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Clin Cancer Research:中国学者建立能够预测胃癌患者生存及化疗有效性的模型

Clin Cancer Research:中国学者建立能够预测胃癌患者生存及化疗有效性的模型

胃癌是起源于胃黏膜上皮细胞的恶性肿瘤,在世界范围内居于恶性肿瘤中发病率的首位。目前胃癌的主要治疗方法仍是手术和化疗,特别是进展期的胃癌患者术后需要化疗,有约 30% 的患者能够从化疗中获益。

生物360 - 胃癌模型,病理特征,淋巴细胞,髓系细胞 - 2018-07-26

Int J Nanomed:新型空心碳球化疗药物载体可更好的治疗食管癌

Int J Nanomed:新型空心碳球化疗药物载体可更好的治疗食管癌

低毒性和高效率是影响纳米材料辅助药物递送在现实临床应用的关键因素。在这项研究中,研究人员研发了尺寸分布较窄的新型空心碳球(HCSs)。除了证明其易于合成以大规模生产之外,研究人员还在体外证明了HCSs在低pH下具有较高的药物负载能力,较低的细胞毒性和最佳的药物释放特征,与肿瘤微环境中的pH相似。此外,HCSs还显示出优异的免疫相容性,并且可在细胞质中快速分散开来以逃脱溶酶体的清除。更重要的是,HC

MedSci原创 - 空心碳球,化疗药物,食管癌 - 2017-10-10

Onco & Cancer Res:袁增强等Hippo信号通路和癌症及细胞衰老研究获进展

Onco & Cancer Res:袁增强等Hippo信号通路和癌症及细胞衰老研究获进展

Hpo/MST-Yki/YAP通路对于调控细胞生长和器官大小起着非常重要的作用,YAP2(Yes associated protein2)作为该通路的核心蛋白,参与肿瘤的发生发展。中国科学院生物物理研究所袁增强课题组一直关注与研究YAP2的分子调控机制及其在肿瘤发生发展中的功能。其研究成果分别在Oncogene和Cancer Research发表。 2013年4月1日在Oncogene上在线发表

生物物理研究所 - 癌症,衰老,Hippo - 2013-05-06

NAT MED:含铂化疗剂以介导核糖体合成应激反应的方式杀伤细胞

NAT MED:含铂化疗剂以介导核糖体合成应激反应的方式杀伤细胞

新研究发现奥沙利铂杀伤细胞机理

Med sci - 癌症,化疗,奥沙利铂 - 2017-03-08

Cancer Res:CCL2是肿瘤骨转移的关键机制

Cancer Res:CCL2是肿瘤骨转移的关键机制

密歇根州研究人员发现在肿瘤细胞扎根于骨髓之前使用普通化疗药物,实际上会让肿瘤细胞更容易进入骨髓、生长。 该研究为某些癌症转移到骨的机制提供了宝贵的思路,并有可能最终导致新的转移预防药物的出现。 虽然能有效攻击肿瘤细胞,环磷酰胺和许多其他化疗药物一样具有副作用,会抑制骨髓细胞,影响免疫系统。如果我们更好地理解其中机制,我们可以制定更有效的疗法,以防止局部癌症蔓延,从而减少转移到骨。 真正的好消

生物谷 - 肿瘤,癌症,骨转移 - 2012-05-19

J Cell Biochem:骨肉瘤和尤文氏肉瘤的六种化疗方法的功效比较

J Cell Biochem:骨肉瘤和尤文氏肉瘤的六种化疗方法的功效比较

近期,一项发表在杂志J Cell Biochem上的研究旨在解决传统荟萃分析的不足,并为骨肉瘤治疗的临床实践提供改进的指南。此项网络荟萃分析共包括32项试验,涉及总共5,626名受试者报道的28篇文章。所有治疗分为六种化疗组合:具有或不具有异环磷酰胺(IFO)的双重试剂,具有或不具有IFO的多试剂,以及具有IFO和依托泊苷的双重试剂或多试剂。此研究的主要终点为总生存(OS)和无事件生存率(EFS)

MedSci原创 - 骨肉瘤,尤文氏肉瘤,化疗 - 2017-03-11

Sci Transl Med:病毒性皮肤癌的分子治疗

Sci Transl Med:病毒性皮肤癌的分子治疗

近日,研究人员在发现一种罕见的皮肤癌病毒的根源四年后,匹兹堡大学癌症研究所(UPCI)大学医学院的研究人员现在已经确定了这种病毒,在动物实验中,可以针对有选择性地激活一个分子杀死肿瘤细胞。这一研究成果将很快被测试患者的治疗。 Moore医学博士说细胞癌(MCC),皮肤癌是常见于中老年人和免疫系统虚弱的人,并且不能轻易诊断出来,它仍然有一个非常差的预后,相关研究论文在5月9日的Science Tr

生物谷 - 肿瘤,癌症 - 2012-05-19

Cancer Cell:ID1和ID3调节结肠癌起始细胞自我更新

Cancer Cell:ID1和ID3调节结肠癌起始细胞自我更新

6月12日,Cancer Cell杂志报道了结肠癌肿瘤起始细胞自我更新性调节机制的最新进展。 越来越多的证据表明,某些肿瘤内部是分等级,分层次组织起来的。其中,有一群称为肿瘤起始细胞(C-ICs)的相对稀有细胞起着维持整个肿瘤群落的作用。虽然,已知在连续的移植情况下仍可形成新的肿瘤是C-ICs的一个重要特征,但这个过程的控制基因却一直不明。 本研究发现,DNA结合抑制子1(ID1)和DNA结合

生物谷 - Cancer,Cell,ID1,ID3,结肠癌,细胞自我更新 - 2012-06-18

Oncogene:FAS信号促进消化道肿瘤上皮间质转化

Oncogene:FAS信号促进消化道肿瘤上皮间质转化

Fas是一种跨膜蛋白,属于肿瘤坏死因子受体超家族成员,它与FasL结合可以启动凋亡信号的转导引起细胞凋亡。它的活化包括一系列步骤:首先配体诱导受体三聚体化,然后在细胞膜上形成凋亡诱导复合物,这个复合物中包括带有死亡结构域的Fas相关蛋白FADD。 早期研究证实FAS信号参与细胞的凋亡过程。然而,这一信号途径也被证明在促进肿瘤细胞活力,因此产生了FAS信号可诱导上皮间质转化(EMT),以促进肿瘤转

生物谷 - Oncogene,FAS信号,肿瘤,癌症 - 2012-07-02

Sci ReP:重磅进展!癌症化疗耐药性或可逆转!

Sci ReP:重磅进展!癌症化疗耐药性或可逆转!

癌症患者在使用药物治疗一段时间之后,往往会产生耐药性。化疗耐药性是癌症治疗的一道坎,过则生不过则死。而在近日,科学家发现癌症的耐药性竟然可逆转!

转化医学网 - 化疗耐药性,P-gp,BCRP - 2018-01-24

默沙东牵手卫材深度挖掘PD-1免疫疗法Keytruda临床潜力

默沙东牵手卫材深度挖掘PD-1免疫疗法Keytruda临床潜力

目前,PD-1/PD-L1免疫竞赛激烈程度无法想象,其市场峰值高达350亿美元,默沙东(Merck)、百时美施贵宝(BMS)、阿斯利康(AZN)、罗氏(Roche)均在火速推进各自的临床项目,同时广泛合作深度挖掘各自免疫疗法的临床潜力。就在近日,百时美与Bavarian Nordic签署高达10亿美元协议,合作开发癌症免疫鸡尾酒;而今儿一大早,更是爆出其PD-1免疫疗法Opdivo获FDA批准

生物谷 - 免疫疗法,默沙东 - 2015-03-05

Environmental Microbiology:天然抗癌药物的真正起源

Environmental Microbiology:天然抗癌药物的真正起源

几十年来,科学家已经知道ET - 743是一种从海洋无脊椎动物中提取的称为被囊红树蝰的药物,该药物可以杀死癌细胞。在欧洲和美国临床试验中该药物已经批准用于病人。科学家们怀疑红树蝰被囊动物是一种海鞘类生物,实际上并不能生产ET - 743。但该药(曲贝替丁)的确切起源仍是一个谜。 通过使用先进的测序技术分析被囊类动物中微生物基因组,密歇根大学的研究人员能够分离ET- 743基因蓝图的制造者——

生物谷 - 抗癌药物,起源 - 2015-06-01

PLoS ONE:古老药用植物抑制黑色素瘤转移

PLoS ONE:古老药用植物抑制黑色素瘤转移

近日,Gary Goldberg博士带领的国际科学家小组发现,来源于植物种子的种蛋白质可阻止黑色素瘤的蔓延,黑色素瘤是一种致命皮肤癌。据国家癌症研究所估计,今年在美国,黑色素瘤将导致超过9000人死亡。 此前发表的研究中,Goldberg博士的研究小组探究了原产于亚洲部分地区的豆科植物树的种子中提取的一种蛋白质。在中国,此树的药用价值可以追溯到400多年的古文件。Goldberg博士和他的同事发

生物谷 - 药用植物,黑色素瘤,皮肤癌,9000人 - 2012-07-26

Exp Biol Med:科学家利用植物病毒传递系统极大地增强了抗癌药物的功效!

Exp Biol Med:科学家利用植物病毒传递系统极大地增强了抗癌药物的功效!

在“实验生物学与医学”(第242卷,第14期,2017年8月)发表的一篇文章报道说,可以使用基于植物病毒的系统来递送抗癌药物。研究由Nicole Steinmetz博士领衔,位于俄亥俄州克利夫兰的Case Western Reserve大学工程与医学学院生物医学工程系生物医学系,该研究表明,由烟草花叶病毒和vcMMAE组成的复合物,一种治疗淋巴瘤的一线化疗药物,可杀死癌细胞。

来宝网 - 癌细胞,传递系统,植物病毒 - 2017-08-19

[重复]Science:肿瘤细菌对化疗药物的抵抗性

微生物不仅仅与疾病的发生、发展有关,它还会影响癌症治疗的效果!最新一篇发表文章揭示:胰腺癌中存在一类特殊的细菌,这些细菌会表达一种酶,用于“消化”化疗药物,从而折损抗癌的疗效。研究团队检测了超100例胰腺癌患者,使用多种方法观察人体胰腺肿瘤内的细菌,从而排除实验室操作过程的细菌污染问题。奇妙的是,正是早期的细菌污染开启了这项研究。研究人员一直在寻找“肿瘤微环境中的正常细胞有助于抵抗化疗”的。但是,

生物探索 - 细菌:胰腺癌 - 2017-09-19

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