研究发现小细胞肺癌扩散与基因缺失相关

在一个癌细胞数以百计的基因突变中找出导致癌症扩散的最主要基因是癌症生物研究者面临的一个主要难题。据美国物理学家组织网7月19日报道,日前麻省理工学院的科学家利用全基因组分析技术,发现了导致小细胞肺癌扩散的新基因。 小细胞肺癌是较为严重的一种肺癌,占肺癌患者的约15%,约95%的小细胞肺癌患者会在确诊5年内死亡。麻省理工学院大卫·科赫癌症研究所的主任艾莉森·杜雷和其同事研究了由荷兰癌症研究所安东·伯恩斯实验室培养的小鼠疾病模型,这些小鼠被剔除了两个关键的肿瘤抑制基因——p53和Rb。 通过全基因组分析,科学家确定了在患有癌症的小鼠体内已复制或剔除的染色体断面,并发现了一些额外复制的DNA短片断,包括一个名为“核因子IB”基因的染色体4。这是“核因子IB”首次在小细胞肺癌里被发现,这个基因的具体作用尚未知晓,但是它与肺细胞的演变有关。 来自于杰克斯实验室的研究人员和丹纳法伯癌症研究所、博德研究所的马修·梅耶......阅读全文

简述核小RNA的特点

  ①稳定,半寿期常与核糖体相近;  ②含量丰富,如U1分子在每个核中的含量可有10^6个;  ③普遍性,在动、植物细胞中均含有snRNA;  ④高度保守,如人和爪蟾的U1snRNA有90%的序列相同。  通常snRNA不是游离存在,而是与蛋白质结合成复合物,成为小核核糖核蛋白颗粒(small nu

核小RNA的基本结构

细胞内有核小RNA(small nuclearRNA,snRNA)。它是真核生物转录后加工过程中RNA剪接体(spliceosome)的主要成分,参与mRNA前体的加工过程。其长度在哺乳动物中约为100-215个核苷酸,共分为7类,由于含U丰富,故编号为U1~U7。snRNA只存在于细胞核中,其中U

核小RNA的存在形式

通常snRNA不是游离存在,而是与蛋白质结合成复合物,成为小核核糖核蛋白颗粒(small nuclear ribonucleoprotein particle, Sn RNP)。snRNA不参与蛋白质合成活动,其重要功能是在RNA进行加工方面具有重要作用。U3 snRNA与核仁内28S rRNA的成

核小RNA的基本结构

细胞内有核小RNA(small nuclearRNA,snRNA)。它是真核生物转录后加工过程中RNA剪接体(spliceosome)的主要成分,参与mRNA前体的加工过程。其长度在哺乳动物中约为100-215个核苷酸,共分为7类,由于含U丰富,故编号为U1~U7。snRNA只存在于细胞核中,其中U

激活Wnt信号通路促进非小细胞肺癌肿瘤干细胞维持

  肺癌是一种起源于支气管粘膜或腺体的致命性恶性肿瘤,可分为小细胞肺癌(SCLC)和非小细胞肺癌(NSCLC)。小细胞肺癌和非小细胞肺癌分别约占肺癌病例的20%和80%,而非小细胞肺癌又可进一步细分为腺癌(LUAD)、鳞癌(LUSC)和大细胞肺癌(LUSC)。  长的非编码RNA(LncRNAs)长

外周血单个核细胞淋巴细胞和单个核细胞

  1、淋巴细胞  淋巴细胞来源于造血干细胞(hemopoietic stem cell,HSC)。造血干细胞可分化成多能前体细胞( multipotent progenitor cell,MPC),继而分化为淋巴样干细胞和髓样干细胞。淋巴样干细胞可继续发育为成熟的T淋巴细胞、B淋巴细胞和NK细胞等

细胞核中表达转录因子可以和细胞质中的酶互作吗

比较典型的大分子: 可以进入细胞核的物质:DNA聚合酶、RNA聚合酶、核糖体蛋白、转录因子; 可以进入细胞质的物质:mRNA、核糖体亚基。 各种小分子,都是可以自由出入核孔的。

人抗核周因子抗体(APF)试剂盒技术原理

保存条件及有效期:    1.试剂盒保存:2-8℃。    2.有效期:6个月检测范围:          48T    25 ng/L -800 ng/L使用目的:本试剂盒用于测定人血清、血浆及相关液体样本抗核周因子抗体类(APF)含量。实验原理本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中人抗核周因子抗体类

简述原核生物的转座因子的遗传学效应

  虽然各种转座因子上所带的基因可以很不相同,但它们都有一些共同的遗传学效应:  (1)引起插入突变,使插入位置上出现新的基因。除了上面已经提到的由Is1和Mu引起的插入突变以外,Tn同样能引起插入突变,那么,不管插入的转座因子上带有何种基因,它一方面造成一个基因的插入突变,另一方面使这一位置上出现

在肺癌发生发展中发挥重要作用的转录因子

  全球每年有182万新发肺癌病例,死于肺癌者达159万人;我国每年有73万新发肺癌病例,死于肺癌者达61万人。可见,肺癌最常见、致死人数最多的恶性肿瘤。肺癌的治疗方法包括手术、放疗和化疗,近年发展起来的靶向疗法、免疫疗法显著改善了病人的预后。但肺癌的5年生存率只有18%,深入研究肺癌的发病机理从而

发现bHLH121与bHLH-IVc转录因子共同调控植物缺铁响应信号

  铁作为植物生长发育所必需的微量元素之一,在植物的生命活动中发挥了重要的生理功能。铁是过渡态金属离子,通过Fe2+与Fe3+的转换参与电子传递链中的氧化还原反应。铁也是许多酶的辅助因子,参与植物的光合作用、呼吸作用、叶绿素的生物合成、DNA的合成、植物固氮及植物激素合成等过程。植物从土壤中获得矿质

PIK3CA基因突变因子与药物介绍

PIK3CA基因编码的蛋白是PI3Ks的催化亚单位,PI3Ks是一种脂激酶家族,能特异性磷酸化磷脂酰肌醇的3位羟基,产生第二信使肌醇类物质。PI3Ks家族分I型、II型和III型,其中IA型又分为IA和IB两个亚型,PIK3CA则是IA型的催化亚单位。PIK3CA基因的突变可以导致PI3Ks的催化活

与肺癌相关的PIK3CA基因编码功能描述

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与肺癌相关的PIK3CA基因编码功能描述

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与肾癌相关的PIK3CA基因编码功能描述

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与肺癌相关的PIK3CA基因编码功能描述

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与--NFκB信号通路相关因子介绍PIK3CA

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免疫相关信号通路PIK3CA基因的临床解释

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与-TGFβ信号通路相关因子介绍PIK3CA

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与血管生成信号通路相关因子介绍PIK3CA

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受体酪氨酸激酶信号通路相关PIK3CA

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经典PI3K/AKT/mTOR信号通路相关PIK3CA

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与细胞凋亡信号通路相关因子介绍PIK3CA

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血管生成信号通路的相关介绍PIK3CA

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与乳腺癌相关的PIK3CA基因编码功能描述

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与黑色素瘤相关的基因突变及临床解释PIK3CA基因

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PIK3CA与癌症相关的基因编码功能描述

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细胞代谢信号通路相关的基因介绍PIK3CA基因

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与PI3K/AKT/mTOR细胞增殖相关因子介绍PIK3CA

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乳腺癌相关的PIK3CA基因突变类型及临床解释

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