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DNA修复出错何以致癌?

最近,日本大阪大学的一组研究人员发现,如果在DNA受到辐射损伤的时候DNA损伤应答(DDR)不起作用,那么,那些应该被去除的蛋白质反而会保留下来,遗传信息的丢失可能被刺激,当被错误修复的时候,这会导致肿瘤的形成。相关研究结果发表在《PLOS Genetics》杂志。 人们认为,细胞癌变的原因之一是,遗传信息的来源被破坏。我们的身体有一个系统来修复DNA损伤(DNA修复机制),因此,为什么正常细胞会变成癌细胞?为什么辐射能够致癌?一直都是不明确的。 辐射会损害基因组DNA——生命必不可少的蓝本;因此,生物体有几种机制用于维护自己基因组的稳定性。尽管它们有大的进化差异,但是人类和出芽酵母都含有执行相同功能的蛋白质。大阪大学蛋白质研究所的副教授Miki Shinohara和她的小组,研究了酵母Xrs2(人类Nbs1的一个同源基因)和酵母Tel1(人类ATM的同源基因)的DNA修复功能。 Nbs1基因的突变可引发一种人类遗传性......阅读全文

细胞癌变的概念特征

  细胞由于受到致癌因子的作用,不能正常地完成细胞分化,而变成了不受有机物控制的、连续进行分裂的恶性增殖细胞的过程。  基本特征:1.细胞分裂分化失去控制,具有无限增殖的能力 原因主要有,失去了生长的接触抑制;同时自身又能分泌刺激自身增殖的生长因子促进自身分裂;丧失了程序化衰亡机制;失去了间隙连接,

中国学者首度揭示细胞癌变及抑制癌变机理

  癌症已成当下对人类生命健康最大的威胁之一。癌症究竟是怎样产生的?复旦大学7日披露,该校生物医学研究院(IBS)在国际上率先发现了导致细胞异常甚至癌变以及抑制癌变的机理。在表观遗传学领域,研究团队的创新发现在某些方面更突破了达尔文学说的局限。  据悉,该研究可为癌症的个性化治疗提供新的药物靶点和治

Science揭示细胞癌变的推手

  一个已知发挥作用将正常细胞分子内容物输入输出各种胞内区室的蛋白质,可通过刺激一条关键的生长控制信号通路让这些细胞发生癌变。   通过对PI3K/AKT信号通路(这一信号通路可促进细胞生存、生长与增殖,在癌细胞中高度活化)进行大规模搜索,Whitehead研究所和纪念斯隆凯特琳癌症中心的研究人

PNAS:细胞癌变的完美再现

  果蝇翅膀可能成为解开细胞癌变机制的关键钥匙,巴塞罗那生物医学研究所Marco Milán领导的研究小组在黑腹果蝇Drosophila melanogaster中完美再现了细胞转变为癌细胞时的每个步骤。该文章发表在本周的美国国家科学院院刊PNAS上。   这一模型展示了基因组不稳定性和

“粘性”越小的细胞越容易癌变

他们发现,在肿瘤发展过程中,细胞的运动方式可以从协调的集体行为转变为个体和混乱的行为。他们刚刚在《Nature Cell Biology》杂志上发表了他们的研究成果。这篇论文由荷兰Radboud大学的肿瘤生物学家彼得•弗里德尔教授指导,与Josef A. Käs教授(莱比锡大学)、Andreas D

Science:为何有些细胞永远不会癌变

  许多细胞都包含有癌症相关的基因,但是它们却永远不会变成肿瘤,这到底是为什么呢?近期来自波士顿儿童医院的研究人员利用一种荧光报告基因解析了为何细胞会被激活进入类似干细胞的基因表达模式,这种新型可视化技术为了解癌症的起源提供了新工具。这一研究成果公布在1月29日的Science杂志上。  简介与评论

Science:为何有些细胞永远不会癌变

  许多细胞都包含有癌症相关的基因,但是它们却永远不会变成肿瘤,这到底是为什么呢?近期来自波士顿儿童医院的研究人员利用一种荧光报告基因解析了为何细胞会被激活进入类似干细胞的基因表达模式,这种新型可视化技术为了解癌症的起源提供了新工具。  发表期刊:这一研究成果公布在1月29日的Science杂志上。

PNAS新技术揭示细胞癌变之路

  锌,作为一种必需的营养物质,存在于人体的所有组织中。绝大多数的锌离子与蛋白质紧密结合,帮助它们完成生物反应。微量的锌则只是松散结合或可以“移动”,人们认为它们对大脑、胰腺和前列腺癌等器官正常发挥功能起至关重要的作用。而对于这一离子在某些生物系统中的确切作用还不是很清楚。   来自麻省理工学院(

eLife:细胞重编程和细胞癌变的关键开关

  从血红细胞到神经细胞,动物体内含有许多类型的特化细胞,这些细胞都起源于干细胞,干细胞具有分化和制造更多干细胞或特化细胞的潜能。   为了分裂,细胞需打开DNA双螺旋使之能被复制。在细胞周期G1期解旋酶被加载到DNA上,解旋酶加载必须达到足够数量才能保障DNA被完整复制。   因此作者格外关

调控肝脏癌变的细胞因子找到

  记者从厦门大学获悉,该校细胞应激生物学国家重点实验室周大旺教授团队发现和鉴定了血液中存在的一种细胞因子,能够通过特定机制调控胆汁酸代谢,进而控制肝脏再生、尺寸大小及癌变,为调控肝脏再生临床应用及预防肝癌产生提供了重要理论依据。该最新研究成果日前在国际期刊《发育细胞》上发表。   近年来,Hi