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Science:单个<font color="red">细胞</font><font color="red">分裂</font>错误可能触发一系列具癌症特征的突变

Science:单个细胞分裂错误可能触发一系列具癌症特征的突变

导言:癌症基因组可以包含数百个染色体重排。传统观点认为,它们在许多代中都会发生小规模的变化,但是许多癌症中的大量重排表明,这些基因组实际上可能会通过产生基因组突变的不连续片段而快速进化。

转化医学网 - 癌症,细胞分裂 - 2020-04-22

Nat Med:肥胖和高胰岛素血症让脂肪<font color="red">细胞</font><font color="red">分裂</font>并衰老

Nat Med:肥胖和高胰岛素血症让脂肪细胞分裂并衰老

成熟的人类脂肪细胞,尽管长期以来被认为是有丝分裂后的细胞,意外地显示出一种基因和蛋白特征,能够激活与肥胖和高胰岛素血症有关的细胞周期程序,并伴随着细胞和核大小的增加。

MedSci原创 - 肥胖,高胰岛素血症 - 2021-10-06

Nature重磅发现:人睡着时,肿瘤苏醒,癌<font color="red">细胞</font>在睡眠期间加速<font color="red">分裂</font>和转移扩散

Nature重磅发现:人睡着时,肿瘤苏醒,癌细胞在睡眠期间加速分裂和转移扩散

然而,乳腺癌易发生转移,当循环中的癌细胞脱离原肿瘤,并通过血管在体内传播到其他器官或阻止形成新的肿瘤,就发生了癌症转移。

“生物世界”公众号 - 睡眠,肿瘤 - 2022-06-23

EBioMedicine:<font color="red">细胞</font><font color="red">分裂</font>周期蛋白20(CDC20)能够促使前列腺癌的恶化

EBioMedicine:细胞分裂周期蛋白20(CDC20)能够促使前列腺癌的恶化

细胞分裂周期蛋白20(CDC20)在恶性肿瘤中经常过表达并且还参与了造血干细胞的分化过程。然而,CDC20在前列腺癌类干细胞(CSCs)中中的作用仍旧所知较少。最近,有研究人员通过免疫组化染色对前列腺癌样本中的CDC20、CD44和β-连环蛋白表达进行了分析,并通过实时定量PCR、球体形成、体内外有限稀释试验对CDC20对类干细胞特性的前列腺CSCs作用进行了评估

MedSci原创 - 前列腺癌,周期蛋白,恶化 - 2019-04-08

<font color="red">细胞</font><font color="red">分裂</font>时如何避免致病性错误的产生?一道屏障是关键

细胞分裂时如何避免致病性错误的产生?一道屏障是关键

最近的一项新研究,对于包含我们遗传物质的结构提出了新的见解,可以解释我们身体的细胞是如何保持健康的。研究人员说,在我们染色体内形成的一道保护性屏障,在细胞分裂时可有助于防止错误的发生。该研究小组说,这项研究的结果可能有助于提高我们对某些疾病病因的认识——包括癌症,它们是由细胞分裂过程中的错误所引发的。该研究团队说,当细胞

生物通 - 细胞分裂 - 2016-12-09

Stem cells:<font color="red">细胞</font><font color="red">分裂</font>控制蛋白42活性减弱可损害范科尼贫血患者的间充质基质<font color="red">细胞</font>的造血支持功能

Stem cells:细胞分裂控制蛋白42活性减弱可损害范科尼贫血患者的间充质基质细胞的造血支持功能

骨髓(BM)壁龛(大部分组成成分是骨髓基质细胞)里的造血干细胞保留其自我更新能力并可分化成不同的细胞系。研究发现骨髓壁龛里的信号改变可导致白血病发生或进展。通过两只FA小鼠模型,研究人员证实FA患者的骨髓间充质基质细胞(MSCs)具有造血支持性功能。在体外的携带Fanca或Fancc基因缺陷的间充质基质细胞表现出增殖缺陷、易

MedSci原创 - 范科尼贫血,间充质基质细胞,CDC42,造血支持功能 - 2018-02-11

Diabetes:糖尿病依赖<font color="red">细胞</font><font color="red">分裂</font>自身抗体(CDA1)发挥抗动脉瘤形成的作用。

Diabetes:糖尿病依赖细胞分裂自身抗体(CDA1)发挥抗动脉瘤形成的作用。

Jiaze Li等人既往发现可强化TGF-β信号的细胞分裂自身抗体1(CDA1)在糖尿病患者中表达上调,因此推测,CDA1在糖尿病抗动脉瘤的保护作用中发挥关键作用。

MedSci原创 - 糖尿病,动脉瘤,细胞分裂自身抗体1,CDA1 - 2018-01-10

Hum reprod update:驱动动力蛋白在卵母<font color="red">细胞</font>减数<font color="red">分裂</font>过程中的作用。

Hum reprod update:驱动动力蛋白在卵母细胞减数分裂过程中的作用。

大量的此类蛋白,或者其同源蛋白,在有丝分裂和减数分裂细胞周期中都发挥重要功能。驱动蛋白在染色体分离、微管动力、纺锤体形成、细胞分离和细胞周期过程中都发挥重要作用。

MedSci原创 - 马达家族,驱动蛋白,卵母细胞,减数分裂,哺乳动物 - 2017-06-27

Blood:B-ALL超二倍体<font color="red">细胞</font>有丝<font color="red">分裂</font>和染色体缺陷的分子机制

Blood:B-ALL超二倍体细胞有丝分裂和染色体缺陷的分子机制

HyperD-ALL在有丝分裂早期出现延迟,这与染色体排列和分离缺陷有关。 凝蛋白复合物受损会导致AURKB缺陷,触发染色单体内聚缺陷和HyperD-ALL的有丝分裂滑移。

MedSci原创 - 有丝分裂,B细胞急性淋巴细胞白血病,超二倍体 - 2020-05-02

Oncotarget:小分子SI113与有丝<font color="red">分裂</font>纺锤体毒素能够协同阻止多形性胶质母<font color="red">细胞</font>瘤的生长

Oncotarget:小分子SI113与有丝分裂纺锤体毒素能够协同阻止多形性胶质母细胞瘤的生长

多形性胶质母细胞瘤(GBM)是最致命的一种脑部肿瘤。 即使最先进的GBM治疗方法也不能确保控制以高突变频率为特征的疾病的复发。为了寻找新的治疗方法,意大利的研究人员评价了癌症药物库的化合物对ADF GBM细胞的作用,以探究这些小分子化合物是否能够提高肿瘤细胞对有丝分裂纺锤体毒素的敏感性。

MedSci原创 - 多形性胶质母细胞瘤,紫杉醇,SI113 - 2017-12-21

英国癌症研究所调控<font color="red">细胞</font><font color="red">分裂</font>的MPS1新型抑制剂具有克服侵袭性乳腺癌耐药的潜力

英国癌症研究所调控细胞分裂的MPS1新型抑制剂具有克服侵袭性乳腺癌耐药的潜力

​英国癌症研究所(ICR)的一项新研究表明,阻断MPS1的新药BOS172722可以阻止癌症对化疗产生耐药性,重新激发对化疗的反应,从而用于治疗侵袭性乳腺癌。目前,这种新疗法的第一项临床试验正在实体瘤癌症中进行,包括侵袭性三阴性乳腺癌。研究人员认为,它还可能对其他快速增长的癌症(例如卵巢癌)有效。

MedSci原创 - 英国癌症研究所,细胞分裂,MPS1抑制剂,侵袭性乳腺癌,耐药性 - 2019-10-07

Cell Death Differ:PARP1、MRE11和RAD51共同影响结直肠癌肿瘤干<font color="red">细胞</font>的DNA复制应激和有丝<font color="red">分裂</font>

Cell Death Differ:PARP1、MRE11和RAD51共同影响结直肠癌肿瘤干细胞的DNA复制应激和有丝分裂

包括结直肠癌(CRC)在内的大多数人实体瘤表现出了在基因、表观遗传、转录和/或表型水平上的患者之间以及肿瘤内的较大的异质性,这也是癌症治疗和患者生存的主要障碍。

MedSci原创 - 结直肠癌,肿瘤干细胞,有丝分裂,复制应激 - 2021-02-03

Cancer Sci:雄激素抵抗性前列腺癌中<font color="red">细胞</font><font color="red">分裂</font>相关1(CDCA1)肽接种疫苗第一阶段临床试验

Cancer Sci:雄激素抵抗性前列腺癌中细胞分裂相关1(CDCA1)肽接种疫苗第一阶段临床试验

最近,研究人员筛选了细胞分裂相关1(CDCA1),并且作为致癌基因在几种癌症,包括前列腺癌中超表达。研究人员同样鉴定了一个高度免疫的HLA-A*2402限制性表位多肽,并且与CDCA1蛋白的部分一致。

MedSci原创 - 前列腺癌,肽,疫苗,临床试验 - 2017-05-21

Nature Aging:南京大学丁利军/孙海翔/李朝军等合作发现卵母<font color="red">细胞</font>减数<font color="red">分裂</font>缺陷和非整倍体的调控新机制

Nature Aging:南京大学丁利军/孙海翔/李朝军等合作发现卵母细胞减数分裂缺陷和非整倍体的调控新机制

该研究证明了GCs中的MVA通路是卵母细胞减数分裂成熟和整倍性的关键调节因子,而年龄相关的MVA通路异常导致卵母细胞的减数分裂缺陷和非整倍性。

iNature - 卵母细胞,卵巢衰老,卵母细胞减数分裂 - 2023-05-18

NEJM:TUBB8突变致使人卵母细胞减数分裂障碍导致女性不孕

人的繁殖依赖于一个成熟的卵母细胞与精子细胞的融合形成受精卵。而阻碍人类卵母细胞成熟的遗传因素尚未可知。

MedSci原创 - TUBB8,突变,卵母细胞,减数分裂 - 2016-01-22

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