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  • Science子刊:免疫系統如何對癌細胞視而不見

    T細胞在我們的免疫系統對抗在體內可導致癌癥產生的癌變細胞中發揮了巨大的作用。吞噬細胞和B細胞識別這些癌變細胞中的變化并激活T細胞,然后啟動完整的破壞程序。這在很多情況下都很有效---除非癌細胞發生突變形成良好的偽裝,這樣它們就可逃避免疫系統而不會被檢測到。 在一項新的研究中,來自德國弗賴堡大學和漢諾威萊布尼茲大學等研究機構的研究人員通過使用生物物理學方法、生物化學方法和免疫學方法描述了這一過程中的一種關鍵蛋白。基于這些新見解,他們希望開發出特異性地干預這種激活機制的藥物。在未來,他們可能改進依賴于所謂的免疫檢查點抑制劑的現存癌癥治療方法。相關研究結果發表在2020年1月31日的Science Advances期刊上,論文標題為“Molecular mechanism of SHP2 activation by PD-1 stimulation”。論文通訊作者為弗賴堡大學的Maja Banks-K?hn教授和漢諾威萊布尼茲大......閱讀全文

    Science子刊:免疫系統如何對癌細胞視而不見

      T細胞在我們的免疫系統對抗在體內可導致癌癥產生的癌變細胞中發揮了巨大的作用。吞噬細胞和B細胞識別這些癌變細胞中的變化并激活T細胞,然后啟動完整的破壞程序。這在很多情況下都很有效---除非癌細胞發生突變形成良好的偽裝,這樣它們就可逃避免疫系統而不會被檢測到。  在一項新的研究中,來自德國弗賴堡大學

    Science:解開免疫系統的秘密

      研究人員解開了我們古老免疫系統的秘密,這一重大的科學進展有可能幫助全球的科學家和臨床醫生們對抗疾 病。  包括昆士蘭大學研究人員在內的一個國際研究小組,鑒別出了一些免疫系統信號通路之間的互作,這有可能改 善對炎癥性腸病(IBD)等疾病的治療。這項研究工作發表在《科學》(Science)雜志上。 

    Science揭示癌細胞獨特機制

      在細胞分裂過程中基因組會被復制成兩份拷貝。這一過程發生于稱之為“復制叉”的結構中。在腫瘤細胞中,復制叉往往遭到破壞,導致雙鏈DNA斷裂。   由瑞士日內瓦大學科學學院教授Thanos Halazonetis領導的一項國際研究,揭示了癌細胞是如何修復受損的復制叉來完成細胞分裂的。這種稱之為“

    Science:搶在癌細胞突變之前

      來自麻省總醫院,哈佛醫學院等處的研究人員發表了題為“Ex vivo culture of circulating breast tumor cells for individualized testing of drug susceptibility”的文章,發現可以通過捕獲血液中的癌細胞,分析

    皮膚癌細胞如何避開免疫系統

      Mainz大學醫學中心的研究人員發現了一條皮膚癌細胞用來避免免疫系統攻擊的新信號通路。在動物模型和人類組織樣本分析中,Toszka Bohn博士、Steffen Rapp博士和Tobias Bopp教授證明了ICER蛋白在其中扮演的重要角色。缺失ICER,腫瘤生長就不那么迅速了。  在進化過程中

    PNAS:癌細胞如何逃避免疫系統?

      在正常情況下,免疫系統可識別并成功對抗癌細胞,從而隨著它們的發展消除它們。然而,有時候這個過程會發生故障,從而形成腫瘤,現在,我們知道了其中的原因。美國德克薩斯農工大學健康科學中心的研究人員發現,當癌細胞能夠阻止一個基因(被稱為NLRC5)的功能時,它們就能夠逃避免疫系統,并進行增殖,相關研究結

    Science:阻遏癌細胞的惡性進程

      來自Whitehead研究所的研究人員證實,蛋白質的生成與癌細胞賴以生存和增殖的一個高度保守的應激反應緊密相關。在小鼠癌癥模型中,靶向性治療抑制蛋白翻譯可以破壞這一生存反應,大大減慢腫瘤生長速度,并有可能使得耐藥性腫瘤對其他療法恢復敏感。   從酵母、線蟲到人類,這一應激反應和它的主要調控子熱

    Science重磅!癌細胞生長“可控”了!

      癌癥是一種非常復雜的疾病,但大多數情況下人們卻僅以細胞的異常和不可控生長來對其進行定義。  近日,美國羅切斯特大學RNA生物學中心的研究人員確定了一種新方法,可以減慢癌細胞的增殖速度并適用于所有類型癌癥。這項由NIH資助的研究對應論文名為Tudor-SN–mediated endonucleol

    Science:免疫系統推動損傷后的愈合

      來自約翰霍普金斯大學和Kennedy Krieger研究所的研究人員報告稱,他們證實當與支持它們的生物“支架”配對使用時,一些一直與過敏癥有關聯的免疫系統細胞也可以引導小鼠肌肉創傷愈合。  這一發表在4月15日《科學》(Science)雜志上的研究成果,進一步證明了免疫系統不僅在對抗感染性疾病和

    Science揭示癌細胞生長全新調控機制

      在我們的一生中,一些調控人類細胞生長的分子開關承擔著替換死亡細胞的重要工作。但當它們無法發揮功能時,可能會形成危及生命的癌癥。由德克薩斯大學健康科學中心的科學家們領導的一項研究,揭示出了這些開關的一種新型電控機制。研究結果發布在《科學》(Science)雜志上。   大多數致命的癌癥類型,包

    Science重要成果:破壞癌細胞的詭計

      為了避免遭受我們的免疫系統破壞,癌細胞會耍一些詭計。當它們分裂形成腫瘤之時,它們飛行在吞噬死亡細胞和危險入侵物的重要免疫細胞——巨噬細胞的雷達之下。如今,許多的抗體藥物都是在某種程度上通過標記腫瘤細胞,促使巨噬細胞破壞這些細胞,來治療癌癥患者。盡管這些藥物延長了患者生命,但它

    華裔教授Science發現抑癌細胞蛋白

      來自澳大利亞墨爾本大學的研究人員發現了一種新方法,能調控機體最特殊的防御機制,阻止癌癥的擴散及腦細胞死亡。這項研究發現有助于研發新型藥物,促進身體自身對抗癌細胞的能力,除此之外,也可以用于助治療腦部創傷及中風病患。   文章的通訊作者是墨爾本大學Florey神經科學研究所華裔科學家陳翔成(Se

    Science:人工合成肽可騙過免疫系統

    巨噬細胞拉伸自己吞噬小顆粒  根據發表在21號Science雜志上的一項最新研究成果,科學家成功地合成了一種多肽分子,這種多肽分子與納米粒子結合后可以“騙過”免疫分子放行這種結合物,使其在人體中暢行無阻。這種利用計算機設計出來的“自體肽”(self-peptide)可以用來設計更好的腫瘤藥物,確保心

    Science揭開癌細胞常見突變背后的謎團

      在美國每年有50多萬人死于癌癥相關原因。現在,一項新興的研究確定了幫助癌細胞無限增殖的一種最常見的突變背后的機制。  大約85%的癌細胞是通過重激活一種叫做端粒酶逆轉錄酶(TERT)的特殊蛋白質,來獲得它們的無限增殖潛能。近期的癌癥研究表明,TERT基因啟動子區一些高度頻發的突變是包括成人膠質母

    Science子刊揭示癌細胞不死的根源

      來自杜克大學癌癥研究所的研究人員利用七年時間,探究乳腺癌細胞耐受拉帕替尼(lapatinib)靶向性治療的機制,揭示了一個從前未知的調控細胞死亡的分子網絡。這一研究發現為攻克癌癥耐藥提供了一個新途徑。相關研究發表在5月7日的《科學信號》(Science Signaling)雜志上。   在

    Science:新型成像技術揭秘癌細胞如何遷移!

      一個包括石溪大學癌癥研究中心和生物化學和細胞生物學系研究員David Q. Matus博士和Benjamin L. Martin博士的國際研究團隊開發了一種聯合晶格層光顯微術(LLSM)和自適應光學(AO)的新型細胞成像技術,可以對細胞進行高分辨率的成像,同時可以捕捉到亞細胞過程。這項研究發表在

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    Science醫學:驅使癌細胞自殺的小分子

      來自賓夕法尼亞大學的癌癥研究人員在新研究中,確定了一種小分子能夠啟動小鼠自身的腫瘤破壞系統,觸發癌性組織中的細胞死亡,且不影響健康組織。相關論文發表在2月6日的《科學轉化醫學》(Science Translational Medicine)雜志上。   這一命名為“TIC10”的小分子激活

    改變癌細胞表面糖分子,逃避免疫系統識別!

      臭名昭著的Myc基因是一種人類癌基因,編碼轉錄因子Myc。Myc基因在正常細胞中也有很重要的作用,可以調節細胞的生長、分裂和凋亡等過程。但是當Myc基因突變或異常表達時,它會導致細胞不受限制地分裂和增殖,從而形成腫瘤。Myc基因在多種癌癥中都有異常表達,包括淋巴瘤、肺癌、乳腺癌等。  近日,斯坦

    Science:淋病研究或揭示機體免疫系統新“扳機”

      近日,一項刊登于國際雜志Science上的研究論文中,來自多倫多大學的研究人員通過研究發現一種特殊的革蘭氏陰性菌可以幫助誘發機體的免疫反應,這種細菌可以引發人類患多種疾病,比如淋病、腹瀉、肺炎等,該研究或可幫助開發新型療法來利用機體免疫系統抵御感染,而不是傳統地利用抗生素來抵御機體感染。  研究

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    Science:重癥COVID19患者出現免疫系統癱瘓

      在一項新的研究中,來自美國斯坦福大學、埃默里大學和中國香港大學、香港醫院管理局的研究人員發現在病情嚴重的COVID-19患者中,應當對體內病毒或細菌的跡象立即做出反應的“第一反應者” 免疫細胞反應遲鈍。相關研究結果于2020年8月11日在線發表在Science期刊上,論文標題為“Systems

    Science子刊有趣發現:癌細胞誘導出“網”

      我們認為人類免疫系統是我們不可或缺的盟友,是防御所有入侵者的第一道防線,但是在某些情況下,癌細胞卻能“策反”這些盟友,使其成為我們的敵人。  來自冷泉港實驗室的一組研究人員發現中性粒細胞這種最常見的細胞,也是抗擊細菌和其它入侵者的身體戰士會被癌細胞“劫持”,并被用于癌癥轉移過程中,這一研究成果公

    Science重要成果:癌細胞多樣性的原因

      癌癥為什么如此難治,其中一個很重要的原因就在于患者體內的癌細胞具有多樣性,它們表達模式不同,作用方式有時也不同,這樣就造成了治療方面的困難。來自加拿大多倫多大學,Campbell家族癌癥研究所的一個研究組發現了造成癌細胞多樣性的又一原因,并指出基因特性并不是造成癌細胞多樣性的唯一原因,表觀遺傳等

    Science子刊:紫杉醇“捧殺”癌細胞!

       紫杉醇是乳腺癌治療的基石。但是在臨床應用中,只有大概半數的乳腺癌患者在紫杉醇治療后能夠達到縮小腫瘤病灶的效果。由于目前沒有能夠預測患者對紫杉醇敏感性的生物標志物,醫生很難確定紫杉醇對乳腺癌患者是否有效。近日,由美國威斯康星大學麥迪遜分校Beth Weaver領導的研究團隊在著名期刊《科學轉化醫

    《Science》子刊:紫杉醇“捧殺”癌細胞!

      紫杉醇是乳腺癌治療的基石。但是在臨床應用中,只有大概半數的乳腺癌患者在紫杉醇治療后能夠達到縮小腫瘤病灶的效果。由于目前沒有能夠預測患者對紫杉醇敏感性的生物標志物,醫生很難確定紫杉醇對乳腺癌患者是否有效。近日,由美國威斯康星大學麥迪遜分校Beth Weaver領導的研究團隊在著名期刊《科學轉化醫學

    Science:腸道免疫系統與營養的關系竟是如此密切!

      腸道是最大的細胞生態系統,幫助機體從環境中獲取營養物質。哺乳動物的腸道包括小腸、大腸和直腸,而大量工作都是在小腸內進行的。在與外部世界的不斷接觸中,小腸既是威脅生命的病原體和毒素的入口,又是吸收維持生命營養物質的場所。為了應對復雜和不斷變化的環境,小腸“來者不拒”,既要平衡營養吸收,又要兼顧宿主

    Science:肥胖,可能是免疫系統缺陷惹的禍

      全球有超過19億人肥胖,并有罹患2型糖尿病、心血管疾病或肝病等代謝紊亂疾病的風險。目前,許多研究都聚焦于免疫系統在代謝疾病中的作用,特別是肥胖中的炎癥反應。此外,我們知道,腸道微生物群是調節哺乳動物新陳代謝的關鍵因素。反過來,宿主免疫系統可以部分地通過免疫球蛋白A(IgA)抗體塑造微生物組。DO

    出乎意料!癌細胞劫持免疫系統信號的新機制

      研究人員發現了免疫系統受體的意外作用。阻斷這一受體就可以阻止人類癌細胞的生長,提高動物模型的存活率。  對于某些癌癥來說,最開始化療治療的作用不錯:腫瘤縮小了,但是這只是暫時的結果,隨著癌癥變得耐藥,腫瘤又會出現反彈,這種緩解-抵抗-復發的模式對于胰腺癌特別明顯。  胰腺癌是一種侵襲性疾病,由于

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