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Nat Cell Biol:研究揭示肿瘤生长的核心——<font color="red">癌细胞</font>的进食机制

Nat Cell Biol:研究揭示肿瘤生长的核心——癌细胞的进食机制

由辛辛那提大学、日本庆应义塾大学和广岛大学的研究人员领导的一个国际研究小组发现了癌细胞的能量产生机制,这种机制推动核仁的生长,并导致肿瘤迅速繁殖。

细胞 - 肿瘤,生长,癌细胞,进食机制 - 2019-08-07

Nat Cell Biol:研究发现有效杀灭<font color="red">癌细胞</font>的新途径!

Nat Cell Biol:研究发现有效杀灭癌细胞的新途径!

格拉斯哥大学的科学家们发现了一种可以比现有方法更有效的杀死癌细胞的程序。

medicalxpress - 癌细胞,CICD - 2017-08-29

Molecular cell:关键突变导致<font color="red">癌细胞</font>代谢“重连”促进药物抵抗

Molecular cell:关键突变导致癌细胞代谢“重连”促进药物抵抗

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生物谷 - 黑色素瘤 - 2015-07-07

Nature:<font color="red">癌细胞</font>“自卫方式”被识破,对癌症治疗具有重要意义

Nature:癌细胞“自卫方式”被识破,对癌症治疗具有重要意义

狡猾的癌细胞总是会巧妙地运用健康细胞自带的一些自我保护机制来帮助自己存活。不过,当它们的“小聪明”被科学家发现后,“日子”可能就不好过了!本周,最新发表在Nature上的一项研究揭示了一种先前未知的“癌细胞自保方式”。这一成果可能对癌症治疗具有重要意义。

生物探索 - 癌细胞,自卫,烷基化 - 2017-11-12

三磷酸腺苷“关闭”抗药性,有效铲除<font color="red">癌细胞</font>

三磷酸腺苷“关闭”抗药性,有效铲除癌细胞

癌细胞对化疗药物产生耐药性的能力,被称为多药耐药性,这是导致肿瘤复发和癌症转移的主要原因,但最近的研究结果显示肿瘤学家有望引导癌细胞“关闭”它们的抗药性。

medicalxpress - 癌细胞,抗药性 - 2018-02-10

PLoS ONE:血管紧张素II(AngII)促进乳腺<font color="red">癌细胞</font>转移

PLoS ONE:血管紧张素II(AngII)促进乳腺癌细胞转移

  乳腺癌是女性排名第一的常见恶性肿瘤,其癌细胞转移是引起患者死亡的主要原因。目前的研究正在进一步阐明癌症转移的限速步骤,比如循环肿瘤细胞的外渗及侵袭。近日,法国巴黎科尚研究所的研究人员着手完成了一项有意义的研究,他们发现血管紧张素II能够促进癌细胞迁移。 在该研究中,他们使用了一个癌症转移的体内模型。为了研究癌细

生物谷 - 乳腺癌,血管紧张素II - 2012-04-25

AIP Advances:新突破---利用脉冲光声技术检测人体少量<font color="red">癌细胞</font>

AIP Advances:新突破---利用脉冲光声技术检测人体少量癌细胞

为了在疾病早期阶段或者接受治疗后能够检测到病人体内存在的癌细胞,科学家们已经开发出很多种技术和方法。但是这些技术的一个主要限制因素就是当只有少数癌细胞存在时,它们就无法检测到。

生物谷 - 肿瘤,癌症 - 2012-04-09

PLoS ONE:P-糖蛋白调节卵巢<font color="red">癌细胞</font>耐药性

PLoS ONE:P-糖蛋白调节卵巢癌细胞耐药性

在一项新研究中,爱尔兰都柏林圣三一学院(Trinity College Dublin)研究了耐药性卵巢癌细胞

生物谷 - P-糖蛋白,卵巢癌细胞 - 2012-08-14

Arch Med Res:葡萄糖转运蛋白1促<font color="red">癌细胞</font>转移机制

Arch Med Res:葡萄糖转运蛋白1促癌细胞转移机制

Glut4是一种类胰岛素敏感型葡萄糖运输载体,它与2型糖尿病密切相关,细胞中Glut4表达的减少以及其转位的障碍都是引发糖尿病的重要因素。然而,没有任何证据阐明Glut -1的过度表达对癌细胞侵袭转移机制

生物谷 - 葡萄糖转运蛋白,癌细胞,糖尿病 - 2012-07-27

EMBO J:切断谷氨酰胺来源,给<font color="red">癌细胞</font>致命一击!

EMBO J:切断谷氨酰胺来源,给癌细胞致命一击!

大多数癌症需要大量的谷氨酰胺用于快速生长,并且有许多研究表明,如果没有它,癌细胞就不能存活,这种现象称为“谷氨酰胺成瘾”。这可能使得阻止肿瘤的谷氨酰胺摄取成为潜在的治疗策略。来自德国柏林和维尔茨堡的研究人员的一项研究得出结论,虽然谷氨酰胺的剥夺将阻止某些肿瘤细胞的增殖,但大多数肿瘤细胞不会被杀死,从而引发了这样的治疗性干预是否会导致癌症缓解的问题。

来宝网 - 癌细胞,谷氨酰胺 - 2017-04-14

PNAS:microRNA与体内癌症生长和<font color="red">扩散</font>有关

PNAS:microRNA与体内癌症生长和扩散有关

在一项新研究中,研究人员发现一种之前未知的促进癌症生长和扩散的机制。这一机制涉及发挥关键作用的免疫细胞和被称作microRNA的小调节性分子的新功能。来自美国俄亥俄州立大学综合性癌症中心和洛杉矶儿童医院的研究人员发现,肿瘤细胞释放的小泡(tiny vesicle)经健康的免疫细胞摄取后,导致免疫细胞排出促进肿瘤细胞生长和扩散的化学物质。

生物谷 - microRNA,癌症,TLR8 - 2012-07-16

PLoS Med:新技术帮助鉴别恶性乳腺<font color="red">癌细胞</font>显成效

PLoS Med:新技术帮助鉴别恶性乳腺癌细胞显成效

图片来源:medicalxpress.com 发表于PLoS Medicine上的一项最新研究显示,利用一种分析动物和植物的生态学检测方法就可以对复杂多样化的乳腺癌进行鉴定,尤其是那些进展性及致死性的乳腺癌;这种检测方法可以用于临床中来评估乳腺癌患者疾病的恶性程度,并且帮助制定合适的疗法。 来自英国伦敦癌症研究院(The Institute of Cancer Research)的研究人员

生物谷 - 乳腺癌,鉴别,诊断 - 2016-02-19

<font color="red">癌细胞</font>主要以乳酸为食

癌细胞主要以乳酸为食

同时,它还是癌细胞最重要的直接营养来源。这项研究可能为癌症等疾病的研究打开新的思路。

环球科学ScientificAmeric - 乳酸,三羧酸循环,癌症供能 - 2017-11-02

Mol Carcinogen:饿死黑色素瘤<font color="red">癌细胞</font>解决耐药性?

Mol Carcinogen:饿死黑色素瘤癌细胞解决耐药性?

Vemurafenib是BRAF V600E致癌基因下游丝裂原活化蛋白激酶信号通路的一种强效选择性抑制剂,对转移性黑色素瘤患者具有显著的临床效果。不幸的是,该药物的临床应用受限于高耐药性。因此,对Vemurafenib耐药性转移性黑色素瘤的替代治疗策略存在巨大的需求。

生物探索 - 黑色素瘤,耐药性,代谢调节 - 2019-06-21

PNAS:揭示乳腺癌扩散新机制

来自约翰霍普金斯大学的生物学家们发现,常常持续存在于肿瘤内部的低氧环境足以启动一连串分子事件,将固定、静止的乳腺癌细胞转变为移动的、具有侵袭性的细胞

生物通 - 乳腺癌,RhoA,ROCK1,缺氧诱导因子 - 2013-12-31

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