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Blood:RingA/B通过抑制Glis2的表达来维持AML干<font color="red">细胞</font>的<font color="red">自我</font><font color="red">更新</font>

Blood:RingA/B通过抑制Glis2的表达来维持AML干细胞自我更新

中心点:敲除Ring1A/B的MOZ-TIF2 AML细胞会丧失自我更新的能力。Glis2可促进MOZ-TIF2 AML细胞分化,且在Ring1A/B敲除的细胞中表达受抑制。摘要:根除化疗耐药性的白血病干细胞有望提高急性髓系白血病(AML)患者的治疗预后。在表达MOZ-TIF2融合蛋白的AML小鼠模型中,研究人员发现Ring1A和Ring1B(多梳抑制性复合体1的组成成分),在维持AML干细胞存活

MedSci原创 - AML干细胞,Glis2,Ring1A,Ring1B,MOZ-TIF2 - 2018-02-01

Blood:染色质结合蛋白Phf6可限制造血干<font color="red">细胞</font><font color="red">自我</font><font color="red">更新</font>

Blood:染色质结合蛋白Phf6可限制造血干细胞自我更新

Satoru Miyagi等研究人员建立一种携带漂浮的Phf6等位基因的小鼠,并可在不同发育阶段的造血细胞中失活Phf6。胚胎中Phf6缺失可增强造血干细胞(HSCs)在体外增殖和在受体小鼠中重建造血的能力。新生鼠和成年

MedSci原创 - 染色质结合蛋白,造血干细胞,自我更新,恶性血液肿瘤 - 2019-04-14

Stem cells:MINDY1是多胺的下游靶点,可促进胚胎干<font color="red">细胞</font><font color="red">自我</font><font color="red">更新</font>

Stem cells:MINDY1是多胺的下游靶点,可促进胚胎干细胞自我更新

胚胎干细胞(ESCs)可进行自我更新或分化,而这些过程受到严密调控。既往研究人员报道多胺调节剂AMD1对胚胎干细胞自我更新至关重要。多胺类的腐胺、亚精胺和精胺均是在广泛的细胞生理过程中发挥作用的基础有机阳离子。Christina James等人近日发表在Stem cells上发表一篇相关文章,其对多胺在促进自我更新中的重要作用进行探究,并鉴定出一种在多胺下游发挥作用的新的干细胞调节剂:MINDY1

MedSci原创 - 胚胎干细胞,自我更新,多胺,MINDY1 - 2018-04-15

JCI:神经肽FF增加脂肪组织巨噬<font color="red">细胞</font>的M2活化和<font color="red">自我</font><font color="red">更新</font>

JCI:神经肽FF增加脂肪组织巨噬细胞的M2活化和自我更新

NPFF对通过维持ATM的代谢平衡来支持健康的脂肪组织起着重要的作用。

MedSci原创 - 脂肪代谢,NPFF - 2017-06-10

Blood:Myc-Miz-1信号通过抑制Cebpα和Cebpδ表达促进白血病干<font color="red">细胞</font><font color="red">自我</font><font color="red">更新</font>

Blood:Myc-Miz-1信号通过抑制Cebpα和Cebpδ表达促进白血病干细胞自我更新

中心点:Myc通过Miz1介导的反抑制活性调节白血病干细胞自我更新。Myc通过抑制Cebpα和Cebpδ的表达发挥这样的作用。几乎所有的AML细胞的增殖和存活都依赖于Myc。因此,Myc被认为是重要的抗AML靶点。Myc具有Max介导的反式激活和Miz1介导的反式抑制活性。在AML发病机制中Myc-Max

MedSci原创 - Cebpα,Cebpδ,MYC,Miz-1,白血病 - 2020-02-11

Blood:内质网相关降解通过限制mTOR活性来维持造血干<font color="red">细胞</font>的静止和<font color="red">自我</font><font color="red">更新</font>

Blood:内质网相关降解通过限制mTOR活性来维持造血干细胞的静止和自我更新

造血干细胞(HSC)可以自我更新以维持干细胞库,并可分化生成各种类型的血细胞。造血干细胞保持静止状态以维持其长期的自我更新潜能。目前尚不清楚当RNA含量、蛋白质合成和代谢活动大幅减少时,处于静止状态的

MedSci原创 - 内质网相关降解,造血干细胞(HSC),ERAD基因,蛋白质质量 - 2020-11-16

Cell Death Dis:肿瘤相关巨噬<font color="red">细胞</font>分泌的CCL5促进前列腺癌干<font color="red">细胞</font><font color="red">自我</font><font color="red">更新</font>及转移

Cell Death Dis:肿瘤相关巨噬细胞分泌的CCL5促进前列腺癌干细胞自我更新及转移

前列腺癌是第二大最常被诊断出的恶性肿瘤,也是导致癌症死亡的第五大主要原因。在全球男性中,在新确诊的癌症患者中前列腺癌占比高达13.5%,占癌症相关死亡的6.7%。根据国际癌症研究机构的数据,2018年

MedSci原创 - 前列腺癌,癌症干细胞,CCL5,肿瘤相关巨噬细胞 - 2020-04-21

Cell Stem Cell:新研究揭示气道基底干<font color="red">细胞</font><font color="red">自我</font><font color="red">更新</font>和分化机制,有助开发肺部再生新策略

Cell Stem Cell:新研究揭示气道基底干细胞自我更新和分化机制,有助开发肺部再生新策略

在一项新的研究中,来自美国加州大学洛杉矶分校的研究人员确定了让肺部气道中的干细胞在肺部组织受伤后在两个不同的阶段---通过自我更新产生更多的干细胞和通过分化产生成熟的气道细胞---之间切换从而再生。

细胞 - 再生,气道,肺部组织 - 2020-08-18

Cancer Res:清华大学郭伟课题组揭示临床肺肿瘤干<font color="red">细胞</font>的<font color="red">自我</font><font color="red">更新</font>与耐药机制

Cancer Res:清华大学郭伟课题组揭示临床肺肿瘤干细胞自我更新与耐药机制

platinum chemoresistance of cancer stem-like cells in human non-small cell lung cancer》(NOTCH1信号通路调控非小细胞肺肿

生物帮 - 肺肿瘤,干细胞,耐药机制 - 2017-04-26

Free Radic Biol Med:谷胱甘肽合成相关酶CHAC2对人胚胎干<font color="red">细胞</font>的<font color="red">自我</font><font color="red">更新</font>至关重要

Free Radic Biol Med:谷胱甘肽合成相关酶CHAC2对人胚胎干细胞自我更新至关重要

研究人员研究显示GSH生物合成相关酶CHAC2在未分化的hESC高度富集,CHAC2能够阻止CHAC1介导的GSH降解,CHAC2与CHAC1竞争维持GSH稳态,对于维护GSH和hESC自我更新有至关重要的作用

MedSci原创 - 谷胱甘肽,人胚胎干细胞,自我更新 - 2017-10-25

CMI(IF=22)| 刘翠华/张令强合作发现肠道干<font color="red">细胞</font><font color="red">自我</font><font color="red">更新</font>来维持肠道稳态的潜在调控新机理

CMI(IF=22)| 刘翠华/张令强合作发现肠道干细胞自我更新来维持肠道稳态的潜在调控新机理

肠道稳态失调与肠易激综合征(IBS)有关,IBS是一种慢性功能性胃肠疾病,影响全球约11.2%的人口。

iNature - 肠道干细胞,肠道稳态 - 2023-01-08

Blood:BCL6维持AML原始<font color="red">细胞</font>的存活和<font color="red">自我</font><font color="red">更新</font>,或可成为新的治疗靶点

Blood:BCL6维持AML原始细胞的存活和自我更新,或可成为新的治疗靶点

BCL6在AML细胞系和原代AML样本中的表达水平多变,且通常水平较高。除了单核细胞分化的AML之外,BCL6表达水平较高的AML通常对BCL6抑制剂治疗敏感。

MedSci原创 - 阿糖胞苷,AML,BCL6,BCL6抑制剂 - 2020-09-24

STM:迫使癌细胞自我消化

当癌细胞不再自我降解的时候,癌症就产生了。瑞士伯尔尼科学家以皮肤癌为模型,发现了一个在癌细胞降解过程中发挥重要作用的蛋白质。通过治疗性的重新激活该降解过程,就能迫使癌细胞自我吞噬。细胞能够降解破坏的分子也能够该通过自噬过程降解整个细胞器,降解的分子还能够当做原料产生新的分子或细胞器。该细胞自我消化过程称之为自噬,可以认为是一种细胞自我修复的过程。自噬产生的能量对细胞在缺少养料,氧气或生

手牵手博客站 - 癌细胞,自噬,黑色素瘤 - 2013-10-12

Nature:癌细胞也会 “自我减压”

癌症是基因突变导致细胞恶性增殖所致。但德国维尔茨堡大学的研究人员日前发表研究公报称,他们发现部分癌细胞也会“自我减压”,并不会无休止地增长,一个关键原因在于它会产生一对起到相互抑制作用的蛋白。在大多数人体细胞中,Myc基因一旦发生改变就会变得极度活跃,由此细胞会产生过多的Myc蛋白。此前实验已显示,Myc蛋白数量增多,会改变细胞的新陈代谢,从而导致癌症形成。Myc蛋白会让自己附着在细胞核的基因

新华网 - 癌细胞,Miz1蛋白,Myc蛋白 - 2014-07-15

自我转移的循环肿瘤细胞

在成功迁移过程中,肿瘤细胞会侵入到原发肿瘤细胞的周围组织中,进入血液和淋巴管系统,转运到远端组织,再渗出,适应新的微环境,最终播种,繁殖,定植,形成转移灶。由于肿瘤转移主要是通过血液,因此洒落在血管中,具有自我转移方式的循环肿瘤细胞(circulating tumor cells

生物通 - 肿瘤,细胞,癌 - 2013-09-22

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