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  • JBC:胰腺癌的致命弱點

    胰腺癌是一種預后差的侵襲性癌癥,癌細胞對化療和放療高度抵抗,目前治療這一疾病的方法很有限。曼徹斯特大學的科學家們發現了胰腺癌的致命弱點,對其加以利用將能更有效的治療胰腺癌患者,文章發表在本月的Journal of Biological Chemistry雜志上。 領導這項研究的Dr Jason Bruce說:“胰腺癌是最具侵襲性也最致命的癌癥之一。絕大多數患者是在腫瘤擴散到其他器官以后,才表現出癥狀。更糟糕的是,胰腺癌對化療和放療有高度的抗性。因此人們急需一個有效的新療法。我們關注的是,幫助癌細胞生存的能量供給機制。” 研究顯示,胰腺癌細胞采用獨特的能量供給形式,來維持細胞內的鈣離子水平,保證癌細胞的生存。靶標這一機制,可以幫助人們選擇性殺死胰腺癌細胞,避免傷害健康細胞,使治療更加有效。 對于細胞來說,維持低濃度的鈣離子非常重要,實現這一點以來的是細胞膜上的鈣離子泵。鈣離子泵PMCA由ATP驅動,A......閱讀全文

    JBC:胰腺癌的致命弱點

      胰腺癌是一種預后差的侵襲性癌癥,癌細胞對化療和放療高度抵抗,目前治療這一疾病的方法很有限。曼徹斯特大學的科學家們發現了胰腺癌的致命弱點,對其加以利用將能更有效的治療胰腺癌患者,文章發表在本月的Journal of Biological Chemistry雜志上。   領導這項研究的Dr J

    胰腺癌細胞株有哪些

    胰腺癌細胞株BxPC3、 Panc-1、PCI-35。臨床特點是整個病程短、病情發展快和迅速惡化。最多見的是上腹部飽脹不適、疼痛。癌如果可以手術,首選手術治療。開腹手術適用于胰頭切除、胰體尾切除、聯合周圍臟器的切除等;放化療、生物免疫治療、中醫藥治療等在治療胰腺癌也能起到一定作用。

    胰腺癌細胞可分化為正常細胞

      美國桑福德—伯納姆醫學研究所和加州大學圣地亞哥分校最近在胰腺癌治療方面取得新進展,可將癌細胞轉變為正常細胞,為胰腺癌患者帶來福音。   實驗中,研究人員通過引入E47蛋白質,將E47蛋白質綁定到特定DNA基因序列,進而控制參與生長和分化的基因,以誘導胰腺癌細胞恢復到正常細胞。該研究表明,單基因的

    量子點誘導胰腺癌細胞光動力效應

    胰腺癌作為惡性腫瘤預后不良,無論是手術治療還是放療及化療,病人的生存率均不高,目前急需發展新的有效治療策略。光動力治療(Photodynamic therapy, PDT)是利用光敏劑治療疾病的新方法,當光照激活光敏試劑后,活性氧自由基(Reactive oxygen species, RO

    研究揭示胰腺癌腫瘤調控新機制

      上海交通大學附屬仁濟醫院上海市腫瘤研究所研究員張志剛和膽胰外科主任醫師孫勇偉團隊,研究闡明了胰腺癌腫瘤微環境中神經遞質5—羥色胺(5-HT)系統的存在及其失調現象,證明了5-HT通過調控有氧糖酵解促進胰腺癌細胞在代謝應激條件下的生長,進而促進胰腺癌的惡性進展。相關成果發表于《胃腸病學》。  “這

    自然通訊:lncRNA-HULC結合代謝酶促進肝癌細胞有氧糖酵解

    Nat Comm :陳瑞冰/張寧團隊合作發現lncRNA HULC結合代謝酶促進肝癌細胞有氧糖酵解?長非編碼RNA(long non-coding RNA, lncRNA)是一類長度大于200 nt的非編碼RNA,它們不翻譯成蛋白質而是以RNA的形式在眾多生理過程中發揮重要功能。研究真核細胞中lnc

    Nature:氧氣缺乏或能重編碼癌細胞的線粒體

      線粒體能夠燃燒氧氣并為機體提供能量,缺少氧氣或營養物質的細胞不得不快速改變能量的攻擊來維持生長,近日,一項刊登在國際雜志Nature上的研究報告中,來自普朗克研究所的科學家們通過研究發現,在缺氧和營養不足的情況下,線粒體或能被重編程;胰腺中的腫瘤就能利用這種重編程機制來維持生長(盡管氧氣和營養水

    科學發現新方法全力擊敗胰腺癌細胞!

      胰腺癌是所有癌癥中最致命和具有侵略性的,最常見的是胰腺導管腺癌(PDAC)。不幸的是,除了手術之外,還沒有很多有效的治療方法,對于許多患者來說,這不是一個最佳選擇。  為了更好地從分子水平了解胰腺癌,威克森林浸會醫學中心的科學家與德克薩斯大學 MD 安德森癌癥中心以及中國天津醫科大學綜合醫院合作

    Nature子刊:胰腺癌細胞為何能逃脫免疫攻擊?

      近日,紐約大學(New York University)醫學院的科學家們發現了一個使胰腺癌細胞得以逃過免疫系統攻擊的關鍵機制,這項研究發表在《自然》子刊《Nature Medicine》上。  胰腺癌盡管并不屬于最常見的癌癥,但胰腺癌通常惡性程度較高,預后較差。據統計,胰腺癌的5年存活率不到5%

    新發現!新藥物組合可“餓死”胰腺癌細胞

      美國紐約大學朗格尼健康中心的新研究發現,通過阻止癌細胞獲得燃料,一種新的藥物組合安全地限制了小鼠胰腺癌的生長。相關論文10月9日在線發表于《自然-癌癥》雜志。  該發現揭示了胰腺癌細胞如何尋找替代燃料來源,以避免饑餓并保持生長。當由血液供應的氧氣、血糖和其他資源變得稀缺,快速生長的胰腺腫瘤密度越

    雷公藤提取物可殺死胰腺癌細胞

      胰腺癌是常見的胰腺腫瘤,是一種惡性程度很高,診斷和治療都很困難的消化道惡性腫瘤,約90%為起源于腺管上皮的導管腺癌。其發病率和死亡率近年來明顯上升。5年生存率

    上海交大醫學院附屬仁濟醫院揭示胰腺癌腫瘤調控新機制

      4月18日,記者從上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院上海市腫瘤研究所獲悉,該院“癌基因及相關基因國家重點實驗室”研究員張志剛和膽胰外科主任醫師孫勇偉帶領團隊在一項研究中闡明了胰腺癌腫瘤微環境中神經遞質5-羥色胺(5-HT)系統的存在及其失調現象,證明了5-HT通過調控有氧糖酵解促進胰腺癌細胞在代謝應

    髓系特異性lncRNA調節乳腺癌細胞的有氧糖酵解

       有氧糖酵解,也稱為Warburg效應,是癌細胞葡萄糖代謝的一個普遍特征,因為葡萄糖主要被加工成乳酸。盡管有氧糖酵解在ATP生成中的效率較低,但有氧糖酵解能增加生物合成,抑制細胞凋亡,產生信號代謝物,從而提高癌細胞的存活率。有趣的是,在各種惡性腫瘤中,包括非小細胞肺癌和乳腺癌,固體腫瘤不同區域葡

    ACS-Omega:新型熒光探針或能有效尋找胰腺癌細胞

      患者被診斷為胰腺癌時就意味著其存活期不會超過一年,而且有些研究表明,在未來15年里胰腺癌或將成為癌癥相關死亡的第二大主要原因,患者通常需要接受外科手術來移除機體的癌變組織,而化療和放療似乎并不會明顯改善患者的預后。  為了改善手術中癌癥組織的篩查和手術前癌癥的檢測,來自波特蘭州立大學和俄勒岡健康

    抗輻射胰腺癌細胞的弱點被日本學家發現

        圖:(左)細胞周期:M期前的G2檢查點,表示細胞分裂。(右)MIA PaCa-2細胞在x射線照射后12小時呈自噬陽性(lc3陽性)。相比之下,…  圖片來源:量子和放射科學與技術研究所  在所有已知的不同類型的癌癥中,一種被稱為胰管腺癌(PDAC)的胰腺癌亞型是最具侵襲性和致命的。這種疾病開

    RAS可以突變激活胰腺癌細胞的巨胞飲作用?

      在一項新的研究中,來自美國紐約大學醫學院的研究人員揭示了一種通過劫持從周圍環境吸收營養物的過程來幫助胰腺癌細胞避免挨餓的機制。他們解釋了RAS基因發生的突變不僅促進在90%的胰腺癌患者中觀察到的異常生長,而且還加快為這種生長提供所需的氨基酸和代謝物的過程。相關研究結果近期發表在Nature期刊上

    人胰腺癌細胞培養中如何預防老化呢

    防止細胞老化主要還是要做到勤觀察、勤換液、勤傳代、勤保種,特別是傳代,不能等細胞太密了之后傳,一般細胞建議長到70%融合度傳代H;換培養液應該根據自己細胞消耗培養基的情況來確定是否該換。如果感覺時間不好把握的話就多培養幾瓶細胞,在不同的時間換液,后再來比較下,看什么時候換液好,得出自己的結論;選擇正

    胰腺癌大胞飲調控通路,有助于阻止癌細胞生長

      由于迫切需要營養物質,生長迅速的胰腺腫瘤通過另一種途徑--大胞飲來尋找"燃料"。科學家們希望阻止這一通常被稱為"細胞飲酒"的過程,可能會導致腫瘤饑餓藥物。然而,首先需要的是基本信息--比如驅動這一過程的不可見的分子信號。圖片來源:Developmental Cell  現在,來自桑福德·伯納姆·

    RAS突變可激活胰腺癌細胞的巨胞飲作用?

      在一項新的研究中,來自美國紐約大學醫學院的研究人員揭示了一種通過劫持從周圍環境吸收營養物的過程來幫助胰腺癌細胞避免挨餓的機制。他們解釋了RAS基因發生的突變不僅促進在90%的胰腺癌患者中觀察到的異常生長,而且還加快為這種生長提供所需的氨基酸和代謝物的過程。相關研究結果近期發表在Nature期刊上

    揭示胰腺星形細胞促進胰腺癌細胞侵襲的分子機制

      正常情況下,胰臟星狀細胞(Pancreatic stellate cells)可以幫助進行組織修復,但是近日一項來自倫敦王后大學研究人員的研究結果顯示,這種胰臟星狀細胞有時候也可以幫助胰腺癌細胞的生長,并且可以在大腦和乳腺癌個體中劫持機體的健康細胞,相關研究成果刊登于國際雜志EMBO M

    新技術抑制KRAS基因突變,成功消除胰腺癌細胞

      西班牙馬德里國家腫瘤研究中心(CNIO)生物化學家馬里亞諾·巴巴西德(Mariano Barbacid)近日通過媒體宣布,他的研究團隊已經在小鼠體內“首次消滅”了最常見的胰腺癌細胞。  胰腺癌是一種惡性程度很高,診斷和治療都很困難的消化道惡性腫瘤,僅有5%的患者在確診后可存活5年。胰腺癌患者具有

    糖酵解試驗

    不同的微生物可對各種糖類、醇類、糖昔類等進行分解,但其分解能力和分解產物均因不同的微生物而不同(見表)。如大腸桿茵能分解乳糖和葡萄糖,而沙門氏茵只能分解葡萄糖,不能分解乳糖。大腸桿菌有甲酸解氫酶,能將分解糖所生成的甲酸進一步分解成二氧化碳和氫氣.故產酸又產氣,而沙門氏茵無甲酸解氫酶,分解葡萄糖僅產酸

    糖酵解途徑

    ?????? 糖的無氧酵解途徑——糖酵解途徑  是在無氧情況下,葡萄糖分解生成乳酸的過程。它是體內糖代謝最重要的途徑。  糖酵解途徑包括三個階段:  第一:引發階段。葡萄糖的磷酸化、異構化。  已糖激酶(催化)  磷酸化  ①葡萄糖 葡萄糖-6-磷酸 (消耗1分子ATP)  為不可逆的磷酸化反應,酵

    糖酵解途徑

    糖的無氧酵解途徑——糖酵解途徑   是在無氧情況下,葡萄糖分解生成乳酸的過程。它是體內糖代謝最重要的途徑。 ? ?   糖酵解途徑包括三個階段: ? ?   第一:引發階段。葡萄糖的磷酸化、異構化。   已糖激酶(催化) ? ?   磷酸化 ? ?   ①葡萄糖 葡萄糖-6-磷酸 (消

    糖酵解途徑

    ? ? ?糖的無氧酵解途徑——糖酵解途徑  是在無氧情況下,葡萄糖分解生成乳酸的過程。它是體內糖代謝最重要的途徑。??  糖酵解途徑包括三個階段:??  第一:引發階段。葡萄糖的磷酸化、異構化。  已糖激酶(催化)??  磷酸化??  ①葡萄糖 葡萄糖-6-磷酸 (消耗1分子ATP)??  為不可逆

    糖酵解試驗

    不同的微生物可對各種糖類、醇類、糖昔類等進行分解,但其分解能力和分解產物均因不同的微生物而不同(見表)。如大腸桿茵能分解乳糖和葡萄糖,而沙門氏茵只能分解葡萄糖,不能分解乳糖。大腸桿菌有甲酸解氫酶,能將分解糖所生成的甲酸進一步分解成二氧化碳和氫氣.故產酸又產氣,而沙門氏茵無甲酸解氫酶,分解葡萄糖僅產酸

    新研究發現讓胰腺癌缺乏半胱氨酸可殺死癌細胞

      在一項新的研究中,來自美國哥倫比亞大學等研究機構的研究人員以胰腺癌小鼠為研究對象,指出一種正在開發的用于治療罕見腎臟結石病的化合物可能具有抵抗胰腺癌的潛力。這種化合物讓腫瘤缺乏半胱氨酸,而半胱氨酸對胰腺癌細胞的存活至關重要。相關研究結果發表在2020年4月3日的Science期刊上,論文標題為“

    Cell:研究人員建立胰腺癌細胞三維培養模型

      胰腺癌是最致命的癌癥之一,在被確診后只有6%的病人能存活5年。今天,冷泉港實驗室(CSHL)和lustgarte基金會共同宣布了一項新研究成果,即在實驗室條件下建立了正常胰腺細胞和胰腺癌細胞生長的模型系統。他們的工作為改變以往的胰腺癌研究方式提供了可能,允許科學家在胰腺癌發展過程中尋找新的藥物靶

    有望誘導胰腺癌細胞焦亡,我國學者研制納米新藥

    近日,哈爾濱醫科大學附屬第一醫院普外科孫備教授團隊與中國科學院長春應用化學研究所馬平安研究員團隊合作開發了一種可用于雙重抑制葡萄糖和谷氨酰胺攝取誘導胰腺癌細胞焦亡的納米藥物。相關成果發表在國際期刊《美國化學會志》上,并入選當期雜志封面文章。胰腺癌作為消化系統中惡性程度最高的腫瘤,現有各種療法對其治療

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