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Nature Cell Biology:刘苹羽/张如刚等揭示RNA编辑酶ADAR1调控细胞衰老的新功能和机制
基于上述研究,刘苹羽研究组将继续研究其它表观转录组修饰调控细胞衰老发生和衰老相关分泌表型的功能和机制。
癌症领域新发现!——p53和Akt途径间竟有联系?
激活位于细胞表面的称为PI3K / Akt的细胞通路的突变通常也与癌症中细胞的失控生长有关。
Nature Cell Biology:癌症治疗新靶点ATF4,双重打击安全抗癌
目前,癌症依然是严重威胁人类健康的重大疾病之一。众所周知,肿瘤的发生是由多种因素决定的,除了遗传、饮食和环境等外部因素外,以肿瘤微环境为首的内部因素在掌握着肿瘤的“生杀大权”。
Nature Cell Biology:全能干细胞又添新证据!科学家成功修复猪受损心脏
科学家利用干细胞创造了一种使用人类心室祖细胞在猪体内再生心脏细胞的新技术。
Nature Cell Biology:亮氨酸tRNA合成酶是乳腺癌的肿瘤抑制因子
癌症因其复杂性和难治性,一直是医学界的一道难以跨越的天堑。癌症的发生与许多因素相关,从分子生物学的角度来看,肿瘤的发生发展都涉及转录组和翻译组的改变,但与转录控制不同,翻译控制在癌症中的研究较少。
Nature Cell Biology:单细胞分析揭示人类前列腺癌进展机制
前列腺癌显示出明显的临床异质性,表现为空间和克隆基因组多样性。而前列腺肿瘤的转录组异质性却理解甚少。
Nat Cell Biol:到底是促癌还是抑癌?PD-L1还有不为人知的一面
肿瘤免疫治疗的兴起,为人类彻底攻克“万病之王”——癌症带来了新的曙光。其中,疫检查点阻断疗法已成为当今最热门的免疫疗法之一,该疗法显着改变了目前癌症治疗。
Nat Cell Biol:不仅仅是免疫检查点,Nature子刊揭示PD-L1在肿瘤焦亡中的新机制
作为关键的免疫检查点,程序性死亡配体1通过与其受体-细胞膜上的程序性细胞死亡蛋白1(PD-1)相互作用来抑制抗肿瘤免疫。阻断PD-L1/PD-1相互作用可显着增强抗肿瘤免疫应答,是癌症治疗的突破。
Nature Cell Biology:江浩团队揭示AKAP95可通过相分离调控基因剪接和肿瘤生成
癌症常与基因表达紊乱有关, 包括在染色体、转录、mRNA剪接等水平上的调控异常。就像所有细胞内的化学反应,基因表达并非均匀分布在细胞核内,而是在时空上被分隔化了才得以正确进行和调控。
NAT CELL BIO:肝脏细胞衰老分泌物促进肿瘤发生
研究人员发现,肝细胞特异性的果糖酶1,6-双磷酸酶1(FBP1)的缺失会破坏肝脏代谢平衡,促进肿瘤的进展。FBP1在人类和小鼠肝脏肿瘤中普遍存在沉默现象。
Nat Cell Bio:晚期乳腺癌患者中找到一种神秘蛋白,有望治疗乳腺癌
导言:目前乳腺癌的病因尚未明确,早期乳腺癌往往不具备典型的症状和体征,不易引起重视,但乳腺癌的发病率位居女性恶性肿瘤之首,因此女性往往谈之色变。乳腺癌的早发现、早诊断是提高疗效的关键。最近南澳大利亚的
NAT CELL BIO:李大力课题组开发高效胞嘧啶编辑器
胞苷碱基编辑器是催化特定基因组位点上胞苷向胸苷转化的强大遗传工具,进一步提高编辑范围和效率对其更广泛的应用至关重要。
Nat Cell Biol:三阴性乳腺癌需要对“症”下药
宾夕法尼亚大学的Rumela Chakrabarti领导的研究发现了一种导致三阴性乳腺癌进展和扩散的分子途径。
Nat Cell Biol:低剂量阿霉素或可克服白血病耐药性
中美研究人员报告了一种或能克服白血病耐药性的新方法:使用低剂量的广泛用于治疗多种癌症的化疗药物阿霉素。
Nature Cell Biology:表观遗传重塑塑造了炎症性肾癌和中性粒细胞依赖性的转移
晚期透明细胞肾细胞癌(ccRCC)经常引起全身性炎症。最近的研究表明癌细胞能够通过分泌细胞因子和化学因子重塑免疫系统。这种被称为癌细胞固有炎症的表型会引发转移性级联反应。
Nat Cell Biol: 癌细胞“成瘾”背后的化学反应
研究表明,SLC7A11基因水平高的癌症可能对葡萄糖转运蛋白抑制剂的治疗有反应。
Nat Cell Biol:单细胞测序挑战转移癌代谢理论
这篇新文章挑战了过去的结论,并证明乳腺癌细胞在转移过程中利用了线粒体代谢。
Nat Cell Bio:利用CRISPR技术精准修正胶质瘤致癌基因突变
研究人员使用腺相关病毒(Adeno-associated virus, AAV)作为载体表达拥有腺嘌呤脱氨酶活性的空肠弯曲菌(Campylobacter jejuni)Cas9融合蛋白以及对应的单向导RNA(sgRNA),实现精准修正胶质瘤细胞端粒酶基因启动子区域的致癌突变。
Nat Cell Biol:美容觉真的可以美容吗?科学家给出合理解释
充足的睡眠是美的前提,但其中的原因是什么呢?
Nat Cell Biol:新研究揭示干细胞的早期分化机制
成年人体内数百种不同的细胞类型是从几个相同的干细胞开始形成的。在此不断分化的过程中,细胞的分化潜力逐渐受到限制,从而导致其形态和功能发生变化。