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    癌細胞“能量工廠”影響免疫療效

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/1/516904.shtm......閱讀全文

    揭秘癌細胞,10%的癌癥竟能自然消退?

      一、腫瘤發生要經歷三個階段才能成為癌癥:  1、激發階段指腫瘤發生的第一階段,即不可逆地將正常細胞轉變為癌細胞的起始步驟,是細胞增殖分裂過程中,基因受致癌因素作用發生突變,而這種突變又經細胞分裂增殖被固定,并能傳代。  2、促進階段是腫瘤形成過程的第二階段,指促進激發階段形成的癌細胞分裂生長的作

    癌細胞線粒體DNA漂移的分子機理

      通過對57例結腸癌患者的基因組進行基因分析,研究人員發現患者體細胞核內的平均線粒體DNA數量比健康人高4.42倍。“這表明,遷移到核基因組中的線粒體DNA可能對癌癥的發展起重要作用,”本文的共同作者,來自UAB公共衛生學院的生物統計學教授Hemant K. Tiwari博士和UAB醫學院遺傳學教

    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

    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

    《自然》:從內部瓦解癌細胞

      溶酶體是細胞中主要的降解處理器,參與了細胞死亡途徑。一項利用現有藥物的研究表明,溶酶體可以作為理想的藥物靶標,用于選擇性摧毀癌細胞。   生物通報道:近幾十年來,科學家們展開了許多針對癌癥阿喀琉斯之踵的研究,想方設法殺傷腫瘤細胞,而不影響正常細胞。其中癌癥化療開始于20世紀40年代,促進了我們

    《自然》:癌細胞又反常識了!

      癌細胞同志,我希望你能好好地檢討一下自己。為什么你就不能和其他的正常細胞同志學學,遵守生理規則(好方便科學家把你干掉)呢?  瞧瞧你,這回又和別人不一樣。說好的丟失E-鈣粘蛋白促遷移呢?怎么一到你轉移的時候就全反了呢?你讓科學家怎么整?  今日《自然》的一篇論文又為我們揭示了癌細胞妖異的一面。研

    《癌細胞》封面:癌癥轉移重要發現

      來自西班牙巴塞羅那市生物醫藥研究所腫瘤學項目的科學家們發現了一個使得結腸癌轉移的關鍵過程。這一研究被選為封面故事,發表在著名期刊《癌細胞》(Cancer Cell)雜志上,揭示了在轉移過程中結腸腫瘤細胞必須與健康細胞結成聯盟以便移植到其他器官。   生物醫藥研究所結腸癌實驗室的科學家Edu

    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

    Gasdermin蛋白增強線粒體凋亡信號,抑制癌細胞生長

      半胱氨酸天冬氨酸蛋白酶3(caspase-3)可以剪切Gasdermin E (GSDME/DFNA5)釋放出GSDME-N結構域,從而通過在細胞膜上形成孔洞介導細胞焦亡。圖片來源:《Nature Communications》  近日來自托馬斯杰斐遜大學(Thomas Jefferson Un

    癌癥治療新戰場,對付休眠癌細胞!

      癌癥治療經典策略是針對快速分裂增殖的腫瘤細胞,但真正危害患者生命的元兇不是這些增殖細胞,恰好是一些處于休眠狀態的癌細胞,這些休眠癌細胞散布在身體各個角落,隨時準備復蘇形成新的腫瘤,休眠癌細胞復蘇就是為腫瘤轉移。這些休眠癌細胞類似一些癌癥種子,平時處于睡眠狀態,一旦時機成熟就活躍起來,形成腫瘤。現

    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》:慢性壓力設下癌癥轉移“陷阱”

      生活中的壓力無孔不入。要說如今人類所共同面對的壓力,恐怕就是日益飛速進展的AI技術吧。哦對,還有前些天考研出分了,不管結果如何,祝同學們能夠擺脫考研的壓力。  適當的壓力促使人進步,而過度的慢性壓力則是慢性毒藥,危害記憶、認知、行為以及心血管、胃腸道、免疫系統,使人憔悴不堪。  近日一篇發表在C

    Mol-Cell:癌細胞“奴役”線粒體開啟罪惡行徑

      一篇刊登于國際雜志Molecular Cell上的研究報告中,來自弗吉尼亞大學的科學家通過研究表明,許多癌癥,包括幾乎所有的胰腺癌都會奴役并且使得細胞的能量工廠—線粒體畸變,從而產生利于腫瘤生長的環境。  研究者表示,在癌細胞存在的情況下,線粒體會被驅動進行不自然地分裂從而失去其正常的形狀,并且

    《自然》特刊:癌癥異質性

      從2012走進2013年,我們已經有了關于不同癌癥類型長長的遺傳突變列表,也擁有不斷推陳出新的納米靶向藥物,還有診斷和癌癥預后的新成像方法,也許能應用到臨床的小分子干擾RNA,和新型生物藥物,以及更接近于人體疾病的小鼠模型。   在過去一年里,癌癥的異質性,或者說是癌癥的可塑性研究取得了不少成

    《自然》:利用DNA交換避免線粒體遺傳疾病

      (圖片來源:Oregon National Primate Research)   據《自然》網站報道,線粒體DNA只會由母親傳給后代,因為精子中的線粒體并不向胚胎貢獻DNA。線粒體DNA突變與許多疾病存在關聯,比如Ⅱ型糖尿病、線粒體肌病以及Leigh綜合癥(常見于嬰兒的神經退化性疾病

    抑制線粒體修復,有望帶來癌癥創新療法

      線粒體像是細胞中的“發電站”,通過呼吸作用為各種細胞活動提供能源。它們有自己的 DNA,這些 DNA 編碼對線粒體功能非常重要的蛋白。在產生能源的過程中,線粒體不可避免地產生大量能夠損傷 DNA 的活性氧自由基 (reactive oxygen radicals)。而線粒體 DNA 因為位于線粒

    線粒體功能揭示衰老與癌癥之間的關聯

      MUSC Hollings癌癥中心的研究人員正在尋找與衰老相關的降低抗癌免疫力改變的解決方案。他們的研究發表在《細胞報告》上,揭示了癌癥治療過程中不可忽視的重要途徑。  癌癥研究中的兩個大問題是:如何改進癌癥治療?癌癥和衰老之間有什么聯系?  “我們知道,保護性T細胞的反應隨著年齡的增長而惡化。

    線粒體分裂通過調控相變促進巨噬細胞吞食癌細胞

      免疫治療為腫瘤治療帶來革命。目前,主流的免疫治療是促進T細胞對癌細胞的細胞毒性作用,誘導免疫細胞吞噬癌細胞成為下一代免疫治療的重要思路。許多治療性單克隆抗體能誘導巨噬細胞吞食癌細胞(1),其作用機制主要是兩種:1. Fcγ受體介導的吞噬,稱為抗體依賴細胞吞噬效應(ADCP),典型是臨床常用的赫賽

    線粒體分裂通過調控相變促進巨噬細胞吞食癌細胞

      闡明巨噬細胞如何有效地吞食癌細胞對設計下一代腫瘤免疫治療有重要意義。近日,中山大學孫逸仙紀念醫院蘇士成教授團隊發現線粒體分裂通過改變吞噬機器兩個重要成分WIP和WASP相變,從而促進巨噬細胞吞食癌細胞。靶向調控腫瘤微環境谷氨酰胺競爭的酶,能通過促進腫瘤吞噬從而提高多個單抗的療效。相關研究在線發表

    肺癌細胞“家譜”可揭示癌癥發展進程

      據5日發表在《細胞》雜志上的一項研究,一個國際研究團隊使用基于CRISPR的譜系追蹤方法,從第一次致癌突變激活開始追蹤肺癌細胞,最終記錄了迄今為止最全面的肺癌細胞進化過程,這份詳細的腫瘤病史揭示了對肺癌如何進展和轉移的新見解。   癌細胞可進化出抗藥性、更具侵襲性和轉移性,并擴散到身體的其他部

    癌細胞“天線”如何影響癌癥治療效果?

      受體蛋白CD95存在于所有癌細胞表面,像癌細胞的“天線”一般。德國癌癥研究中心日前公布的一項新研究顯示,對于在培養皿中分離出的單個腫瘤細胞,激活CD95可以啟動細胞凋亡機制。但是在自然條件下真實的腫瘤組織中,激活CD95反而會促進腫瘤生長。  長期以來,科研界一直在探索,激活CD95究竟可以引發

    科研人員研發靶向線粒體凋亡的增強免疫療法新策略

      大多數腫瘤靶向治療策略聚焦于癌癥信號通路的上游靶點,從而誘導下游細胞凋亡。然而,癌細胞復雜的信號轉導網絡可以在靶點下游形成各種補償機制,造成腫瘤耐藥。靶向線粒體凋亡可以實現直接誘導癌細胞凋亡,是腫瘤靶向治療的新思路。近日,來自美國丹娜法伯癌癥研究院(Dana-Farber Cancer Inst

    《癌癥自然評論》:科學家提出癌癥轉移新解釋

    美國科學家通過一項長期研究,提出了癌癥在全身散播的一種新解釋。他們認為,轉移過程可能與原初腫瘤中,癌細胞與白細胞的融合有關。這一單一事件就可以為癌癥的肆虐打下基礎。相關論文發表在5月的《癌癥自然評論》(Nature Reviews Cancer)上。?這項由耶魯大學醫學院進行的研究持續了15年,研究

    《自然》評論:癌癥命名法亟待改變

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/2/517097.shtm 醫生可以識別單個癌癥的分子靶點并決定治療方法。圖片來源:古斯塔夫·魯西研究所/《自然》在1日出版的《自然》刊登的一篇評論文章中,法國古斯塔夫·魯西研究所科學家指出,基于器官的

    《自然》評論:癌癥命名法亟待改變

    在1日出版的《自然》刊登的一篇評論文章中,法國古斯塔夫·魯西研究所科學家指出,基于器官的癌癥分類,如乳腺癌、肺癌或胰腺癌,亟待轉變為以基于分子的方式進行分類。文中寫道,“根據腫瘤分子特征進行癌癥分類將使數百萬人更快獲得有效治療。”根據產生腫瘤的器官和腫瘤的發展對癌癥進行分類的分歧越來越大,精準腫瘤學

    《自然·癌癥》:放療+免疫,效果更優異

      放療和免疫治療之間一直被認為存在潛在的協同作用。大量臨床前證據表明放療可以影響免疫調控,從而增強免疫治療的療效反應[1]。相應地,也有研究顯示PD-1和CTLA-4免疫檢查點抑制劑(ICB)可同時增強放療的局部和遠處反應[2]。  基于這些潛在的協同作用,在不同的惡性腫瘤中,已有超過500項臨床

    Cell子刊顛覆發現:癌細胞可從健康細胞獲取線粒體DNA

    左圖:暗場圖像凸顯了被熒光染色的線粒體的傳遞。右圖:明場下,有足夠的光線可以看到連接的納米級管道。  新西蘭馬拉格漢研究中心的邁克?貝里奇教授(Mike Berridge)領導的小組是世界上第一個發現線粒體DNA能在動物腫瘤細胞間移動的團隊。他們的文章上周發表在《細胞》雜志的子刊《細胞-代謝》(Ce

    研究發現線粒體功能損傷在肺癌發展中的分子聯系

      1月18日,國際學術期刊Cellular and Molecular Life Sciences 在線發表了中國科學院上海生命科學研究院生物化學與細胞生物學研究所宋建國研究組題為TUFM downregulation induces epithelial-mesenchymal transiti

    《自然》:激活失靈的生物鐘,餓死癌細胞

      新華社北京1月15日電,美國科學家在新一期英國《自然》雜志上發表報告說,激活癌細胞內部失靈的生物鐘,能削減營養供應、抑制癌細胞生長,同時不損害正常細胞。這種方法已經在動物實驗中取得成功。   以24小時為周期的生物節律不僅在宏觀上影響著生物的行為,還在微觀上調控著每一個細胞的生長和代謝。此前研

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