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Cell子刊:端粒调控新进展

Illinois大学生物工程教授SuaMyong领导的研究团队,解析了关键蛋白复合体调节端粒的机制,文章发表在Cell旗下的Structure杂志上。该研究有望推动抗癌药物的筛选。 端粒是位于染色体末端起保护作用的DNA重复序列,负责保护DNA上重要的基因编码区域不受损害,就像是鞋带末端的金属箍防止末端散开或磨损。研究人员针对端粒的调控蛋白进行了研究 端粒在细胞老化和细胞死亡中很重要,随着细胞的每一次分裂,端粒末端会逐渐损耗,细胞生物学家认为端粒长度决定了一个细胞的寿命。但癌细胞却不受此限制,在癌细胞中负责延伸端粒的端粒酶处于高度活跃的状态。这也使癌细胞可以无限分裂下去,在组织和系统中横行无忌。 “癌症研究者们一直想要控制癌细胞端粒的无限延长,从而治疗癌症,” Illinois大学基因组生物学研究所的SuaMyong教授说。“现在许多抗癌药物都是直接靶标端粒,并由此抑制端粒酶的活性。而我们研究的蛋白可以......阅读全文

Cell子刊:端粒调控新进展

  Illinois大学生物工程教授SuaMyong领导的研究团队,解析了关键蛋白复合体调节端粒的机制,文章发表在Cell旗下的Structure杂志上。该研究有望推动抗癌药物的筛选。   端粒是位于染色体末端起保护作用的DNA重复序列,负责保护DNA上重要的基因编码区域不受损害,就像是鞋带末端的

新型抗癌药物可使癌细胞处于永久睡眠状态

  北京时间8月7日消息,据国外媒体报道,目前,澳大利亚墨尔本科学家发现一种新型抗癌药物,它能够诱导癌细胞进入永久睡眠状态,而不像传统癌症疗法那样产生有害副作用。   这项研究发表在近期出版的《自然》杂志上,研究人员揭示第一类抗癌药物的疗效,它们通过使癌细胞进入睡眠状态来阻止肿瘤生长和扩散,而不破

新型抗癌药物可使癌细胞处于永久睡眠状态

  北京时间8月7日消息,据国外媒体报道,目前,澳大利亚墨尔本科学家发现一种新型抗癌药物,它能够诱导癌细胞进入永久睡眠状态,而不像传统癌症疗法那样产生有害副作用。   5ce4785b6c534fc.png   这项研究发表在近期出版的《自然》杂志上,研究人员揭示第一类抗癌药物的疗效,它们通过使

首个以端粒为靶标的营养片剂将面对同行审查

  梦幻岛上的彼得·潘永远年少不会变老。在现实生活中,一些科学家也在想方设法配制可以让人永葆青春的“仙丹”,而直接关系到人体衰老进程的端粒就成了他们的重点目标。   美国《发现》杂志报道,首个以端粒为靶标的片剂已经在美国上市,不过目前是作为营养补充剂在出售。药物制造商T.A.科学公

生化与细胞所研制出一种新的靶向端粒酶的重组抗癌蛋白

  最近,国际学术期刊Gastroenterology在线发表了中科院上海生命科学研究院生物化学与细胞生物学研究所赵慕钧研究组完成的最新研究成果:HIV-Tat–mediated Delivery of an LPTS Functional Fragment Inhibits Telo

癌细胞可通过休眠躲避化疗或助开发新抗癌药物

  据《多伦多星报》近日报道,加拿大科学家发现了肿瘤经化疗后仍会复发的一个重要原因,此一重大突破或将改变未来的癌症研究和治疗方式。该研究成果发表在最新一期《科学》杂志上。   多伦多玛嘉烈医院癌症研究中心最新研究表明,驱动肿瘤生长的某些细胞,会通过“休眠”方式躲避常用的化疗药物,其会在治疗结束后“

美国研制出能迫使癌细胞自我毁灭的抗癌药物

  据俄罗斯《共青团真理报》网站11月6日报道, 美国弗吉尼亚大学梅西癌症中心研制出新的抗癌药物,这种药物可以使癌细胞自我毁灭。   由最近开发的一些抗癌药物组成的新的抗癌药物制剂在实验中取得了积极的成果。   根据《美国科学家》杂志的消息,这种抗癌药物制剂可以杀死结肠、肺、肝、肾、乳腺和脑器官

抗癌药物的新作用 或能阻止某些癌细胞修复其DNA

  耶鲁癌症中心的研究人员发现,一种被认为用途有限的抗癌药物实际上严重被低估了:这种药物能阻止某些癌细胞修复它们的DNA。  这一研究成果公布在Science Translational Medicine杂志上,研究表明,将这种药物西地尼布(cediranib)与其他药物结合使用,可以对癌症产生致命

颠覆!09诺奖成果端粒酶变身抗癌神器!

   时光拨回2009年。2009年诺贝尔评审委员会奖当年的诺贝尔生理或医学奖颁给了端粒及端粒酶的发现者们。这项研究当时获奖的主要原因是因为其研究结果有助于人们理解衰老过程遗传信息发生变化的机制。在9年后,谁会想到这一发现竟然成为人们狙击肿瘤细胞“神器”!此“神器”一旦应用于临床将大大提高肿瘤患者的

中科院NatureCommunications新文章

  近日来自中国科学院长春应用化学研究所的研究人员发表了题为“Insights into the biomedical effects of carboxylated single-wall carbon nanotubes on telomerase and telomeres”