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Oncogene:YB<font color="red">1</font>/EphA<font color="red">2</font>信号增强能够促进肾细胞癌获得性舒尼替尼<font color="red">耐药</font>和转移潜能

Oncogene:YB1/EphA2信号增强能够促进肾细胞癌获得性舒尼替尼耐药和转移潜能

VHL变异是肾透明细胞癌(ccRCC)中最常见的致瘤性病变,可导致HIF/VEGF通路的持续激活和不受控制的癌症进展。诸如舒尼替尼等受体酪氨酸激酶(RTK)抑制剂已被证明在转移性肾细胞癌(mRCC)中

MedSci原创 - 肾细胞癌,转移,舒尼替尼 - 2020-09-05

Nat Commun:雄激素剥夺通过CREB-EZH<font color="red">2</font>-TSP<font color="red">1</font><font color="red">途径</font>促进前列腺癌的神经内分泌分化和血管生成

Nat Commun:雄激素剥夺通过CREB-EZH2-TSP1途径促进前列腺癌的神经内分泌分化和血管生成

本研究中个,研究人员揭示NED和血管生成通过EZH2(zeste同系物2的增强子)分子连接。NED和血管生成均受ADT激活的CREB(cAMP反应元件结合蛋白)调节,其反过来增强EZH2活性。

MedSci原创 - 2018-10-11

:MicroRNA93-IRF9-IRG<font color="red">1</font>-衣康酸<font color="red">途径</font>调节M<font color="red">2</font>样巨噬细胞极化重建缺血性肌肉血运

:MicroRNA93-IRF9-IRG1-衣康酸途径调节M2样巨噬细胞极化重建缺血性肌肉血运

巨噬细胞调节PAD中的血管生成,并且这一程度取决于M2对M1的激活/极化状态。本研究中,我们发现miR93通过调节巨噬细胞极化在PAD模型中促进血管和动脉生成改善缺血肌肉血运重建的新机

MedSci原创 - MicroRNA93,IRF9,IRG1,衣康酸,巨噬细胞 - 2017-04-05

JAMA Oncol:最新<font color="red">2</font>期临床显示,双重mTORC<font color="red">1</font>/mTORC<font color="red">2</font>抑制剂vistusertib未能改善铂类<font color="red">耐药</font>或难治性卵巢高级别浆液性癌预后

JAMA Oncol:最新2期临床显示,双重mTORC1/mTORC2抑制剂vistusertib未能改善铂类耐药或难治性卵巢高级别浆液性癌预后

在这项关于PR-HGSC患者每周紫杉醇和双重mTORC1/2抑制的随机临床试验中,vistusertib并未改善每周紫杉醇的临床活性。

MedSci原创 - 卵巢癌,mTOR抑制剂,Vistusertib,铂类耐药 - 2023-04-15

Oncotarget:肿瘤转移抑制基因Nm23-H<font color="red">1</font>/<font color="red">2</font>的表达能被RGS19通过cAMP/PKA/CREB<font color="red">途径</font>的转录激活上调

Oncotarget:肿瘤转移抑制基因Nm23-H1/2的表达能被RGS19通过cAMP/PKA/CREB途径的转录激活上调

肿瘤浸润转移是一个复杂而有序的过程,Nm23转移抑制家族参与包括肿瘤发生和转移在内的许多生理和病理过程,研究显示Nm23水平与肿瘤转移逆相关。

MedSci原创 - 肿瘤转移抑制基因,PKA,转录激活 - 2017-08-07

Clin Transl Med :G0/G<font color="red">1</font>开关基因<font color="red">2</font>(G0S<font color="red">2</font>)的缺失通过破坏甘油磷脂代谢促进慢性粒细胞白血病(CML)的疾病进展和<font color="red">耐药</font>性。

Clin Transl Med :G0/G1开关基因2(G0S2)的缺失通过破坏甘油磷脂代谢促进慢性粒细胞白血病(CML)的疾病进展和耐药性。

这项研究的数据揭示了G0S2在调节CML中骨髓分化和TKI反应中的新作用,并表明恢复G0S2可能具有临床实用性。

MedSci原创 - 慢性粒细胞白血病,G0/G1开关基因2 - 2022-12-20

Oncol | 癌症疫苗与化疗对HLA-A<font color="red">2</font>阳性晚期非小细胞肺癌免疫治疗<font color="red">耐药</font>患者的随机开放标签对照研究:ATALANTE-<font color="red">1</font>

Oncol | 癌症疫苗与化疗对HLA-A2阳性晚期非小细胞肺癌免疫治疗耐药患者的随机开放标签对照研究:ATALANTE-1

该研究旨在评估癌症疫苗OSE2101与化疗对HLA-A2阳性晚期非小细胞肺癌免疫治疗耐药患者的疗效和安全性,研究结果显示,与 CT 相比,OSE2101 提高了生存率,且安全性更高。

MedSci原创 - NSCLC,癌症疫苗,HLA-A2阳性 - 2023-10-11

Blood:BTKCys481Ser突变通过再激活ERK<font color="red">1</font>/<font color="red">2</font>驱动恶性B细胞产生依鲁替尼<font color="red">耐药</font>性,并通过旁分泌对未突变细胞产生保护作用

Blood:BTKCys481Ser突变通过再激活ERK1/2驱动恶性B细胞产生依鲁替尼耐药性,并通过旁分泌对未突变细胞产生保护作用

B细胞恶性肿瘤(包括携带MYD88突变的)发生获得性BTK Cys481突变可导致依鲁替尼耐药性。BTK Cys481突变通常是次克隆,其与临床病程进展的相关性尚未明确,而且,促进产生依鲁替尼耐药性的信号通路也有待于深入研究。近日,Blood上发表一篇相关文献。

MedSci原创 - BTK,突变,恶性B细胞肿瘤 - 2018-03-03

Nat Commun:FOXO3a-miRNA负反馈抑制作用影响HER<font color="red">2</font>阳性乳腺癌的赫赛汀<font color="red">耐药</font>性

Nat Commun:FOXO3a-miRNA负反馈抑制作用影响HER2阳性乳腺癌的赫赛汀耐药

乳腺癌作为全球女性癌症相关死亡的主要原因之一,是一种异质性疾病,目前已被分为几种分子亚型。

MedSci原创 - 乳腺癌,耐药性,FOXO3a,赫赛汀(Herceptin) - 2021-06-07

Mol Cell Endocrinol:十字花科类蔬菜提取物吲哚3原醇抗乳腺癌细胞增殖机制

Mol Cell Endocrinol:十字花科类蔬菜提取物吲哚3原醇抗乳腺癌细胞增殖机制

近日,一项最新研究运用人乳腺癌MCF-7细胞开展相关研究,发现I3C可降低胰岛素样生长因子受体1(IGF1R)和胰岛素受体底物1IRS1)的表达,抑制IGF1的下游信号转导效应。

生物谷 - 吲哚3原醇,乳腺癌,增殖 - 2012-07-26

Nat Med:吸烟易引发糖尿病

Nat Med:吸烟易引发糖尿病

近日,著名国际学术期刊nature medicine在线发表了华人科学家Ming-Hui Zou研究小组的最新研究进展,他们发现烟草中的尼古丁会激活脂肪细胞中的蛋白激酶AMPKα2,导致下游信号通路激活

生物谷 - 吸烟,糖尿病 - 2015-03-26

Nat Med:华人研究发现吸烟易引起糖尿病

Nat Med:华人研究发现吸烟易引起糖尿病

近日,著名国际学术期刊nature medicine在线发表了华人科学家Ming-Hui Zou研究小组的最新研究进展,他们发现烟草中的尼古丁会激活脂肪细胞中的蛋白激酶AMPKα2,导致下游信号通路激活

生物谷 - 糖尿病,吸烟,AMPKα2 - 2015-03-27

PNAS:日本科学家在脂肪细胞中发现影响胰岛素敏感性的新基因

PNAS:日本科学家在脂肪细胞中发现影响胰岛素敏感性的新基因

肥胖相关的代谢平衡受损很大程度上与脂肪组织功能失调有关,但是在肥胖疾病中脂肪组织功能失调的机制还没有得到全面揭示。最近来自日本的科学家们发现了一个在脂肪细胞中高表达的基因能够改善代谢,或可成为未来治疗肥胖及相关代谢疾病的新靶点。相关研究结果发表在国际学术期刊PNAS上。

“细胞”微信号 - 肥胖,Fam13a,脂肪细胞 - 2018-02-04

Neural Regeneration Research:脑胰岛素抵抗是唐氏综合征阿尔茨海默病发展的早期危险因素

Neural Regeneration Research:脑胰岛素抵抗是唐氏综合征阿尔茨海默病发展的早期危险因素

了解脑胰岛素抵抗标记物的年龄相关变化对于设计旨在预防或缓解AD进展的DS试验至关重要

MedSci原创 - 唐氏综合征,阿尔兹海默症,脑胰岛素抵抗 - 2021-07-27

J Steroid Biochem Mol Biol:IGF-1通过PI3K/AKT/COX-2途径逆转地塞米松对小鼠胚胎成纤维细胞中BMP9诱导的成骨

糖皮质激素诱导的骨质疏松症(GIOP)是由大剂量施用糖皮质激素(例如地塞米松(Dex)和泼尼松)引起的临床并发症。GIOP可能导致股骨头骨折甚至骨坏死(ONFH)。据报道,糖皮质激素通过抑制间充质干细胞(MSCs)中的成骨分化来抑制骨生成,但是这种抑制的确切机制有待进一步研究。同时,建议采用新的有效的疗法来应对GIOP。在这项研究中,我们证明了Dex对小鼠胚胎成纤维细胞(MEFs)中骨形态发生蛋白

网络 - 2019-04-26

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