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Cell子刊:里程碑式对抗DNA缺失!改变<font color='red'>癌</font>症治疗游戏规则的新发现
德克萨斯大学奥斯汀分校的研究人员开发了一种新药,可以提高免疫系统对抗症的能力。这种药物专门针对在许多症中发现的一种常见的DNA缺失,这种缺失会导致症释放一种抑制免疫细胞的有毒化合物。在动物试验中,这种药物抵消了这种效应,增强了免疫疗法的有效性。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/20231019_industrialnews_1.html
普通疫苗有潜力用于对抗<font color='red'>癌</font>症
马萨诸塞大学阿姆赫斯特分校(University of Massachusetts Amherst)的一个研究小组从理论上证明,一种来自儿童疫苗的蛋白质抗原可以被注入恶性肿瘤的细胞中,从而重新调整人体的免疫系统来对抗症,有效地阻止它并防止它的复发。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/ptymyqlyydkaz_1.html
《Cell》蛋白质内在无序区在染色质调控和基因表达中的关键作用
普林斯顿大学、丹娜-法伯症研究所和华盛顿大学的研究人员的一项新研究表明,蛋白质凝析物(如图所示)对细胞中基因表达的过程至关重要,凝析物的形成取决于蛋白质的内在无序区域。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/20231009_industyrnews_1.html
Cell子刊:细胞分裂的结果并非只是两个子细胞,其残余是导致<font color='red'>癌</font>症扩散的原因
曾经被认为是细胞的垃圾桶,一个被称为“中间残体”的细胞物质的小气泡实际上包装着有效的遗传物质,这些遗传物质具有改变其他细胞命运的能力——包括使它们变成症。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/20231008_industrynews_1.html
糖类抗原15-3(CA15-3)-磁微粒化学法学发光(吖啶酯)解决方案
糖类抗原15-3(CA15-3)是粘蛋白1(Mucin1或MUC1)经水解后的一种可溶形式。CA15-3项目可用于辅助II期和III期乳腺患者的监控。对患者进行连续检测得到的CA15-3检测值应与其他临床方法联合用于监控乳腺[查看]
http://www.cxbio.com/Article/tlky153ca153cwlhxfxf_1.html
糖类抗原19-9(CA19-9)-磁微粒化学法学发光(吖啶酯)解决方案
糖类抗原(carbohydrate antigen 19-9,CA19-9)是一种粘蛋白型的糖类蛋白肿瘤标志物,为细胞膜上的糖脂质,因由鼠单克隆抗体116NS19-9识别而命名。是迄今报道的对胰腺敏感性最高的标志物。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/ca19-9_test_1.html
不一样的细胞治疗解决方案 - CAR-T
CAR-T细胞的全称为Chimeric Antigen Receptor T Cell,中文直译为嵌合抗原受体T细胞,即我们给T细胞加入了可以识别特定抗原的受体(目前主要为细胞的特征受体),使得T细胞可以特异性识别带有特定抗原的细胞。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/car-t_1.html
Nature:利用CRISPR,终于弄清楚了一种独特的免疫细胞是如何识别并摧毁肿瘤的
γ-δT细胞是免疫系统中的一种特殊类型的细胞,在识别和杀死细胞方面非常有效。肿瘤中这些T细胞水平较高的症患者往往比那些水平较低的患者情况要好。但科学家们一直在努力弄清楚γ-δT细胞是如何识别细胞的,以及新的症疗法如何能够利用这些强大的免疫细胞。现在,Gladstone研究所和加州大学旧金山分校的研究人员已经确定了γ-δT细胞识别细胞的条件。这项研究发表在《自然》杂志上。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/20230901_1.html
不一样的细胞治疗解决方案——新宠 CAR-NK
CAR-NK是通过基因工程手段修饰使其表达CAR,将识别靶细胞(如病毒感染的细胞、细胞)表面抗原的抗体(或受体)与激活免疫细胞所需要的信号分子连接,可以突破抑制性受体的限制而激活NK细胞,以此增强NK细胞对靶细胞的特异性杀伤。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/CART-NK_1.html
下一个紫杉醇?日本新研究揭示沙姜抗<font color='red'>癌</font>治腹水的主要活性成分EMC的抗<font color='red'>癌</font>特性
大阪城市大学的科学家在细胞和动物实验中证实沙姜的抗作用,沙姜提取物及其主要活性成分EMC在细胞和动物水平上显著抑制细胞的生长。线粒体转录因子ATFAM参与其作用机制。低浓度下EMC可抑制细胞增殖且不影响其他细胞活性。EMC会是下一个紫杉醇吗?[查看]
http://www.cxbio.com/Article/20230831_1.html
葡萄糖致<font color='red'>癌</font>的直接作用靶点
2023年8月15日,维克森林大学林慧观团队(陈庭金为第一作者)在Cell Metabolism在线发表题为“NSUN2 is a glucose sensor suppressing cGAS/STING to maintain tumorigenesis and immunotherapy resistance”的研究论文,该研究表明葡萄糖是一个辅助因子结合到甲基转移酶NSUN2的氨基酸1-28,促进NSUN2的寡聚和激活。NSUN2激活维持全球m5 C RNA甲基化,包括TREX2,并稳定TREX2以限制胞内dsDNA积累和cGAS/STING激活,促进肿瘤发生和抗PD-L1免疫治疗耐药性。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/pttzadzjzybd_1.html
靶向突变KRAS活性状态的细胞伴侣的化学重塑
一种新的小分子药物有助于将天然存在的细胞伴侣亲环蛋白A (CYPA)与致突变体KRASG12C的活性状态结合,在几种人类症模型中破坏致信号传导和肿瘤生长。该方法可用于靶向其他致KRAS突变体以及其他症驱动因素。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/bxtbkrashxztdxbbldhx_1.html
《Immunity》控制T细胞活性
根据发表在《Immunity》杂志上的一项新研究,T细胞有一种核受体,它的作用非常奇怪——但非常重要——帮助T细胞对抗病原体和摧毁细胞。这种受体被称为视黄酸受体α (RARα),已知控制细胞核内的基因表达程序,但它现在似乎也在细胞核外运作,协调细胞表面触发的导致T细胞活化的早期事件。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/immunitykztxbhx_1.html
肺<font color='red'>癌</font>脑转移的新机制
2023年8月17日,广州医科大学何建行及克利夫兰诊所鲍仕登共同通讯在Cancer Cell 在线发表题为“CD44+ lung cancer stem cell-derived pericyte-like cells cause brain metastases through GPR124-enhanced trans-endothelial migration”的研究论文,该研究表明报道了肺腺(ADC)中来自CD44+肺干细胞(CSCs)的血管周细胞通过G蛋白偶联受体124 (GPR124)增强的跨内皮迁移(TEM)引起肿瘤脑转移。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/fanzydxjz_1.html
细胞的能量发电厂——线粒体研究相关产品
线粒体是细胞的动力来源,糖和脂肪在线粒体中被氧化,产生能量,以满足细胞多种功能。线粒体也是活性氧产生、离子稳态和细胞凋亡的主要场所。因此,线粒体功能障碍与代谢、年龄相关的疾病密切相关,如神经退行性疾病、糖尿病、缺血性损伤、症等。为此,Enzo可提供多款产品用于研究代谢调节中的线粒体动力学。更多产品信息,欢迎咨询Enzo在中国的一级代理富士胶片和光。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/MITO_1.html
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