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Nature:独特的基因程序驱动癌症的发展
一种称为TNF-α的独特信号通路驱动上皮细胞转化为侵袭性肿瘤细胞。在癌症进展过程中,细胞激活它们自己的TNF-α程序并变得具有侵袭性。UZH的研究人员表示,这一发现可能有助于改善皮肤、食道、膀胱或结肠癌患者的早期发现和治疗。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturedtdjycxqdazdfz_1.html
Nature子刊意外发现:一种重要的细胞受体如何以一种以前未知的方式被激活
卡罗林斯卡学院(Karolinska institute)的研究人员利用DNA折纸技术(一种将DNA折叠成所需结构的技术),展示了一种重要的细胞受体如何以一种以前未知的方式被激活。这一结果为理解Notch信号通路如何工作以及它如何参与几种严重疾病开辟了新的途径。[查看]
http://cxbio.com/Article/2024012_industrialnews_1.html
抗 Gtr2 抗体
Gtr2(341 个氨基酸,38.6 kDa)是在酵母中鉴定的 RagC 的酵母同系物,作为 Ras 样小 GTP 酶的亚族。在细胞质中,GTP 结合的 Gtr2 与 Gtr1 形成异源二聚体,通过 mTOR 信号通路参与细胞自噬。酵母全细胞提取物中的 GTR2 蛋白的免疫印迹分析(10 mg)。抗 Gtr2 抗体按 1/ 1,000 稀释使用。[查看]
http://cxbio.com/Article/Anti-Gtr2_1.html
《Nature Protocols》:新突破!能够模拟人类胚胎植入的模型
2021年奥地利科学院分子生物技术研究所的Nicolas Rivron研究团队发表在Nature的一篇文章报道了一个用于模拟早期人类胚胎的人胚状体,该研究团队利用人多能干细胞构建了人胚泡样结构(胚状体)。作者鉴定出Hippo、TGF-β和ERK三个信号通路,抑制它们就能得到有效模拟正常胚泡发育(成功率>70%)和能形成正确细胞(成功率>97%)的胚状体。在此基础上,该团队进一步描述了如何形成人类母细胞[查看]
http://cxbio.com/Article/natureprotocolsxtpng_1.html
通过肠道淋巴系统吸收?!药物吸收新途径 靶向小鼠癌细胞
密歇根大学一个研究小组正在开发一种新的抗癌药物,这种药物通过肠道的淋巴系统而不是血管吸收,有可能战胜导致耐药性的分子信号通路,同时提高抗癌能力和减少副作用。非常值得留意。[查看]
http://cxbio.com/Article/tgcdlbxtxsywxsxtjbxx_1.html
能够治疗白血病的“气体”?中美科学家合作发现抗白血病耐药的新疗法
治疗抵抗/耐药是肿瘤临床治疗面临的一个相当棘手的问题。耐药机制的发生通常涉及到细胞代谢、增殖和氧化还原状态等多种与肿瘤生存相关的信号通路,使得包括化疗、靶向治疗在内的手段大大受限。一些原本敏感的肿瘤在靶向治疗一段时间后也可能因为发生新的突变而产生耐药。因此,人们试图寻找出不同癌症靶点的共有的“弱点”并开发一种针对该“弱点”的单一治疗方法,从而克服肿瘤治疗的抵抗。[查看]
http://cxbio.com/Article/ngzlbxbdqtzmkxjhzfxk_1.html
Science子刊:击败耐药性,根除癌细胞!无复发、无转移的乳腺癌新药重磅出炉
近日,转移性ERα阳性乳腺癌的临床治疗研究获得了重大新进展。美国伊利诺伊大学香槟分校的研究团队在 Science Translational Medicine 发表最新研究指出,此次研究发现的新型分子化合物 ErSO 能与乳腺癌细胞上的雌激素受体结合,增强癌细胞中的a-UPR信号通路,从而保证抗癌药物更易杀死癌细胞。[查看]
http://cxbio.com/Article/sciencezkjbnyxgcaxbw_1.html
吃药=运动?Nature子刊综述运动“成药”靶点及前景
近日,来自澳大利亚弗洛里神经学与心理健康研究所的研究人员就探讨了与运动带来的有益影响有关的分子机制和信号通路,为“运动药片”的临床化奠定了基础。[查看]
http://cxbio.com/Article/cyydnaturezkzsydcybd_1.html
西宝生物提供各类小分子抑制剂
西宝生物提供多种小分子抑制剂,涉及肿瘤、糖尿病、内分泌系统、神经系统、心血管疾病等8个研究领域,覆盖20多条热门信号通路,近300个靶点,超过2500种受体,可用于信号通路研究、靶点确认、药物筛选等研究方向,充分满足您的科研需求。咨询订购热线:400-021-8158。[查看]
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Nat Commun:新发现!科学家识别出特殊蛋白分子或能促进癌症发生和进展!
癌症的发生是一项高度复杂的过程,包括多个基因和信号通路,其在癌症生长和扩散的不同阶段会处于上调或下调的状态,而癌症中最常发生改变的就是名为p53和AKT的两个基因。最近,一篇发表在国际杂志Nature Communications上的研究报告中,来自莫非特癌症研究中心等机构的科学家们通过研究揭示了TAp63蛋白如何控制RNA分子的水平,从而将其与p53和AKT的活性相联系来促进癌症的进展。[查看]
http://cxbio.com/Article/natcommunxfxkxjsbcts_1.html
J Hepatol: 好消息!新研究表明运动可以帮助预防肝癌!
肝癌是全球第四大最常见的癌症死亡原因,并且由于"糖尿病大流行"而迅速增长。Journal of Hepatology上发表的一项新研究提供了强有力的证据,表明志愿的运动有助于预防最常见的肝癌--肝细胞癌,并确定了相关的分子信号通路[查看]
http://cxbio.com/Article/jhepatolhxxxyjbmydky_1.html
研究揭示重要形态发生素BMP的分泌调控机制
骨形成蛋白(bone morphogenetic protein,BMP)是一类重要的形态发生素,其介导的信号通路不仅广泛参与胚胎发育、器官形成、组织再生等生命过程,还与多种疾病及肿瘤发生密切相关,因此BMP信号通路受到学术界的广泛关注。然而,作为一类经典的胞外信号分子,BMP是如何从细胞内分泌和运输到细胞外?这一问题一直困扰着学术界。[查看]
http://cxbio.com/Article/yjjszyxtfssbmpdfmdkj_1.html
Nat Immunol:研究揭示Foxp3缺失的情况,T细胞功能重组调节新机制
转录因子Foxp3缺失的调节性T细胞(Treg细胞)缺乏抑制功能,表现为效应T (Teff)细胞样表型。近日来自波士顿儿童医院免疫学科和哈佛医学院儿科的Talal A. Chatila发现,Foxp3缺乏使雷帕霉素(mTOR)复合物2 (mTORC2)信号通路的代谢检查点激酶靶蛋白失调,并引起有氧糖酵解和氧化磷酸化,相关研究成果发表在《Nature Immunology》上,题为"Functional reprogramming of regulatory T cells in the absence of Foxp3"。[查看]
http://cxbio.com/Article/natimmunolyjjsfoxp3q_1.html
Cell Rep:揭示T细胞中PD-1信号传输的通路
苏黎世联邦理工学院的研究人员发现了免疫细胞过多的的生化信号通路。这一发现对癌症免疫治疗等领域的进展具有重要意义。[查看]
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线虫——科学家探寻衰老之谜的理想模型
随着年纪越来越大,人会变得越来越衰弱,很多生理机能逐渐衰退,运动功能也不例外。当我们想办法延伸生命长度的同时,当然还希望身体保持活力,最好既长寿又强健。近日,华中科技大学和密歇根大学的研究者在模式动物中找到了与衰老和运动功能衰退有关的重要分子,干预之后可以促进动物健硕又长寿。研究人员还发现,类似的分子信号通路可能也在衰老的哺乳动物中发挥作用。这一研究成果发表于《Science Advances》。[查看]
http://cxbio.com/Article/xckxjtxslzmdlxmx_1.html
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