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T细胞“叛变”,竟协助化疗后的<font color='red'>肿瘤</font>发生转移!
转移(metastasis)是造成肿瘤相关死亡的主要原因。该过程涉及多个步骤,包括肿瘤细胞逃离原发肿瘤、侵入周围的间质、侵入血管或淋巴管,并在血液循环系统中存活。最后,肿瘤细胞通过外渗的方式离开血管,在远处的器官中扩散并形成继发肿瘤[查看]
http://cxbio.com/Article/txbpbjxzhlhdzlfszy_1.html
如何重塑<font color='red'>肿瘤</font>微环境,强化抗PD-1疗效?Treg细胞的Blimp1表达是关键!
调节性T细胞(Regulatory Tcell, Treg)对维持自身免疫稳态、形成免疫耐受至关重要,但也是肿瘤抑制性微环境形成的重要原因。Treg细胞表达特异性转录因子Foxp3,因此常用Foxp3+Treg来表示。已有报道表明,肿瘤浸润性淋巴细胞(TIL)中Foxp3+ Treg细胞的出现频率常与各种类型癌症患者的不良预后有关。在Foxp3+Treg中,发挥免疫抑制效应的细胞亚群(effector Treg,eTreg)能表达特异性转录因子Blimp1,该分子已被证实对于维持Foxp3+Treg的免疫抑制功能与遗传稳定性必不可少。[查看]
http://cxbio.com/Article/rhzszlwhjqhkpd1lxtre_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
试验小鼠总寿命提高了9%!《自然-代谢》发文:葡萄籽提取物或可发展成为延寿特效药!
年龄是慢性疾病的最大危险因素之一,包括心血管疾病、代谢紊乱、神经退行性病理和多种恶性肿瘤。衰老,是生命周期的一部分,是任何生命都无法逃避的过程。在生长过程中,衰老细胞的积累可以造成器官功能衰退和慢性病理的增加,这些细胞也形成了衰老相关的分泌表型(SASP)。注:衰老相关分泌表型(SASP)定义了衰老细胞表达和分泌多种细胞外调节剂的能力,包括细胞因子、趋化因子、蛋白酶、生长因子和生物活性脂质等。[查看]
http://cxbio.com/Article/qwkpsyxszsmtgl9zrdxf_1.html
细菌也成带路党!ACS NANO: 多功能菌基纳米酶实现<font color='red'>肿瘤</font>治疗精准打击
化学动力疗法(CDT)是一种通过肿瘤微环境(TME)内源性活性氧(ROS)破坏肿瘤细胞的治疗方法。然而,由于肿瘤自身的抗氧化能力以及靶向性等问题限制了CDT的进一步发展。略是提高CDT疗效的一种很有前途的方法,可以极大地降低其对肿瘤靶向的依赖,并大大降低副作用。[查看]
http://cxbio.com/Article/jckyxjycdldacsnanodg_1.html
大肠癌中的这种“坏”细菌,或能在<font color='red'>肿瘤</font>免疫中发挥“好”作用
免疫疗法在临床上已经成功应用于治疗多种血液学和实体转移性恶性肿瘤。最广泛使用的靶向免疫检查点的药物,如程序性细胞死亡蛋白1(PD-1)及其配体PD-L1,对一部分癌症患者有效。然而,抗PD-1/PD-L1治疗在大多数结直肠癌患者中作用却不大。因而,找到一种能提高结直肠癌患者抗PD-1/PD-L1治疗效果的新方法很有必要。[查看]
http://cxbio.com/Article/tsttdcazdzzhxjhnzzlm_1.html
《Nature》重磅:CAR-T治疗实体瘤迎重大突破,新一代疗法或将成癌症克星!
众所周知,CAR-T细胞疗法对于血液癌可谓是一种重磅杀伤武器,但是却在实体瘤领域并未显现巨大威力,其原因之一便是缺乏肿瘤特异性靶点。[查看]
http://cxbio.com/Article/helps-31001355491_1.html
癌症疫苗重大进展! 《nature》子刊:科学家发明通过<font color='red'>肿瘤</font>细胞的低温硅化来制造癌症疫苗的技术
癌症疫苗是近年来的研究热门之一,且宫颈癌疫苗已经问世,这无疑给其他癌症疫苗研发带来了无限希望。[查看]
http://cxbio.com/Article/azymzdjznaturezkkxjf_1.html
Science子刊:为免疫系统提供“叫醒服务”或可有效清除体内<font color='red'>肿瘤</font>!
肿瘤免疫疗法是一种通过刺激人体自身免疫系统,恢复机体正常的抗肿瘤免疫反应,从而控制与清除肿瘤的治疗方法。但是这种疗法有时候会出现抗原呈递细胞无法准确识别肿瘤细胞,出现免疫逃逸,无法有效清除肿瘤细胞。因而是否能够有效唤醒人体的免疫系统,就成为抗肿瘤反应的一个关键环节。[查看]
http://cxbio.com/Article/sciencezkwmyxttgjxfw_1.html
科幻!ACS NANO:纳米机器人用于<font color='red'>肿瘤</font>细胞局部治疗
总结:随环境变形的磁驱水凝胶微纳米结构(纳米机器人)实现了微观上局部药物(DOX)包封和可控释放。不仅如此,它们还可以改造用以操作或者保护各种分子,比如容易被破坏的药物分子和多肽药物等。因此,微纳米机器人技术在肿瘤治疗、干细胞移植、活体生物传感等方面有着巨大的研究潜力。[查看]
http://cxbio.com/Article/khacsnanonmjqryyzlxb_1.html
盐要涨价了!Science子刊揭示:高盐饮食或可诱导有效的<font color='red'>肿瘤</font>免疫!
高盐饮食是指每天食用食盐超过6g的饮食。一直以来,在我们的认知当中,这种饮食方式似乎是百害而无一利的,在日常饮食中尽量做到少盐。以往的一些研究也发现高盐饮食与高血压、心脏病以及脑出血的发生有很大关系,更甚者高盐饮食会加重胃溃疡与胃癌的风险、减弱免疫系统的抗细菌能力等等。[查看]
http://cxbio.com/Article/yyzjlsciencezkjsgyys_1.html
Nature重磅:<font color='red'>肿瘤</font>代谢废物竟是“宝”!经细菌“改造”后,可帮助免疫治疗效果提升30%
自《Science》杂志将免疫疗法评为十大科学突破之首开始,这一疗法就成为诸多肿瘤患者的新希望。近年来,随着肿瘤免疫学、细胞生物学和分子技术等研究不断深入,肿瘤免疫疗法进入黄金期,众多生物制药公司积极布局肿瘤免疫治疗市场,尤其是免疫检查点抑制剂药物的获批上市,使得多种免疫疗法百花齐放、百家争鸣。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturezbzldxfwjsbjxj_1.html
Nature重磅:这种致死率最高的恶性<font color='red'>肿瘤</font>,或将迎来精准治疗时代
肺癌是世界上最常见的恶性肿瘤之一,其中非小细胞型肺癌(NSCLC)包括鳞癌、腺癌、大细胞癌和一些不常见类型,约占所有肺癌的80%。与小细胞癌相比,NSCLC生长较慢,转移相对较晚,多数患者发现时已处于中晚期,5年生存率很低,已成为我国城市人口恶性肿瘤死亡原因的第1位。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturezbzzzslzgdexzl_1.html
“一苗难求”的网红HPV疫苗,竟然还能防口咽癌!
由于口咽癌是最常见的HPV相关癌症,因此科研人员对HPV疫苗与口咽癌的相关性产生了极大兴趣,并在《美国医学会肿瘤学杂志》杂志发表了题为rojected Association of Human Papillomavirus Vaccination WithOropharynx Cancer Incidence in the US, 2020-2045的相关研究。结果显示,HPV疫苗不仅可以预防宫颈癌,还能有效预防口咽癌,但值得注意的是,人们需要时间才能看到效果,因为这些癌症大多发生在中年。[查看]
http://cxbio.com/Article/ymnqdwhhpvymjrhnfkya_1.html
小心了!Cell揭示缺少这种淋巴细胞可保护癌细胞、抵抗<font color='red'>肿瘤</font>治疗!
先天淋巴细胞 (ILC) 是最近广受重视的一种组织驻留先天淋巴细胞,在调节哺乳动物身体粘膜屏障表面的宿主-微生物相互作用方面发挥着关键作用。[查看]
http://cxbio.com/Article/xxlcelljsqszzlbxbkbh_1.html
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