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  • PNAS:癌癥靶向性治療新思路

    來自加州大學伯克利分校的研究人員在一項新研究中證實,敲除一種酶可大大削弱侵襲性癌細胞擴散及生長腫瘤的能力,從而為開發癌癥治療提供了一個有前景的新靶點。 這篇論文發表在8月26日的《美國國家科學院院刊》(PNAS)上,闡明了一組由脂肪酸和膽固醇構成的分子——脂質在癌癥形成中的重要作用。 研究人員很早以前就知道,癌細胞以不同于正常細胞的方式代謝脂質。在高度侵襲性腫瘤中醚脂(ether lipid,一類較難分解的脂質)的水平尤為升高,但數十年來一直未能確定這一關聯的實質。 研究的課題領頭人、加州大學伯克利分校營養科學和毒理學系助理教授Daniel Nomura 說:“癌細胞生成并利用大量的脂質,這很容易理解,因為癌細胞以加快的速度分裂和增殖,為此它們需要脂質來裝配細胞膜。脂質在細胞結構中發揮各種用途,在新研究中我們證實脂質還能夠發送信號,刺激癌癥生長。” 在這項研究中,Nomura和研究小組檢測了減......閱讀全文

    烷基醚脂酰甘油的定義

    中文名稱烷基醚脂酰甘油英文名稱alkylether acylglycerol定  義二酰甘油的衍生物,即甘油分子C-1的羥基與烷基(R)以醚鍵相連,在其C-2和C-3上同兩分子長鏈脂肪酸形成甘油二酯。應用學科生物化學與分子生物學(一級學科),脂質(二級學科)

    烷基醚脂酰甘油的基本信息

    中文名稱烷基醚脂酰甘油英文名稱alkylether acylglycerol定  義二酰甘油的衍生物,即甘油分子C-1的羥基與烷基(R)以醚鍵相連,在其C-2和C-3上同兩分子長鏈脂肪酸形成甘油二酯。應用學科生物化學與分子生物學(一級學科),脂質(二級學科)

    PNAS:-脂質在癌癥形成中具有重要作用

      來自加州大學伯克利分校的研究人員在一項新研究中證實,敲除一種酶可大大削弱侵襲性癌細胞擴散及生長腫瘤的能力,從而為開發癌癥治療提供了一個有前景的新靶點。   這篇論文發表在8月26日的《美國國家科學院院刊》(PNAS)上,闡明了一組由脂肪酸和膽固醇構成的分子——脂質在癌癥形成中的重要作用。  

    PNAS:癌癥靶向性治療新思路

      來自加州大學伯克利分校的研究人員在一項新研究中證實,敲除一種酶可大大削弱侵襲性癌細胞擴散及生長腫瘤的能力,從而為開發癌癥治療提供了一個有前景的新靶點。   這篇論文發表在8月26日的《美國國家科學院院刊》(PNAS)上,闡明了一組由脂肪酸和膽固醇構成的分子——脂質在癌癥形成中的重要作用。  

    脂多糖可直接殺死癌細胞

      近期,西雅圖弗萊德哈欽森癌癥研究所發起了一項針對15名晚期軟組織肉瘤患者的小型試驗,試驗旨在確定一種基于某些細菌分子的試驗性新藥是否可以喚起免疫系統抗擊癌癥的能力。  試驗的一起結果發布于在華盛頓舉辦的美國癌癥協會年會上,研究結果顯示,雖然病人并沒有他們預期的全身反應,但是還是觀察到在某些區域癌

    腫瘤脂代謝的可塑性

    大多數腫瘤具有異常活化的脂質代謝能力,使其能夠合成,延長和去飽和脂肪酸,以支持細胞增殖。不飽和脂肪酸的合成需要硬脂酰輔酶A去飽和酶(SCD),并且在之前的研究中發現SCD基因在前列腺癌、肝癌、腎癌、乳腺癌等中有過量表達。然而近期發表在《Nature》上的一篇研究卻表明肝癌、肺癌細胞不受SCD抑制影響

    -解開癌癥之謎:癌細胞如何形成腫瘤?

      癌癥是一種神秘的疾病,有很多原因。最大的一個問題是:腫瘤如何形成以及為什么會形成腫瘤?多年來,科學家針對這些問題開展了各種各樣的研究,2015年1月,來自倫敦大學國王學院的研究人員揭示出了皮膚損傷引發腫瘤形成的一個新機制,這對于那些罹患慢性皮膚潰瘍或水泡皮膚病的患者具有重要的臨床意義。這項發表在

    解開癌癥之謎:癌細胞如何形成腫瘤?

      癌癥是一種神秘的疾病,有很多原因。最大的一個問題是:腫瘤如何形成以及為什么會形成腫瘤?多年來,科學家針對這些問題開展了各種各樣的研究,2015年1月,來自倫敦大學國王學院的研究人員揭示出了皮膚損傷引發腫瘤形成的一個新機制,這對于那些罹患慢性皮膚潰瘍或水泡皮膚病的患者具有重要的臨床意義。這項發表在

    癌細胞形成腫瘤離不開線粒體

      線粒體是細胞中提供能量的細胞器,被稱作細胞的“能量工廠”。但科學家現在發現了線粒體在腫瘤發展過程中扮演的一種全新角色,被剝奪線粒體的癌細胞無法形成腫瘤。  發表在新一期美國《細胞—代謝》雜志上的研究顯示,癌細胞需要線粒體才能存活并增殖。這項研究增進了對線粒體在腫瘤形成過程中所發揮作用的認識,為癌

    癌細胞形成腫瘤離不開線粒體

      線粒體是細胞中提供能量的細胞器,被稱作細胞的“能量工廠”。但科學家現在發現了線粒體在腫瘤發展過程中扮演的一種全新角色,被剝奪線粒體的癌細胞無法形成腫瘤。圖片來源于網絡  發表在新一期美國《細胞—代謝》雜志上的研究顯示,癌細胞需要線粒體才能存活并增殖。這項研究增進了對線粒體在腫瘤形成過程中所發揮作

    地球環境所在四醚膜脂溫度定量重建方法方面取得進展

      生物標志物brGDGTs是由異養細菌合成的一類微生物四醚脂類化合物。它們分布廣泛、不易降解,且其組成對環境溫度非常敏感,因而是定量示蹤過去陸地溫度變化頗有潛力的工具。目前,brGDGTs被廣泛應用于黃土、湖泊、泥炭和海洋等沉積環境的古溫度重建工作,拓展了科學家對不同時間尺度陸地溫度變化歷史的認識

    歌禮制藥3年深入布局腫瘤脂質代謝,腫瘤管線厚積薄發

      歌禮制藥宣布腫瘤脂質代謝與口服檢查點抑制劑研發投資升級。根據在美國完成的ASC40(TVB-2640)聯合貝伐珠單抗治療高級別星形細胞瘤首次復發患者的II期臨床試驗所取得的良好結果(臨床試驗注冊編號:NCT03032484),歌禮制藥計劃啟動ASC40聯合貝伐珠單抗治療高級別星形細胞瘤首次復發的

    最新證據:高脂飲食有助于腫瘤擴散!

      癌癥難治和致命的關鍵在于擴散和轉移,一旦癌細胞開始轉移,通常治療更加困難并且是導致患者死亡的主要原因。  Nature雜志在線發表了西班牙巴塞羅那研究所(IRB)的Salvador Aznar Benitah教授主導的研究:Targeting metastasis-initiating cell

    惡性腫瘤細胞中癌細胞團有什么變化?

    涂片中除可見單個散在癌細胞,還可見成團脫落的癌細胞。癌細胞團中,細胞大小、形態不等,失去極性,排列紊亂,癌細胞繁殖快,互相擠壓,呈堆疊狀或鑲嵌狀。

    將人類癌細胞移入小鼠體內(PDX)改變腫瘤進化

      被稱為惡性膠質瘤的大腦腫瘤是在小鼠“替身”中得到測試的若干種癌癥之一。  對 1000 多個小鼠癌癥模型進行的分析,向其預測人類患者對治療作出反應的能力發起了挑戰。  這項日前 發表于《自然-遺傳學》雜志的研究,分析了人類腫瘤被移植進小鼠宿主后經歷的基因變化。這種被稱為人源性異種移植(PDX)的

    地球環境所在湖泊沉積物中四醚膜脂來源的研究新進展

      古溫度定量重建是過去全球變化研究關注的一個科學問題。近期研究表明,微生物產生的四醚膜脂brGDGTs具有定量示蹤過去陸地溫度變化的潛力。然而,目前對于湖泊沉積物中brGDGTs的來源尚缺乏定量評估。盡管越來越多的研究發現湖泊中存在大量的自生brGDGTs,但是由于brGDGTs在土壤中含量也很豐

    脂肪酸可以殺死癌細胞

    研究人員證明了一種叫做二高γ亞麻酸(dihomogamma-linolenic acid,DGLA)的脂肪酸可以殺死人體癌細胞。這項研究發表在7月10日的《發育細胞》(Development Cell)上,發現DGLA可以在動物模型和實際的人類癌細胞中誘發鐵死亡(ferroptosis)。鐵性死亡是

    Nature子刊:隱蔽在腫瘤血管中的新型癌細胞

      UNC醫學院的研究人員在黑色素瘤的血管中鑒定了一種此前未知的新癌細胞,這些癌細胞在腫瘤血管壁上偽裝成非癌性內皮細胞。研究顯示,新發現的黑色素瘤細胞能幫助腫瘤抵抗阻斷血管生成的藥物,相關論文發表在十月二十二日的Nature Communications雜志上。  “人們一直希望能夠通過抗血管生成的

    華人學者:癌細胞的“變身”可促進腫瘤的生長

      生物通報道:由于惡性腫瘤在體內擴散的較快,所以它們需要不斷提供血液供應,來傳遞供它們生長的氧氣和營養物質。現在,由美國佛羅里達大學(UF)帶領的一個研究小組,已經確定了一些腫瘤是如何增強自身血液供應的。相關研究結果發表在最近的《Journal of Clinical Investigation》

    腫瘤微環境如何再次將癌細胞推向罪惡的“深淵”?

      長期以來,科學家們將治療癌癥的重點放在了癌細胞本身,比如如何利用特殊藥物來抑制癌細胞的增殖和遷移;然而近年大量研究表明,腫瘤微環境在癌細胞增殖、擴散轉移以及對多種療法的耐受性上也扮演著重要角色,那么這種所謂的腫瘤微環境到底是如何促進癌癥發展的呢?本文中小編就對多篇文章進行了整理,來闡明腫瘤微環境

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    Nature三連發:癌細胞魚目混珠促進腫瘤生長

      近日,國際頂級雜志《Nature》連發三篇論文撕下癌細胞的偽裝。癌細胞真的是太過于“狡猾”竟然將大腦中的信息暗度陳倉促進自己生長!《自然》官網截圖  癌細胞劫持神經元形成突觸  腦癌中有一種叫做高級神經膠質瘤,罹患高級神經膠質瘤的患者5年生存率僅為5%。它最致命的方面就在于能夠擴散污染正常的腦組

    脂質納米顆粒在腫瘤免疫治療中的應用

    前言在過去的十年中,腫瘤免疫療法得到蓬勃發展,包括免疫刺激小分子、靶向免疫細胞的免疫檢查點抑制劑(ICI)、表達嵌合抗原受體(CARs)的自體T細胞或自然殺傷(NK)細胞以及表達腫瘤抗原或CARs的mRNA用于癌癥免疫治療。其中,小分子、ICIs和mRNA療法被用作許多實體瘤的獨立治療,如黑色素瘤、

    氯烯雌醚

    鑒別(1)取本品約10mg,置試管中,加硫酸2ml使溶解,溶液顯深紫色;加水5ml,溶液迅速變為淡紅色,并顯渾濁;再沿管壁緩緩加硫酸2ml,在兩液層接界處顯紫紅色,振搖后又顯淡紅色。(2)取本品約5mg,加冰醋酸0.2ml與磷酸1ml,在水浴上加熱3分鐘,溶液顯粉紅色;再加冰醋酸3ml,顏色即消褪。

    癌細胞無所遁形!質譜技術直接檢測腫瘤新生抗原

      近日,倫敦癌癥研究所和瑞士洛桑路德維希癌癥研究所的研究人員通過質譜技術,直接測量了晚期結直腸癌患者衍生的類器官(Patient derived organoids,PDOs)的新生抗原數量,發現晚期結直腸癌細胞表面的新生抗原比計算機預測的要少得多,這也解釋了當前免疫療法對大多數晚期結直腸癌療效不

    Cell:鑒定出阻止腫瘤轉移但不殺死癌細胞的藥物

      乳腺癌最致命的方面是癌細胞轉移,即癌細胞在全身擴散。如今,在一項新的研究中,來自瑞士巴塞爾大學和巴塞爾大學醫院的研究人員發現一種抑制癌細胞轉移形成的化合物。相關研究結果發表在2019年1月10日的Cell期刊上,論文標題為“Circulating Tumor Cell Clustering Sh

    將碳納米管植入腫瘤,利用激光靶向“燒死”癌細胞!

       腫瘤的機械阻力和標準治療的附帶損害常常阻礙癌癥的治療。一組來自法國國家科學研究中心、法國國家健康與醫學研究院(INSERM),巴黎笛卡爾大學、巴黎狄德羅大學的研究人員們,通過加熱的方式成功軟化了惡性腫瘤。這種方法,稱為nanohyperthermia,使腫瘤更易治療劑。首先,將碳納米管(CNT

    Nature重磅:首次新發現腫瘤脂代謝的可塑性

      關鍵詞:脂代謝,脂質組,腫瘤,生物標志物   大多數腫瘤具有異常活化的脂質代謝能力,使其能夠合成,延長和去飽和脂肪酸,以支持細胞增殖。不飽和脂肪酸的合成需要硬脂酰輔酶A去飽和酶(SCD),并且在之前的研究中發現SCD基因在前列腺癌、肝癌、腎癌、乳腺癌等中有過量表達。然而近期發表在《Natur

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