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CMGH:揭秘慢性胰腺炎诱发胰腺<font color='red'>癌</font>发生的分子机制
慢性胰腺炎(CP,Chronic pancreatitis)是诱发胰腺导管腺(PDAC,pancreatic ductal adenocarcinoma)的易感因素,PDAC是一种最常见且最具致死性的胰腺,目前研究人员并不清楚慢性胰腺炎和胰腺导管腺之间的关联。[查看]
http://cxbio.com/Article/cmghjmmxyxyyfyxafsdf_1.html
Cell:科学家成功筛选出开发新型<font color='red'>癌</font>症免疫疗法的关键靶点
在过去10年里免疫疗法给症治疗带来了革命性的变革,然而很多肿瘤对这些新型疗法并没有反应,近日,来自耶鲁大学的科学家们通过研究对T细胞中2万个人类基因进行全基因组筛选,鉴别出了多个新型候选基因,其能促进机体免疫系统攻击多种类型的肿瘤,相关研究结果刊登在国际杂志Cell上。[查看]
http://cxbio.com/Article/cellkxjcgsxckfxxazmy_1.html
突破!新型人工智能系统或能优于临床医生对乳腺<font color='red'>癌</font>进行准确诊断!
近日,一项刊登在国际杂志JAMA Network Open上的研究报告中,来自加利福尼亚大学的科学家们通过研究开发了一种人工智能系统,其或能够帮助病理学家更准确地读取活组织检查结果及更好地检测并诊断乳腺。这种新型系统能帮助解释医学成像结果从而用于诊断乳腺(人眼无法有效区分),其几乎能够像一名经验丰富的病理学家一样对乳腺进行准确诊断。[查看]
http://cxbio.com/Article/jamanetworkopentpxxr_1.html
Biomaterials:开发出一种无载体的多重基因编辑系统,可用于抗<font color='red'>癌</font>免疫疗法
在一项新的研究中,韩国科学技术研究院(KIST)的Mihue Jang博士及其团队和韩国世宗大学的Seokmann Hong教授及其团队开发出一种新的基因编辑系统,而且这种系统可同时抑制淋巴瘤细胞表面上表达的干扰免疫系统的蛋白和激活细胞毒性T淋巴细胞,因而可以用于抗免疫治疗中。相关研究结果近期发表在Biomaterials期刊上,论文标题为“A carrier-free multiplexed gene editing systemapplicable for suspension cells”。[查看]
http://cxbio.com/Article/biomaterialskfcyzwzt_1.html
Gut:震惊!使用抗生素竟然会增加肠<font color='red'>癌</font>风险!
2010年,世界各地的患者估计服用了700亿剂抗生素--相当于每人服用10剂。抗生素对肠道微生物群有强大而持久的影响,改变有益菌和有害菌的平衡。研究人员想知道这是否会影响肠和直肠的风险,以及如何影响。[查看]
http://cxbio.com/Article/gutzjsykssjrhzjcafx_1.html
Cell Rep:新的脂质信号靶点可能改善T细胞免疫治疗
免疫系统监视我们的身体,寻找不属于我们的东西,如细菌和细菌。虽然细胞是不正常的细胞,经历不受控制的细胞生长,但它们善于逃避免疫系统的检测。T细胞免疫疗法使用人体自身的T细胞,但对其进行重新编程,使其针对细胞。[查看]
http://cxbio.com/Article/cellrepxdzzxhbdkngst_1.html
Mol Cancer Res:克服胰腺<font color='red'>癌</font>耐药,新药组合让<font color='red'>癌</font>症之王低头认输
胰腺是最致命的症之一,一旦疾病扩散,患者平均存活不到一年,目前迫切需要评估更多的治疗靶点。化疗药物abemaciclib治疗乳腺是有效的,但对这种药物靶向治疗胰腺的临床前评价很少。Sidney Kimmel症中心-Jefferson Health (SKCC)的一项新研究提供了支持abemaciclib用于胰腺的证据,并提出了新的目标,可以提高该药物的疗效,并打破该疾病中常见的耐药性问题。这项研究于近日发表在《Molecular Cancer Research》杂志上。[查看]
http://cxbio.com/Article/molcancerreskfyxanyx_1.html
Science子刊:中美科学家开发微米机器人精准治疗肠道<font color='red'>癌</font>症
但问题在于病变部位通常是在身体内部,不太容易触及。在这种情况下,可能需要手术或化疗等治疗。加州理工学院工程与应用科学系的两名研究人员正在研究一种全新的治疗形式--微型机器人,它可以将药物输送到身体内部的特定部位,同时又能在身体外部进行监控。[查看]
http://cxbio.com/Article/sciencezkzmkxjkfwmjq_1.html
Nat Nanotechnol:纳米疫苗+消除MDSC增强黑色素瘤对免疫检查点抑制剂敏感性
近日来自以色列特拉维夫大学萨克勒医学院生理药理学系的Ronit Satchi-Fainaro教授和里斯本大学药学院药物研究所的Helena F. Florindo教授课题组合作,发现将症纳米疫苗和免疫抑制性微环境抑制剂联合使用,可以增强抗-PD-1抗体(αPD-1)和anti-OX40抗体(αOX40)治疗黑色素瘤的疗效,其中抗-PD-1抗体可以阻断免疫检查点PD-1的免疫抑制作用,抗OX40可以促进效应T细胞的刺激、扩张和生存。[查看]
http://cxbio.com/Article/natnanotechnolnmymxc_1.html
Nat Commun:乳腺<font color='red'>癌</font>中的基因突变或有望帮助开发治疗肺<font color='red'>癌</font>的新型疗法
近日,一项刊登在国际杂志Nature Communications上的研究报告中,来自密歇根州立大学的科学家们通过研究表示,深入研究基因突变在乳腺中的关键角色或有望帮助开发治疗肺的新型疗法。[查看]
http://cxbio.com/Article/natcommunrxazdjytbhy_1.html
Cell Metab意外发现:胰腺<font color='red'>癌</font>可能是胰岛素水平过高导致!
不列颠哥伦比亚大学的科学家首次证明了高胰岛素水平和胰腺之间的因果关系。在近日发表在《Cell Metabolism》杂志上的一项研究中,研究人员降低了易患胰腺小鼠的胰岛素水平,发现这些低水平的胰岛素可以保护小鼠不患胰腺。这些发现为早期发现和预防人类胰腺提供了希望。[查看]
http://cxbio.com/Article/cellmetabywfxyxaknsy_1.html
Nat Cell Biol:研究揭示肿瘤生长的核心——<font color='red'>癌</font>细胞的进食机制
由辛辛那提大学、日本庆应义塾大学和广岛大学的研究人员领导的一个国际研究小组发现了细胞的能量产生机制,这种机制推动核仁的生长,并导致肿瘤迅速繁殖。这项研究结果于近日发表在《Nature Cell Biology》杂志上,它可能会导致新的症治疗方法的发展--通过切断核仁的能量供应来阻止肿瘤的生长。[查看]
http://cxbio.com/Article/natcellbiolyjjszlscd_1.html
Nature重大进展!发现<font color='red'>癌</font>细胞上新的“别吃我”信号,新的免疫疗法即将来临
斯坦福大学医学院的研究人员发现了一种新的信号,症似乎可以利用这种信号逃避免疫系统的检测和破坏。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturezdjzfxaxbsxdbc_1.html
EBioMedicine:研究人员开发出以骨转移为靶点、同时保留骨组织的<font color='red'>癌</font>症治疗方法
加州大学欧文分校(university of california,Irvine,UCI)的研究人员开发了一种治疗方法并在老鼠身上测试,这种方法利用工程干细胞来靶向并杀死骨组织中的症转移灶,同时保存骨头。[查看]
http://cxbio.com/Article/ebiomedicineyjrykfcy_1.html
Cell Stem Cell:警惕!低剂量的辐射有利于具有<font color='red'>癌</font>变能力的细胞生长增殖!
威康桑格研究所和剑桥大学的研究人员研究了低剂量辐射对小鼠食道的影响。科学家们发现,相当于三次CT扫描的低剂量、被认为是安全的辐射会使得能够致的细胞在健康组织中比正常细胞具有竞争优势。研究小组发现,低剂量的辐射会增加p53突变细胞的数量,这是一种众所周知的与症相关的基因变化。然而,在放疗前给小鼠服用抗氧化剂促进了健康细胞的生长,从而取代了p53突变细胞。相关研究结果于近日发表在《Cell Stem Cell》上。[查看]
http://cxbio.com/Article/cellstemcelljtdjldfs_1.html
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