染病等。具有很强细胞毒性的T细胞是白细胞的一种,是人体内对抗癌细胞等“坏细胞”的主力,也被称为“杀手T细胞”。京都大学11月22日发布新闻公报称,该校教授河本宏等人利用人[查看]
http://www.cxbio.com/Article/ryjzlyrtipsxbcgpyaxb_1.html
科学家们发现了一种新的癌症克星”S63845”
法国第二大医药集团Servier公司领衔的一个研究项目中,创造性地发现了一个名为“S63845”的癌细胞抑制剂。这个小分子化合物能够抑制阻止细胞凋亡的MCL1分子(粒细胞白血病促存活分子1),从而达到抑制癌细胞的效果。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/kxjmfxlyzxdazkxs6384_1.html
意料不到!巨噬细胞竟悄然成为免疫治疗界新「网红」
在科学界,很多重要研究成果都来自于意外。斯坦福大学,Daldrup-Link发现,纳米金属粒子可以吸引肺泡巨噬细胞。经过体外和体内的大量研究,Daldrup-Link证明,金属纳米粒子激活了巨噬细胞,促进巨噬细胞攻击癌细胞,最终表现出抑癌效果。这一重要研究成果9月底刊登在著名期刊《自然纳米科技》上。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/ylbdjsxbjqrcwmyzljxw_1.html
线粒体特殊蛋白网络或可促进肿瘤细胞发生增殖转移
近日刊登于国际杂志PLoS Biology上的一项研究报告中,来自维斯拓研究院(The Wistar Institute)的研究人员通过研究在肿瘤细胞的线粒体中鉴别出了一种特殊的蛋白网络(Mitochondrial Unfoldase-Peptidase Complex ClpXP),其对于维持癌细胞线粒体的清洁功能非常重要,不仅可以促进肿瘤细胞增殖,还可以帮助癌细胞迁移并且侵入到其它器官中。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/xlttsdbwlhkcjzlxbfsz_1.html
科学家们找到新的治疗癌症的方法 - BAK蛋白
科学家们发现一种能够杀死癌细胞的新方法,即利用机体自身的细胞清除功能。来自澳大利亚研究者们通过激活细胞内部一种叫做"BAK"的蛋白质,从而促使癌细胞死亡。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/kxjmzdxdzlazdff_1.html
Small:一种改善癌症诊断的新工具
近日,一项刊登于国际杂志Small上的研究论文中,来自英属哥伦比亚大学的研究人员通过研究开发了一种新方法,该方法可以轻松分离出逃离肿瘤组织位点的癌细胞,而这就为后期开发新型癌症诊断技术及新型疗法提供了一定帮助。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/smallyzgsazzddxgj_1.html
食品天然防腐剂显神效 或可杀灭<font color='red'>癌细胞</font>
乳酸链球菌素是一种在乳制品中存在的天然食物防腐剂,其或许可以对两种人类疾病进行终极消灭,即对癌症和致死性耐药性细菌进行杀灭作用。近日一项刊登在国际杂志the Journal of Antimicrobial Chemotherapy上的研究论文中,来自密歇根大学的研究人员通过研究发现,服用含乳酸链球菌素奶昔的大鼠在9周后机体中有70%至80%的头颈癌肿瘤细胞会死亡,而且大鼠的生存期会延长。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/sptrffjxsxhksmaxb_1.html
<font color='red'>癌细胞</font>抢夺葡萄糖 抑制T细胞杀伤功能
如果癌细胞与免疫细胞争夺葡萄糖,最终谁会获胜?答案必然是癌细胞。而缺少了葡萄糖免疫T细胞就不能保持健康状态,机体也就失去了杀死癌细胞的重要武器。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/axbqdpttyztxbssgn_1.html
测序分析发现驱动白血病发生发展和进化的基因突变
近日,来自美国和德国的科学家们在国际学术期刊Nature上发表了一项最新研究进展,他们通过对慢性淋巴细胞白血病病人样本进行全外显子测序分析,发现了一些可能发生反复突变的癌症驱动基因,这对于了解肿瘤形成过程以及癌细胞进化过程具有重要意义。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/cxfxfxqdbxbfsfzhjhdj_1.html
切断<font color='red'>癌细胞</font>备用能源 “饿”死<font color='red'>癌细胞</font>
科学家们通过阻断肺癌细胞对备用营养物质的使用,找到了阻止肺癌细胞生长的新方法。相关研究结果发表在国际学术期刊molecular cell上,这项研究为肺癌治疗提供了新的方向。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/qdaxbbynyesaxb_1.html
动物所等发现首个靶向Skp1的抗癌中药小分子化合物
临床预后分析的结果显示,Skp1表达越高,肺癌病人生存时间越短。通过微小干扰RNA降低Skp1的表达,可以显著抑制肺癌细胞的生长、增殖及克隆形成能力,并抑制细胞周期,提示Skp1可作为肺癌治疗的靶标。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/dwsdfxsgbxskp1dkazyx_1.html
化疗药物包被或可增强纳米颗粒杀灭<font color='red'>癌细胞</font>的效力
美国杜克大学的科学家们设计了一种新方法用以开发潜在的纳米癌症疗法;这种方法可以使得水凝胶薄层沉积在纳米壳表面,而这种纳米颗粒仅有100纳米厚,其可以吸收红外线并且产生热量,当其加热时特殊的水凝胶就会失去水分,释放诸如糖类等分子。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/hlywbbhkzqnmklsmaxbd_1.html
射频治疗能够改变<font color='red'>癌细胞</font>表型
射频治疗是使用高频的无线电波来杀死癌细胞的治疗方法,美国德克萨斯州研究者们发现,胰腺癌细胞会因为射频治疗而发生改变。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/spzlnggbaxbbx_1.html
关键突变导致<font color='red'>癌细胞</font>代谢“重连”促进药物抵抗
研究证明B-raf V600E基因突变能够使黑色素瘤细胞中的代谢途径重新连线,增强癌细胞对酮体生成途径的依赖性,这一发现对于解决黑色素瘤细胞对靶向药物的抵抗,开发新的替代药物具有重要意义。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/gjtbdzaxbdxzlcjywdk_1.html
携带siRNA纳米颗粒可抑制肺<font color='red'>癌细胞</font>
RNA干扰(RNAi)是一种很有前途的方法,可以用来作为针对人体不同疾病(如癌症)的治疗策略。然而,在体内,如何将小分子siRNA转移到肿瘤或者癌细胞聚集的区域一直是很难的课题。通过一种高效的自组装系统,来自美国哈佛医学院和中国四川大学华西医学院的课题组,发展了一套独特的纳米颗粒平台,通过由固体多聚阳离子脂类和脂类-多聚乙二醇构成的分子外壳,包裹着小分子siRNA的运输系统。 在465个非小细胞性肺癌(NSCLC)患者采集的组织,通过微阵列分析和免疫沉淀方法发现,在癌细胞中PHB1蛋白存在很高的表达量,也是与非小[查看]
http://www.cxbio.com/Article/xdsirnanmklkyzfaxb_1.html
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