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Nature子刊揭秘:“万能”抗癌基因的“秘密武器”

Nature Medicine杂志以“DNA repair processes are critical mediators of p53-dependent tumor suppression”为题发表了这项研究的最新结果。 “世界上一半的癌症是由于p53没有发挥应有的作用而发生的。虽然研究人员早就意识到p53的重要性,但是迄今为止还没有人能够解释这种蛋白质是如何阻止癌症发展的。 发现p53的抑癌机制 “我们的研究首次解释了p53是如何预防癌症生长的,” Janic博士说, “在这项令人兴奋且前所未有的研究中,我们观察到,DNA修复基因MLH1等(Msh2, Rnf144b, Cav1及Ddit4基因)对p53防止B细胞淋巴瘤发展的能力至关重要。” 揭示MLH1是p53对抗癌症的关键武器可以帮助医生更早地诊断癌症,从而制定出更安全、更有针对性的治疗方案。 “例如,如果一个病人的淋巴瘤产生了一个突变,使DNA修复机......阅读全文

石蜡包埋组织的DNA提取及其应用

近10年来,现代分子生物学技术越来越广泛地被用于人类疾病研究的诸领域,为了解病理状态下基因组DNA的变化积累了新资料。目前认为,人类基因组并非人们想像的那样稳定,诸如基因重排、扩增、缺失,突变和DNA甲基化类型改变等时有发生,这些改变对于基因表达和调控,以及疾病过程的发展与转归等方面均具有重要意义。

2014年药物研发最热门靶点逐个述评

  1.癌症  2000年后肿瘤信号网络被逐渐阐释、完善,大量的分子靶向药物进入临床研究、走上市场,近年针对受体酪氨酸激酶靶点如Bcr-Abl(见1.1)、VEGF/VEGFRs(见1.2)、PDGF/PDGFRs(见1.3)、EGFR/HER2(见1.5)、ALk(见1.7)已有多个药物上市,me

染色质,解锁癌症表观遗传学的钥匙

  表观遗传学指基因序列不变化的前提下,基因表达发生了可遗传的变化,包括DNA甲基化、染色质改型、基因沉默、RNA编辑、组蛋白修饰(甲基化、乙酰化、磷酸化等)等。其中,染色质改型调控基因表达的过程,涉及多种导致DNA和组蛋白组成变化、染色质构象变化的蛋白质。  众多研究已经证明,染色体畸变和染色质异