<li id="omoqo"></li>
  • <noscript id="omoqo"><kbd id="omoqo"></kbd></noscript>
  • <td id="omoqo"></td>
  • <option id="omoqo"><noscript id="omoqo"></noscript></option>
  • <noscript id="omoqo"><source id="omoqo"></source></noscript>
  • 發布時間:2020-02-14 17:08 原文鏈接: CancerCell:研究發現解決皮膚癌細胞耐藥性的新途徑

      研究人員發現,黑色素瘤細胞通過改變其內部骨骼(細胞骨架)來對抗抗癌藥物,這為對抗皮膚癌和其他產生治療耐藥性的癌癥開辟了一條新的治療途徑。

      由倫敦大學瑪麗皇后學院(Queen Mary University of London)領導的研究小組發現,通過增加兩種細胞骨架蛋白--rock和肌球蛋白II的活性,黑色素瘤細胞對針對腫瘤缺陷基因(MAPK通路中的B-RAF或N-Ras突變)的免疫療法和藥物都不再有反應。研究小組發現這些分子是癌細胞存活和抵抗治療的關鍵。

    90.jpg

    圖片來源:Queen Mary University of London

      之前研究發現這些分子與轉移擴散過程有關,但與目前抗黑素瘤治療的不良影響無關。這項研究指出了轉移和治療抗性之間的緊密聯系,證實了細胞骨架在決定癌癥的侵襲性方面發揮重要作用。

      研究結果近日發表在《Cancer Cell》雜志上。盡管處于個性化免疫治療的前沿,但惡性黑色素瘤的存活率非常低。這在很大程度上是由于耐藥性的發展。英國每年約有16000人被診斷出患有惡性黑素瘤,超過2300人死亡。

      在老鼠身上進行的試驗表明,這種治療有耐藥性(或無反應)的腫瘤實際上對生長中的肌球蛋白II上癮。研究小組發現,阻斷ROCK-肌球蛋白II通路不僅能延緩癌細胞的生長,還能攻擊無法殺死癌細胞的有缺陷的免疫細胞(巨噬細胞和調節性T細胞)。這種作用增強抗腫瘤免疫。

      研究報告的主要作者、瑪麗女王學院的癌細胞生物學教授Victoria Sanz-Moreno說:"我們很驚訝地發現,癌細胞利用相同的機制,通過改變它們的細胞骨架,來逃避兩種截然不同的藥物。簡而言之,如果你是一個癌細胞,沒有殺死你的東西會讓你更強大。然而,它們對肌球蛋白II的依賴是一個弱點,對小鼠的聯合藥物治療試驗表明,我們可以在臨床中利用現有的抗黑色素瘤治療與肌球蛋白II抑制劑相結合。"

      她說,這項研究可能會對具有類似缺陷基因的癌癥產生影響。研究報告的第一作者、瑪麗皇后大學巴茲癌癥研究所的研究員Jose L. Orgaz說:"一項重要的觀察發現,肌凝蛋白II的活性水平在具有耐藥性的人類黑素瘤中有所增加,這表明肌凝蛋白II有可能成為治療失敗的生物標志物。難治性黑素瘤中有缺陷的免疫細胞(巨噬細胞和調節性T細胞)的數量也有所增加,這也可能導致腫瘤對藥物無響應。"

      資助這項研究的Barts Charity的首席執行官Fiona Miller Smith說:"我們很高興支持這項研究。克服對癌癥治療的耐藥性是一個重要的研究領域,我們非常自豪的是,我們的投資為這些可能有利于黑色素瘤患者的重要新發現做出了貢獻。"

    相關文章

    AI不懂化學?新技術有望改觀

    隨著具有廣泛耐藥性的超級耐藥細菌的出現,人類迫切需要結構新穎的抗生素。最近,加拿大麥克馬斯特大學和美國斯坦福大學的研究人員開發出一種新的生成式人工智能模型,可以快速、低成本地設計新的抗生素分子,并給出......

    暨南大學葉文才:代謝重編程介導研究揭示調控腫瘤耐藥和轉移的新機制

    暨南大學葉文才/張冬梅團隊研究揭示了代謝重編程介導腫瘤對血管靶向藥物耐藥的新穎機制,以及周細胞離子通道調控腫瘤血行轉移的分子機制。相關成果近日分別在線發表于《自然-代謝》《先進科學》。結直腸癌(CRC......

    解讀|微生物耐藥全國性計劃

    一、起草背景及過程微生物耐藥是全球公共健康領域面臨的重大挑戰,也是各國政府和社會廣泛關注的世界性問題。世界衛生組織多年來呼吁各國重視微生物耐藥問題,聯合國大會、世界衛生大會、G20峰會等重要國際會議多......

    遏制耐藥須全社會齊上陣

    “當前,傳統的感染性疾病和新發再發傳染病依然是影響人們健康的重要因素,用好抗微生物藥物和延緩耐藥是保護人民生命健康和促進經濟可持續發展的必然要求,也是實施健康中國戰略的必由之路。”11月18日,在國家......

    AI助力,“撈出”腸道菌群中耐藥菌“殺手”

    在人體的“宇宙”中,居住著數百萬種微生物。它們相生相克、相互制衡,維持著人體健康的微生態平衡。很多常見耐藥菌,如金黃色葡萄球菌、肺炎鏈球菌、大腸桿菌等都是人體共生的“原住民”。而人體中同樣存在著克制它......

    中國科學家發現調控腫瘤耐藥新機制

    在腫瘤治療領域,聚ADP核糖聚合酶抑制劑(PARPi)是一類冉冉上升的“明星藥”,目前已經有多款PARPi獲FDA批準上市。但這類藥物正在遭遇耐藥性、適用范圍等瓶頸。科學家們希望打破這個局面。北京時間......

    中國科學家發現調控腫瘤耐藥新機制(于2月26日解禁)

    在腫瘤治療領域,聚ADP核糖聚合酶抑制劑(PARPi)是一類冉冉上升的“明星藥”,目前已經有多款PARPi獲FDA批準上市。但這類藥物正在遭遇耐藥性、適用范圍等瓶頸。科學家們希望打破這個局面。北京時間......

    全球每年約1500萬人死于感染!微生物耐藥有多可怕?

    2015年11月,世界衛生組織(WHO)開展了第一屆的世界提高抗生素認識周(WorldAntibioticsAwarenessWeek)。此后,每年11月,世衛組織皆舉辦了該項活動。2020年,該活動......

    遏制耐藥,2021年提高抗微生物藥物認識倡議書發布

    為積極應對微生物耐藥帶來的挑戰,提高社會公眾對耐藥的認識水平,遏制微生物耐藥發展與蔓延,國家衛生健康委醫政醫管局決定在11月18日~24日組織開展“2021年提高抗微生物藥物認識周”活動。以“擴大認知......

    水環境中耐藥基因與細菌關系相關研究進展

    細菌的耐藥基因是自然環境中新出現的一種潛在威脅。細菌獲得耐藥基因,將損壞抗生素治療的效果。同時,耐藥基因可通過水平基因轉移(HGT)從一種細菌轉移到另一種細菌。但是,目前水環境中耐藥基因與細菌之間的相......

    <li id="omoqo"></li>
  • <noscript id="omoqo"><kbd id="omoqo"></kbd></noscript>
  • <td id="omoqo"></td>
  • <option id="omoqo"><noscript id="omoqo"></noscript></option>
  • <noscript id="omoqo"><source id="omoqo"></source></noscript>
  • 1v3多肉多车高校生活的玩视频