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破解密码:首次发现TP53突变蛋白的哪些特征对推动癌症生长至关重要
TP53蛋白是一种肿瘤抑制因子,在防止癌细胞形成方面起着至关重要的作用。但当它发生突变并在细胞中出现缺陷时,这种蛋白质会显著增加一个人患癌症的风险。研究人员首次揭示了突变蛋白的哪些行为对促进肿瘤生长至关重要——这一发现可能为治疗方案的发展提供新的方向。[查看]
http://cxbio.com/Article/tp53_1.html
Nature新研究解释了为什么癌基因突变的细胞可以在正常的人体组织中存在
在《自然》杂志上发表的一项研究中,布鲁塞尔自由大学教授Cédric Blanpain教授领导的研究人员发现了抑制表达癌基因的细胞产生侵袭性肿瘤的机制。[查看]
http://cxbio.com/Article/20231122_industrialnews_1.html
VISTA (mouse):COMP (mouse) (rec.) (His)
小鼠VISTA是分子量为55至65 kDa的I型Ig膜蛋白,其胞外结构域与PD-L1同源。VISTA主要在造血组织(脾,胸腺和骨髓)和骨髓细胞中表达,而在CD4+和CD8+ T细胞中表达量较低。VISTA是一种新的免疫检查点抑制剂,可有效抑制T细胞活化。在多种肿瘤模型中,VISTA的过表达抑制了具保护性的抗肿瘤免疫,且对VISTA的阻断则可增强抗肿瘤免疫。[查看]
http://cxbio.com/Article/VISTA-COMP_1.html
癌症免疫治疗研究工具—LAG-3 & PD-1 抗体
PD-1 和 LAG-3 是在非功能性 CD8 T 细胞表面发现的具有相似功能的负调控蛋白。已经在几种肿瘤细胞中发现,PD-1 和 LAG-3 是可以上调T细胞衰竭的表面标记物。这些蛋白的上调可以抑制免疫反应,从而影响肿瘤的生长。先前研究表明,使用免疫检点抑制剂可以提高抗肿瘤作用,而没有自身免疫的显性特征。PD-1 重组单克隆抗体(RMPD1-1)和 LAG-3 (人)单克隆抗体(17B4)可作为研究癌症新的潜在免疫治疗靶点的抗体使用。[查看]
http://cxbio.com/Article/LAG-3_1.html
从线粒体功能入手,改善<font color='red'>肿瘤</font>免疫疗法
当线粒体呼吸失败时,会触发一系列反应,最终导致T细胞的遗传和代谢重编程——这一过程会导致它们的功能衰竭。但是这种T细胞的“衰竭”是可以被抵消的:细胞代谢的药理学或遗传优化增加了T细胞的寿命和功能。[查看]
http://cxbio.com/Article/cxltgnrsgszlmylf_1.html
NKT 细胞激活剂 KRN 7000
α-半乳糖神经酰胺(α-Galactosylceramide,α-Gal-Cer;KRN7000)是从冲绳的一种海绵?Agelas?mauritianus?中提取并分离出来的糖鞘脂,具有抗肿瘤活性。1993 年由日本协和发酵麒麟株式会社首次合成并命名。[查看]
http://cxbio.com/Article/KRN7000_1.html
细胞治疗相关因子
干扰素(IFN)是由被病毒感染的细胞产生的病毒生长抑制蛋白,是具有抑制细胞生长、抗肿瘤、免疫调节等生物防御作用的细胞因子。IFN-γ是淋巴细胞、NK细胞、树突状细胞或巨噬细胞产生的Ⅱ类干扰素。IFN受体在大多数免疫细胞中表达,IFN受体增加可提高细胞表面MHCⅠ类分子的表达,促进CD4+辅助性T细胞的抗原识别。而且还会刺激巨噬细胞、NK细胞或中性粒细胞的抗菌作用、抗肿瘤作用以及淋巴细胞活性。[查看]
http://cxbio.com/Article/Cell_factor_1.html
海参寡肽:多功能生物活性物质
海参寡肽在多个行业具有广泛的应用潜力。在食品领域,它表现出强大的抗氧化能力,可用于功能性食品和保健产品。在医药领域,它促进伤口愈合、降低血糖、抑制炎症,有望应用于糖尿病治疗和肝损伤改善。此外,海参寡肽还在免疫领域具有重要作用,增强了免疫功能、调节T淋巴细胞和NK细胞活性。还显示出降尿酸和抗肿瘤的潜力。这一多功能性使其成为具有广泛应用前景的生物活性物质。[查看]
http://cxbio.com/Article/hcgtdgnswhxwz_1.html
普通疫苗有潜力用于对抗癌症
马萨诸塞大学阿姆赫斯特分校(University of Massachusetts Amherst)的一个研究小组从理论上证明,一种来自儿童疫苗的蛋白质抗原可以被注入恶性肿瘤的细胞中,从而重新调整人体的免疫系统来对抗癌症,有效地阻止它并防止它的复发。[查看]
http://cxbio.com/Article/ptymyqlyydkaz_1.html
聚乙二醇-脂质(PEG-lipid)结构与性质
聚乙二醇-脂质 (Polyethylene Glycol-Lipid, PEG-lipid) 衍生物具有增加脂质体的稳定性、延长其血液循环半衰期、提高其肿瘤靶向效率及增强药物疗效等优势。[查看]
http://cxbio.com/Article/jyeczzpeglipidjgyxz_1.html
糖类抗原19-9(CA19-9)-磁微粒化学法学发光(吖啶酯)解决方案
糖类抗原(carbohydrate antigen 19-9,CA19-9)是一种粘蛋白型的糖类蛋白肿瘤标志物,为细胞膜上的糖脂质,因由鼠单克隆抗体116NS19-9识别而命名。是迄今报道的对胰腺癌敏感性高的标志物。[查看]
http://cxbio.com/Article/ca19-9_test_1.html
Nature:利用CRISPR,终于弄清楚了一种独特的免疫细胞是如何识别并摧毁<font color='red'>肿瘤</font>的
γ-δT细胞是免疫系统中的一种特殊类型的细胞,在识别和杀死癌细胞方面非常有效。肿瘤中这些T细胞水平较高的癌症患者往往比那些水平较低的患者情况要好。但科学家们一直在努力弄清楚γ-δT细胞是如何识别癌细胞的,以及新的癌症疗法如何能够利用这些强大的免疫细胞。现在,Gladstone研究所和加州大学旧金山分校的研究人员已经确定了γ-δT细胞识别癌细胞的条件。这项研究发表在《自然》杂志上。[查看]
http://cxbio.com/Article/20230901_1.html
糖类抗原125(CA125)-磁微粒化学发光(AE/AP)解决方案
糖类抗原125是杂交瘤肿瘤家族中的一种肿瘤标志物。CA125的抗原决定簇位于一种高分子量的糖蛋白(200-1000KD)上,可存在于细胞培养液和血清中。糖类抗原125抗原决定簇的蛋白结构取决于侧链的糖基化。糖类抗原125 在来源于上皮细胞的非粘液素卵巢肿瘤患者血清中有很高的检测率。[查看]
http://cxbio.com/Article/tlky125ca125cwlhxfga_1.html
靶向突变KRAS活性状态的细胞伴侣的化学重塑
一种新的小分子药物有助于将天然存在的细胞伴侣亲环蛋白A (CYPA)与致癌突变体KRASG12C的活性状态结合,在几种人类癌症模型中破坏致癌信号传导和肿瘤生长。该方法可用于靶向其他致癌KRAS突变体以及其他癌症驱动因素。[查看]
http://cxbio.com/Article/bxtbkrashxztdxbbldhx_1.html
肺癌脑转移的新机制
2023年8月17日,广州医科大学何建行及克利夫兰诊所鲍仕登共同通讯在Cancer Cell 在线发表题为“CD44+ lung cancer stem cell-derived pericyte-like cells cause brain metastases through GPR124-enhanced trans-endothelial migration”的研究论文,该研究表明报道了肺腺癌(ADC)中来自CD44+肺癌干细胞(CSCs)的血管周细胞通过G蛋白偶联受体124 (GPR124)增强的跨内皮迁移(TEM)引起肿瘤脑转移。[查看]
http://cxbio.com/Article/fanzydxjz_1.html
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