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Cell :修复与癌变|呼吸道神经内分泌<font color="red">细胞</font>的干<font color="red">细胞</font><font color="red">功能</font>

Cell :修复与癌变|呼吸道神经内分泌细胞的干细胞功能

生物为应对部分组织的快速更新,往往在发育过程中选择保留一部分低分化的干细胞,如骨髓和皮肤中存在的造血干细胞和表皮干细胞。但对于更新缓慢的大多数其他组织,典型意义上的干细胞往往难觅踪迹。相反,这类组织经常选择利用部分分化程度较高并具有特定生理功能细胞来完成组织修复或更新工作,而这部分仅在特定条件下具有部分干细胞特性和转分化(Transdifferen

BioArt - 修复,癌变,呼吸道,神经,内分泌,细胞,干细胞功能 - 2019-11-09

Blood:单<font color="red">细胞</font>测序揭示淋巴瘤再与<font color="red">T</font><font color="red">细胞</font>免疫检查点的共表达基因

Blood:单细胞测序揭示淋巴瘤再与T细胞免疫检查点的共表达基因

中心点:恶性滤泡淋巴瘤B细胞分离成多个共存的亚克隆,其特点是通路活性不同。在CD4+Tregs细胞中,已知的免疫检查点基因与转录因子和免疫调节基因共表达,包括CEBPA和B2M。摘要:滤泡淋巴瘤(FL)是低级别的B细胞恶性肿瘤,可转化成高侵袭性的致死性疾病,每年发生率约2%。从外科活检中完美分离恶性B细胞群是一个重大挑战,遮盖了重要的FL生物学特性,如免疫检查点共表达模式。为探究滤泡B细胞淋巴瘤的

MedSci原创 - 淋巴瘤,单细胞测序,共表达 - 2019-01-21

Int Immunopharmacol:过敏性鼻炎中桔皮素能够促进<font color="red">T</font><font color="red">细胞</font>分化

Int Immunopharmacol:过敏性鼻炎中桔皮素能够促进T细胞分化

最近,有研究人员评估了是否桔皮素在调控T调节细胞(Tregs)和减弱过敏性鼻炎(AR)中具有功能。研究发现,在AR组中,桔皮素和地塞米松(DXM)给药均能够减弱呼吸道炎症,减少血清OVA诱导的lgE的产生,但是只有桔皮素给药能够恢复细胞因子的平衡。在AR小鼠或者CD4+T细胞分化中,脾脏CD4+CD25+FOXP3+Treg细胞的丰度和FOXP3转录因子水平在桔皮素治疗

MedSci原创 - 过敏性鼻炎,桔皮素,T细胞 - 2019-05-15

JAHA:调节性<font color="red">T</font><font color="red">细胞</font>可以保护高血压引起的脑血管损伤

JAHA:调节性T细胞可以保护高血压引起的脑血管损伤

免疫细胞是高血压血管炎症反应的关键调控因子,在高血压啮齿动物中,有调控作用的T淋巴细胞(调节性T细胞、CD4+CD25+)可以保护血管的损伤、心脏的损伤和肠系膜动脉的内皮功能。然而,调节性T细胞能否保护高血压引起的脑血管损伤尚不清楚。本研究对C57BL/6小鼠进行了血管紧张素II(AngII; 1000ng/kg 每分钟)灌注处理14天,并通过2次静脉内注射灌输了3×105个CD4+CD25+T

MedSci原创 - 心血管,T细胞,免疫,高血压,脑血管 - 2018-12-26

利用纳米颗粒在体内制造CAR-<font color="red">T</font><font color="red">细胞</font>

利用纳米颗粒在体内制造CAR-T细胞

在一项新的概念验证研究中,来自美国弗雷德-哈金森癌症研究中心和华盛顿大学的研究人员开发出生物可降解的纳米颗粒,这些纳米颗粒能够被用来对T细胞(一种免疫细胞)进行基因编程,使得它们识别和摧毁癌细胞,并且它们仍然停留在体内

生物谷 - CAR-T,T细胞,纳米颗粒,白血病,基因编程 - 2017-04-19

三特异性抗体可提高<font color="red">T</font><font color="red">细胞</font>抗癌疗效

三特异性抗体可提高T细胞抗癌疗效

癌症免疫疗法不断突破创造,已取得包括检查点抑制剂、T淋巴细胞遗传修饰等一项项令人瞩目的研究成果。这些免疫疗法都是通过激活、抑制细胞免疫或体液免疫调节网络来逆转、遏制恶性肿瘤蔓延,单克隆抗体是首个获得广泛临床应用的癌症免疫疗法。

健康界 - T细胞抗癌 - 2019-12-05

Sci Transl Med:daclizumab调控调节性<font color="red">T</font><font color="red">细胞</font>促进肿瘤免疫治疗

Sci Transl Med:daclizumab调控调节性T细胞促进肿瘤免疫治疗

调节性T细胞(Tregs)通过防止免疫细胞攻击自身机体对于人体健康有着重要作用。但是,在肿瘤微环境中Tregs细胞却抑制针对肿瘤细胞的免疫反应。由于Tregs 细胞表面表达CD25,Rech等人认为针对CD25的单抗免疫抑制药物daclizumab也许可以清除Tregs 细胞,从而恢复抗肿瘤免疫反应。 他们的假说得到了证实。

生物谷 - 肿瘤,癌症 - 2012-05-24

Thermo Fisher Scientific与Arsenal Biosciences合作,支持自体<font color="red">T</font><font color="red">细胞</font>疗法的临床制造

Thermo Fisher Scientific与Arsenal Biosciences合作,支持自体T细胞疗法的临床制造

这项以研究和工艺开发为重点的合作使ArsenalBio能够为其新一代可编程自体T细胞癌症疗法开发一种高效的制造工艺。

网络 - 临床阶段,自体T细胞疗法 - 2023-03-31

ACTA NEUROPATHOLOGICA:人类小胶质<font color="red">细胞</font>溶酶体<font color="red">功能</font>和脂质代谢缺陷,伴有TREM2<font color="red">功能</font>缺失突变

ACTA NEUROPATHOLOGICA:人类小胶质细胞溶酶体功能和脂质代谢缺陷,伴有TREM2功能缺失突变

本文提供了第一个细胞和分子证据,证明小胶质细胞中缺乏TREM2会导致溶酶体功能缺陷;更好地了解NHD中微胶质脂质代谢和溶酶体机制是如何改变的,可以为NHD发病机制提供新的见解。

MedSci原创 - 溶酶体,脂质代谢,小胶质细胞,TREM2功能缺失突变 - 2023-05-03

Sci Transl Med:摘去肿瘤<font color="red">细胞</font>的“糖衣”,CAR-<font color="red">T</font>即成为“炮弹”!

Sci Transl Med:摘去肿瘤细胞的“糖衣”,CAR-T即成为“炮弹”!

通过基因工程技术将T细胞激活,并装上定位导航到肿瘤的装置-肿瘤嵌合抗原受体(Chimeric Antigen Receptor, CAR),可以将T细胞这个普通“武器”改造成&

生物探索 - 肿瘤细胞,CAR-T - 2022-02-10

Cell Stem Cell:长寿基因可维持造血干<font color="red">细胞</font><font color="red">功能</font>

Cell Stem Cell:长寿基因可维持造血干细胞功能

科技日报北京5月8日电 (记者马爱平)记者8日从杭州师范大学教授鞠振宇团队获悉,该团队发现长寿基因Sirt6在造血干细胞稳态维持过程中的重要作用,对延缓干细胞衰老和防治骨髓衰竭性疾病有重要意义,可以作为骨髓衰竭性疾病治疗的靶点目前已知哺乳动物中存在四类亚型的乙酰化酶,通过相同或不同的酶和酶底物相互作用发挥功能,广泛参与应激调控、脂肪酸氧化、能量代谢等生理稳态维持,随年龄增长而逐渐减少

科技日报 - 长寿,基因,造血干细胞,衰竭 - 2016-05-09

EASD 2013:西格列汀可保护LADA患者β细胞功能

成人迟发型自身免疫性糖尿病(LADA)被认为是由慢性胰腺β细胞自身免疫损伤引起。LADA理想的治疗方案应以促进β细胞增殖和调节免疫系统为目的。体外实验中肠促胰岛素类药物二肽基肽酶-4(DPP-4)抑制剂可以刺激β细胞增殖,以及增加胰岛素含量,并且已被证明可以改善2型糖尿病患者β细胞功能。另外,DPP-4抑制剂同时在免疫调节中发挥重要作用,提别是T细胞活化。因此,假释LADA患者可以从DPP-4抑制

DXY - 西格列汀,LADA,β细胞 - 2013-10-09

AbbVie靶向癌症干细胞的ADC药物Rova-T治疗小细胞肺癌失败,宣布终止研发计划

AbbVie宣布终止其Rova-T(rovalpituzumab tesirine)研究和开发计划,此前未能在预先计划的中期分析中证明生存获益。

MedSci原创 - Abbvie,靶向癌症干细胞,ADC药物,Rova-T,失败 - 2019-09-01

2018 JSH实践指南:血液恶性肿瘤——外周T细胞淋巴瘤

2018日本外周T细胞淋巴瘤管理指南共提出了3个临床问题,涉及新诊断ALK未分化大细胞淋巴瘤(ALCL)的治疗建议,新诊断PTCL-NOS, AITL, 和ALK阴性ALCL的治疗和高剂量化疗的相关内容

Int J Hematol. 2019 Jan 22. - :,血液恶性肿瘤,外周T细胞淋巴瘤 - 2019-02-04

影响CAR-T细胞持久性的因素及应对策略

通过对CAR结构设计,改变生产条件,或引入新的治疗方法,我们可能创造抗耗竭的工程化T细胞,从而进一步扩大CAR-T细胞的临床应用。尽管迄今为止的结果仍然有限,但可能性是无穷的,突破可能即将到来。

网络 - CAR-T细胞,应对策略,持久性因素 - 2022-07-30

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