Cell创刊于1976年,现已成为世界自然科学研究领域最著名的期刊之一,并陆续发行了十几种姊妹刊,在各自专业领域里均占据着举足轻重的地位。Cell以发表具有重要意义的原创性科研报告为主,许多生命科学领域最重要的发现都发表在Cell上。本月《Cell》前十名下载论文为:
1. Therapeutic microRNA Delivery Suppresses Tumorigenesis in a Murine Liver Cancer Model
治疗性微小RNA输送抑制鼠肝癌模型中的肿瘤发生过程
2. CTCF: Master Weaver of the Genome
3. p62 at the Crossroads of Autophagy, Apoptosis, and Cancer
在自噬、凋亡以及癌症岔道口上的p62
4. A Pleiotropically Acting MicroRNA, miR-31, Inhibits Breast Cancer Metastasis
多效性微小RNA miR-31抑制乳腺癌的转移
5. BASL Controls Asymmetric Cell Division in Arabidopsis
6. WNT/TCF Signaling through LEF1 and HOXB9 Mediates Lung Adenocarcinoma Metastasis
纪念斯隆-凯特琳癌症中心科研人员发现与肺癌转移、扩散、复发有关的两个重要基因,相关研究论文发表在最新一期Cell上面。研究人员发现,WNT信号转导途径不仅参与结肠癌扩散,还能增强早期肺癌细胞转移到其他器官并定殖的能力。并不是所有肺癌细胞在确诊之前已经扩散,因此研究人员推测肺癌转移可能源于一些基因突变启动了癌细胞转移。
研究人员利用生物信息学方法筛查大量肺癌样本发现, Wnt信号转导通路是6个经筛查的信号转导路径中唯一一个在肺癌细胞和已扩散肺癌细胞中保持高活性的通路。他们还指出, Wnt信号转导通路与恶性癌症的发生有密切关系。
“基因突变激活Wnt信号通路一般会导致结肠癌的发生,肺癌通常是由其他基因变异引起,所以我们对于Wnt细胞信号转导通路与肺癌有莫大关系也非常惊讶。”论文通讯作者琼·马萨格博士表示。
实验证明通常引起肺癌发生的KRAS和EGFR基因变异也与Wnt信号转导通路相关。进一步研究发现HOXB9和LEF1基因经Wnt信号转导通路激活后可增加肺癌细胞转移和定殖的能力。因此,实验证明Wnt信号转导通路与肺癌的转移、扩散、复发密切相关。
7. Dissociation of the Opioid Receptor Mechanisms that Control Mechanical and Heat Pain
控制机械及热力痛的阿片受体机制的解离
8. A Unifying Model for the Selective Regulation of Inducible Transcription by CpG Islands and Nucleosome Remodeling
细胞对外界刺激的应答中,初级反应基因(primary response genes (PRGs)),例如可诱导的炎症性基因,不需要新的蛋白合成就能够迅速地被诱发产生。目前有两项研究对哺乳动物细胞的PRGs基因的调控进行了深入探究。Ramirez-Carrozzi 等人的研究显示CpG岛的存在能识别PRG基因的启动子,该启动子具有对包含稳定核小体的未激活细胞的激活作用,因而需要特定的重塑因子。在一项伴随的研究中,Hargreaves等人指出PRGs有转录起始,但却未能在基础状态下进行蛋白编码转录物的制造。对刺激的应答,这些基因能够感应伸展,引发蛋白编码转录物的表达。
9. Control of Inducible Gene Expression by Signal-Dependent Transcriptional Elongation
细胞对外界刺激的应答中,初级反应基因(primary response genes (PRGs)),例如可诱导的炎症性基因,不需要新的蛋白合成就能够迅速地被诱发产生。目前有两项研究对哺乳动物细胞的PRGs基因的调控进行了深入探究。Ramirez-Carrozzi 等人的研究显示CpG岛的存在能识别PRG基因的启动子,该启动子具有对包含稳定核小体的未激活细胞的激活作用,因而需要特定的重塑因子。在一项伴随的研究中,Hargreaves等人指出PRGs有转录起始,但却未能在基础状态下进行蛋白编码转录物的制造。对刺激的应答,这些基因能够感应伸展,引发蛋白编码转录物的表达。
10. Mitochondrial Dysfunction Leads to Nuclear Genome Instability via an Iron-Sulfur Cluster Defect
线粒体基因组和核基因组之间的关系到底密切到什么程度?Veatch等人的一项研究表明,线粒体DNA缺失会导致酵母的核基因组不稳定。这个影响不是呼吸作用的缺失,而是相关联的线粒体膜电位的减少以及铁硫簇(iron-sulfur cluster)的缺损。由于保持基因组完整性的一些必需蛋白质需要有铁硫簇来激活其活性,所以作者认为,当线粒体DNA缺失时,核基因组虽然仍维持原状,但由于铁硫簇缺损就变得不稳定。
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