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科幻!ACS NANO:纳米机器人用于<font color='red'>肿瘤细胞</font>局部治疗
总结:随环境变形的磁驱水凝胶微纳米结构(纳米机器人)实现了微观上局部药物(DOX)包封和可控释放。不仅如此,它们还可以改造用以操作或者保护各种分子,比如容易被破坏的药物分子和多肽药物等。因此,微纳米机器人技术在肿瘤治疗、干细胞移植、活体生物传感等方面有着巨大的研究潜力。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/khacsnanonmjqryyzlxb_1.html
癌症治疗新发现!Nature 揭秘<font color='red'>肿瘤细胞</font>“休眠”机制,有效预防转移癌
近日,来自瑞士巴塞尔大学的研究团队在 Nature 发表了文章,他们采用乳腺癌肝转移模型在小鼠身上进行试验,从而揭示了肿瘤细胞休眠机制,并为预防癌细胞转移提供了新的解决方法。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/azzlxfxnaturejmzlxbx_1.html
Nature子刊揭示:为何抗癌药在人体试验中总以失败告终
近日,德克萨斯大学休斯顿健康科学中心(UTHealth)生物医学信息学院和麦戈文医学院的研究人员联合在《Nature Communications》杂志发表了一篇文章,研究发现小鼠PDX模型可能由于被病毒感染而影响临床前的药物评估,使许多能够在小鼠模型中消灭肿瘤细胞的抗癌药物无法在人体试验中起作用。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/naturezkjswhkayzrtsy_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
Cancer Res:胰腺癌细胞或会分泌特殊信号来阻断机体对肿瘤的免疫攻击
近日,一篇发表在国际杂志Cancer Research上的研究报告中,来自纽约大学等机构的科学家们通过研究发现,一种关键的免疫信号或在关闭免疫系统攻击胰腺癌上扮演着此前未知的角色,文章中,研究人员发现,免疫信号蛋白—白细胞介素1β(IL-1β)能被胰腺肿瘤细胞制造并释放,同时其会降低机体的抗癌免疫反应,从而促进胰腺导管腺癌(PDA,pancreatic ductal adenocarcinoma)的生长,PDA是一种通常会在两年内致命的癌症类型。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/cancerresyxaxbhhfmts_1.html
【外泌体科普3】外泌体与<font color='red'>肿瘤细胞</font>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
Cell Rep:阻断炎症通路是预防黑色素瘤脑转移的关键
特拉维夫大学(Tel Aviv University,TAU)的一项新研究发现,当肿瘤细胞"劫持"大脑中的炎症通路时,就会发生黑色素瘤脑转移。研究表明,阻断这一途径可以阻止这些转移的发生。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/cellrepzdyztlsyfhssl_1.html
科学家揭示肿瘤免疫治疗药物表达新机制
上海交通大学医学院附属仁济医院消化所许杰课题组通过设计的PD-PALM多肽降低了肿瘤细胞PD-L1的表达量,为免疫检查点抑制剂开发提供了新思路,该靶向多肽分子经优化有望成为肿瘤免疫治疗药物。相关研究成果近日在线发表于《自然-生物医学工程 》。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/kxjjszlmyzlywbdxjz_1.html
Nat Med:发现免疫治疗新药物!免疫细胞吃不吃<font color='red'>肿瘤细胞</font>它说了算!
髓系免疫细胞会通过吞噬癌细胞来杀伤癌细胞,但是癌细胞会通过发出“别吃我”的信号来避免被免疫细胞吞噬。而近日来自荷兰癌症研究所的免疫学家Ton Schumacher、荷兰莱顿大学医学中心(UMC)Ferenc Scheeren及其合作者发现了一种抑制“别吃我”信号的新方法,从而找到了免疫治疗的新靶点,相关研究成果于近日发表在《Nature Medicine》上。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/natmedfxmyzlxywmyxbc_1.html
外泌体的应用——有机遇,也有挑战
外泌体(exosome)是细胞分泌囊泡(extracellular vesicles)的一种亚型,存在于生物体液中,并参与多种生理和病理过程。外泌体被认为是细胞间通信的一种新机制,允许细胞交换蛋白质、脂质和遗传物质。过去,细胞分泌的外泌体一度被认为只是参与废物排泄;现在,随着高通量蛋白质组学和基因组学的发展,外泌体被广泛认为是生物体内细胞间短距离和长距离交流的高度保守的途径,这种细胞间通信对于正常细胞和肿瘤细胞都是非常重要的。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/wmtdyyyjyyytz_1.html
最新研究:科学家借助循环<font color='red'>肿瘤细胞</font>移植模型揭示三阴性乳腺癌的转移机制
三阴性乳腺癌(Triple-negative breast cancer,TNBC)是具有高转移性的恶性肿瘤,并且没有可用的分子靶点。2018年11月,来自西班牙圣地亚哥大学医学院等多个研究机构的学者在《International Journal of Cancer》上发表研究成果,首次使用来自于转移性TNBC患者的循环肿瘤细胞(CTC),建立了异种移植模型(CTCs derived xenografts,CDX)。通过对模型的深入研究,发现WNT信号传导是该肿瘤生物学相关的主要机制[查看]
http://www.cxbio.com/Article/zxyjkxjjzxhzlxbyzmxj_1.html
细胞乙酰化的辐射增敏研究取得进展
组蛋白乙酰化是表观遗传修饰的重要方式之一。肿瘤的产生与组蛋白乙酰化与去乙酰化的调控失衡关系密切,而组蛋白去乙酰化酶抑制剂(histone deacetylase inhibit,HDACi)可以改变乙酰化调控的失衡状态,提高细胞乙酰化水平,抑制肿瘤细胞的增殖和转移。目前,研究人员纷纷尝试将HDACi用于辐射增敏研究,普遍认为经HDACi预处理的细胞乙酰化水平越高,辐射敏感性越强,但目前该研究仅限于不同剂量HDACi对细胞辐射敏感性的影响,对HDACi预处理时间的影响尚未见报道。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/xbyxhdfszmyjqdjz_1.html
循环<font color='red'>肿瘤细胞</font>捕获及单细胞分析样机在大连研制成功
由大连医科大学牵头,与中国科学院深圳先进技术研究院等多家单位合作,在国家科技计划支持下,应用微流控芯片技术,构建了三款各具功能的CTC捕获装置和一款单细胞检测装置。 研发的“单细胞检测装置”,通过对单个细胞阻抗脉冲信号的识别,实现了CTC在微流控芯片封闭系统内的高效、无污染的单细胞分选[查看]
http://www.cxbio.com/Article/xhzlxbbhjdxbfxyjzdly_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
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