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Cancer Cell:成功绘制出<font color="red">癌细胞</font>耐药的新型<font color="red">通路</font>

Cancer Cell:成功绘制出癌细胞耐药的新型通路

图片来源:www.sciencedaily.com 当高速公路因事故或重建而关闭时,司机们往往会绕道而行;同样地,当一种靶向疗法可以阻断促进肿瘤生长的通路时,肿瘤细胞通常也会设法“绕道而行”,最终就会产生疗法或药物的耐受性;近日来自加州理工学院等机构的研究人员通过对单一癌细胞进行研究发现了一种特殊方法绘制出了癌细胞所采用的绕道方式,这一研究刊登在了国际杂志Cancer Cell上。

生物谷 - 肿瘤,耐药,基因治疗 - 2016-04-18

Nat Commun:阻断一种<font color="red">癌细胞</font><font color="red">通路</font>或可诱发促癌新型<font color="red">通路</font>的产生

Nat Commun:阻断一种癌细胞通路或可诱发促癌新型通路的产生

ERK1和ERK2作为广泛表达的信号分子可以驱动三分之一结直肠癌患者机体癌症的生长,近日,来自加利福尼亚大学的研究人员在研究ERK1和ERK2的潜在靶点时发现,当ERK1和ERK2途径被抑制后,一种备用的通路就会立马出现来促进肿瘤细胞继续增殖

梅斯医学 - 癌细胞通路,直肠癌,癌细胞逃脱 - 2016-05-19

Cell Rep:<font color="red">癌细胞</font>劫持DNA修复<font color="red">通路</font>而保持存活

Cell Rep:癌细胞劫持DNA修复通路而保持存活

在一项新的研究中,来自美国匹兹堡大学癌症研究所的研究人员揭示出癌细胞如何劫持DNA修复通路阻止位于染色体末端的端粒变短,因而允许肿瘤扩散。

生物谷 - 癌细胞,DNA修复 - 2016-11-09

Nat Med:miRNA cluster介导Wnt信号<font color="red">通路</font>促进了<font color="red">癌细胞</font>对Cetuximab的耐药

Nat Med:miRNA cluster介导Wnt信号通路促进了癌细胞对Cetuximab的耐药

为了制备西妥昔单抗耐药性细胞,研究人员将西妥昔单抗敏感的结肠直肠癌细胞暴露于西妥昔单抗中。

MedSci原创 - miRNA,耐药性 - 2017-10-24

Cell Death Differ:HPV介导EGFR信号转导<font color="red">通路</font>促进宫颈<font color="red">癌细胞</font>的增殖

Cell Death Differ:HPV介导EGFR信号转导通路促进宫颈癌细胞的增殖

持续感染人乳头瘤病毒(HPV)是大多数宫颈癌及其他几种肛门生殖器和口咽癌的主要原因。这些癌症主要是由HPV16和HPV18引起的。然而,其他13种高危HPV类型也与癌症的发生发展相关。HPV诱导的恶性

MedSci原创 - HPV,宫颈癌,EGFR信号转导通路,JNK信号通路 - 2020-12-12

Nat Commun:IL6反式信号转导<font color="red">通路</font>:弥漫性<font color="red">癌细胞</font>转移的潜在机制

Nat Commun:IL6反式信号转导通路:弥漫性癌细胞转移的潜在机制

在乳腺癌中,肿瘤细胞转移到远端的时间要比转移的临床表现早6到8年。尽管在进行初次手术前,成千上万的乳腺癌细胞会扩散并归巢于骨髓,但通常只有不到一小部分会在数月至数年后成功的建立明显的转移灶。

MedSci原创 - 乳腺癌,IL6,弥漫性癌细胞转移 - 2020-10-16

Sci Rep:ZNF32通过mTOR<font color="red">通路</font>抑制人乳腺<font color="red">癌细胞</font>的自噬

Sci Rep:ZNF32通过mTOR通路抑制人乳腺癌细胞的自噬

自噬(autophagy)是由 Ashford 和 Porter 在 1962 年发现细胞内有“自己吃自己”的现象后提出的,是指从粗面内质网的无核糖体附着区脱落的双层膜包裹部分胞质和细胞内需降解的细胞器、蛋白质等成分形成自噬体(autophagosome),并与溶酶体融合形成自噬溶酶体,降解其所包裹的内容物,以实现细胞本身的代谢需要和某些细胞器的更新。

MedSci原创 - 乳腺癌,细胞自噬,自噬抑制剂 - 2015-03-31

Cell Metab:科学家发现维持乳腺癌干<font color="red">细胞</font>以及乳腺<font color="red">癌细胞</font>化疗耐药的重要信号<font color="red">通路</font>!

Cell Metab:科学家发现维持乳腺癌干细胞以及乳腺癌细胞化疗耐药的重要信号通路

而癌症干细胞(cancer stem cells,CSCs)是一群具有高度肿瘤特征并能耐受多种化疗药物的细胞

MedSci原创 - 脂质代谢,乳腺癌,化疗耐药 - 2018-01-04

Cell Death Dis:ALDOA通过Oct4/DUSP4/TRAF4<font color="red">通路</font>诱导肺<font color="red">癌细胞</font>获得干<font color="red">细胞</font>特性

Cell Death Dis:ALDOA通过Oct4/DUSP4/TRAF4通路诱导肺癌细胞获得干细胞特性

与典型癌细胞相比,癌症干细胞被视为具有自我更新能力及全能性的癌细胞亚群。癌症干细胞是癌症治疗中的重要问题。耐药性作为癌症治疗过程中的重要问题,也涉及癌症的干细

MedSci原创 - 肺癌,癌症干细胞,miR-145,ALDOA,TRAF4 - 2020-04-03

BJC:微生物可以杀死<font color="red">癌细胞</font>?<font color="red">癌细胞</font>增殖有望被阻止!

BJC:微生物可以杀死癌细胞癌细胞增殖有望被阻止!

最新研究结果首次揭示死亡细胞被替代过程,并提出一种缩小肿瘤的新方法。 拉什大学医学中心(Rush University)的一个研究小组本周发表该文章,文章描述了两项突破性的发现。

转化医学网 - 微生物,癌细胞,增殖 - 2017-06-23

Cell Death Dis:低氧通过HIF/HEY1/PINK1<font color="red">通路</font>调节肝<font color="red">癌细胞</font>的线粒体活性

Cell Death Dis:低氧通过HIF/HEY1/PINK1通路调节肝癌细胞的线粒体活性

缺氧,由于缺乏氧气(O2)作为电子受体,导致通过线粒体电子传输链的电子转移效率低下,导致活性氧(ROS)积累,从而可能造成不可逆的细胞损伤。通过可引发各种分子事件的缺氧诱导因子1(HIF-1),细胞能够克服低氧。有关由HIF-1调控的新分子机制的知识对于针对缺氧肿瘤的新治疗干预非常重要。研究人员通过肝细胞癌(HCC)模型,发现HIF-1和Notch信号通路通过交叉作用来控制癌细

MedSci原创 - 低氧,肝癌,线粒体,HIF - 2020-01-12

Cell Death Dis:HOTAIRM1/miR-107/TDG<font color="red">通路</font>调控甲状腺乳头状<font color="red">癌细胞</font>的增殖及侵袭

Cell Death Dis:HOTAIRM1/miR-107/TDG通路调控甲状腺乳头状癌细胞的增殖及侵袭

甲状腺乳头状癌(PTC)是一种最常见的甲状腺恶性肿瘤。近年来每年报道的新增PTC患者数量在不断增加,且确诊患者的年龄趋于年轻化。因此在病理学水平上研究PTC的发生发展及转移至关重要。

MedSci原创 - 甲状腺乳头状癌,miR-107,HOTAIRM1,TDG - 2020-04-19

中科院“饿死”<font color="red">癌细胞</font>进展:藏灵芝可抑制肝<font color="red">癌细胞</font>增殖

中科院“饿死”癌细胞进展:藏灵芝可抑制肝癌细胞增殖

癌症是世界范围内主要致死疾病之一,它的主要特点是肿瘤细胞不受控制地无限生长,它的快速生长需要大量能量。电镜下的人体肝癌细胞(图片来源中科院微生物所)科研团队栽培的藏灵芝(图片来源中科院微生物所)“饿死”癌细胞,想法挺好,实现不易而在寻找新药的道路上,早在几十

中国科学院微生物研究所 - 肝癌 - 2018-07-12

Science:科学家在<font color="red">癌细胞</font>中安装“刹车”,有力控制<font color="red">癌细胞</font>疯长!

Science:科学家在癌细胞中安装“刹车”,有力控制癌细胞疯长!

癌症虽然是一种极其复杂的疾病,但是它的定义却相当简单,那就是异常和不可控的细胞的增长。罗彻斯特大学RNA生物学中心的研究人员们已经确定了一种减缓癌细胞疯长的新科技,这种方法适用于所有类型的癌症。

来宝网 - 癌症,细胞周期 - 2017-05-26

CSCO 2011:EGFRTKI敏感与耐药肺癌细胞信号通路表达差异的探讨

广东省肺癌研究所 广东省人民医院 费世江 张绪超 田红霞 黄玲 吴一龙   目的:探讨表皮生长因子受体(EGFR)酪氨酸激酶抑制剂(TKI)敏感肺腺癌细胞和耐药细胞PI3K/Akt/mTOR、Ras/Erk及Jak-STAT3信号通路的表达差异,寻求EGFR-TKI耐药后有效分子标靶。   方法:选取四种人肺腺癌细胞株作为实验模式

肺癌,耐药,EGFRTKI - 2011-09-15

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