科学家发现肿瘤抑制基因p53精微调控机制

《自然》:二甲基化对于p53行使抑制功能必不可少 肿瘤抑制基因p53对于控制肿瘤生长至关重要,大约有一半以上的人类癌症的形成都与它的功能紊乱相关,近年来它也一直是科学家们研究的热点。美国科学家近日取得了新的突破,他们研究发现了p53更加精微的调控机制。相关论文发表在9月6日的《自然》杂志上。 在最新的实验中,美国费城威斯达研究所(The Wistar Institute)的科学家发现,当在p53上某个特定的位点插入甲基,就会抑制它的活性;而在相同位点再插入一个甲基后,则开启了它的活性;移走第二个甲基后,活性又会被抑制。原因在于,当两个甲基同时存在时,该位点能够吸引并绑定一种名为53bp1的分子,该分子对于p53行使抑制肿瘤生长的功能是必不可少的。这种具有两个甲基情况的称为二甲基化(dimethylated),而只有一个甲基的称为单甲基化(monomethylated)。 论文高级作者Shelley......阅读全文

出人意料的新才能:非编码RNA

  在《来自基因组暗物质的lncRNA、ciRNA和miRNA》一文中我们提到:人类基因组中也存在大量被称为基因组“暗物质(dark matter)”的非编码序列,包括基因间非编码序列、内含子非编码序列等。所谓基因组“暗物质”,其实就是基因组中的非编码RNA——不包含用于制造蛋白质的版图,构成了超过

Nature子刊:劫持肿瘤的迁移机制

  恶性细胞会沿着神经纤维和血管侵入到新的位点由此扩散至大脑,是胶质母细胞瘤极其难以治疗的因素之一。现在,研究人员学会了劫持这一迁移机制,利用比人类头发还要细的纳米纤维膜来引诱肿瘤细胞离开可转而对抗这种癌症。相关技术细节报道在2月16日的《Nature Materials》杂志上。   不再侵

Nature报道肿瘤细胞耐药新机制

  有一种“臭名昭著”的蛋白质,能够将化疗药物从癌细胞中“泵”出来,还能阻止药物到达中枢神经系统。范德堡大学医学中心的研究人员最近绘制了一副这名“罪犯”“犯罪”时的构象变化。  P-糖蛋白是一种,ATP结合盒(ABC)转运蛋白。ABC转运蛋白是一个膜内在蛋白超家族。它将ATP水解,释放ATP分子中储

Front-Oncol:抑制肿瘤扩散的新型分子机制

  为何有些癌症患者的疾病会发生转移,而其他患者则不会?这一点在很大程度上研究人员并不清楚。近日,一篇发表在国际杂志Frontiers in Oncology上题为“The Solute Carrier MFSD1 Decreases the Activation Status of β1 Inte

北京大学生科院郑晓峰最新Nature子刊文章

  2016年8月1日北京大学生命科学学院郑晓峰课题组在《Nature Communications》杂志在线发表题为“The ATPase hCINAP regulates 18S rRNA processing and is essential for embryogenesis and tum

合肥研究院恶性脑胶质瘤分子病因研究取得进展

  近期,中国科学院合肥物质科学研究院医学物理与技术中心研究员方志友课题组在恶性脑胶质瘤分子病因研究方面取得重要进展,相关结果以 EZH2 palmitoylation mediated by ZDHHC5 in p53 mutant glioma drives malignant developm

Nature新文章解析干细胞活性调控机制

  发表在《自然》(Nature)杂志上一项最新研究证实成人大脑神经干细胞是通过提高它们的脂质代谢水平来实现新神经元生长与再生的。这一新发现有可能为治疗年龄或疾病相关的脑细胞死亡开启新的治疗途径。   在成人大脑的两个区域――侧脑室脑室下区和海马齿状回,神经干细胞每天生成成千上万的新神经元。这一过

Nature医学揭示抗癌新途径

  VIB-KU Leuven的研究人员发现,非编码RNA NEAT1对于高度分裂的癌细胞非常重要。靶标NEAT1将能更有效的杀死癌细胞。这一重要发现发表在七月五日的Nature Medicine杂志上。  NEAT1参与了细胞核亚结构paraspeckle的形成。虽然paraspeckle在进化过

NCB:p53也有坏兄弟——TAp73促肿瘤新机制

  近日,来自新加坡的科学家们在著名国际生物学期刊Nature Cell Biology在线发表了他们的最新研究进展,他们发现低氧环境下HIF-1a能够稳定p53同源蛋白Tap73,促进肿瘤组织中血管生成,对肿瘤生长具有重要作用。  Tap73是经典肿瘤抑制因子p53的同源蛋白,之前研究发现其在多种

美国院士最新Nature解析基因网络调控

  来自加州大学伯克利分校分子与细胞生物学系的研究人员利用系统生物学方法,针对包含有多种保守型基因的被囊动物,分析了发育的基因调控网络结构在物种间的进化,指出了神经嵴这一关键结构的进化机制,为进一步解析物种发育进化提供了重要信息,相关成果公布在Nature杂志上。   领导这一研究的是加州大学伯克

《自然—生物技术》:科学家创造出抗肿瘤紫色西红柿

英国、意大利等国科学家近日对西红柿进行了基因改造,使其富含花青素——一种类黄酮类抗氧化剂。研究人员向癌症易感性小鼠的食物中添加这种紫色西红柿,发现老鼠生存时间显著延长,表明这种西红柿具有显著的保护效应。相关论文10月26日在线发表于《自然—生物技术》(Nature Biotechnology)。 类

关键肿瘤通路TGFβ的新调控机制

  TGF-β是人体内一个十分重要的细胞因子,通过调节靶基因的表达发挥作用,与许多生理和病理过程有关,对肿瘤的作用是极其复杂的。对TGF-β通路组成部分的泛素化修饰,正成为TGF-β通路调控的一种关键机制。为了限制TGF-β反应,TGF-β信号是通过一个负反馈回路而被调控的,凭借E3连接酶SMURF

阐明p53非细胞自主抑癌作用的分子机制

  近日,美国冷泉港实验室、以色列魏茨曼科学研究所等机构的研究人员首次发现了明星抑癌基因p53的一种非细胞自主抑癌作用的分子机制:p53能通过调整抗肿瘤微环境而达到抑癌基因的作用。相关研究论文刊登在了近期出版的《细胞》(Cell)杂志上。   p53于1979年被首次发现,30多年间,人们对p53

北京大学发表NatureImmunology新文章

  来自北京大学医学院的研究人员证实,磷酸酶DUSP2控制了转录激活子STAT3的活性,并调控了TH17细胞分化。这一研究发表在10月19日的《自然免疫学》(Nature Immunology)杂志上。  论文的通讯作者是北京大学基础医学院院长、北京大学系统生物医学研究所所长尹玉新(Yuxin Yi

概述p53基因的相关内容

  p53是一种肿瘤抑制基因(tumor suppressor gene)。在所有恶性肿瘤中,50%以上会出现该基因的突变。由这种基因编码的蛋白质(protein)是一种转录因子(transcriptional factor),其控制着细胞周期的启动。许多有关细胞健康的信号向p53蛋白发送。关于是否

p53基因的简介

  p53是一种肿瘤抑制基因(tumor suppressor gene)。在所有恶性肿瘤中,50%以上会出现该基因的突变。由这种基因编码的蛋白质(protein)是一种转录因子(transcriptional factor),其控制着细胞周期的启动。许多有关细胞健康的信号向p53蛋白发送。关于是否

重磅级研究解读近期抗癌疗法研究新成果!

  本文中,小编整理了近期科学家们在抗癌疗法研究中取得的新成果,分享给大家!  【1】Science:揭示西兰花抗癌新机制!让肿瘤抑制基因再激活的新型抗癌疗法出炉  doi:10.1126/science.aau0159  要听妈妈的话:西兰花是有好处的。长期以来与降低癌症风险有关的西兰花和其他十字

贺福初院士CellRes解析p53信号调控子

  近日来自中国医学科学院北京协和医学院、军事医学科学院放射与辐射医学研究所的研究人员在新研究中证实N-甲基嘌呤DNA糖基化酶(MPG)抑制了p53介导的细胞周期阻滞,并与p53协同作用确定了对烷化剂(alkylating agents)的敏感性。相关论文发表在7月17日的《细胞研究》(Cell

Nature子刊:这个曾经的“抑癌好蛋白”原来并不单纯

  p21是一个在过去近二十年被认为指示肿瘤治疗良好预后的“好”蛋白,甚至一度被当作是抑癌蛋白。然而,来自雅典大学、曼彻斯特大学等机构的科学家们却在最近揭露出了它“阴暗”的一面,并把这一发现发表在了Nature子刊《Nature Cell Biology》上。  作为一种细胞周期蛋白激酶抑制剂,p2

Cell子刊揭示p53的全新机制

  St. Jude儿童研究医院的研究人员发现,肿瘤抑制子p53可以在细胞质中通过一种全新的机制触发细胞凋亡。这项研究发表在七月三十日的Molecular Cell杂志上。  研究显示,细胞质中的p53能够结合并激活蛋白BAX,启动细胞的凋亡通路。p53中的一个氨基酸可以在酶的作用下改变自身形态,成

基因敲除的不简单论p53基因的重要性

p53基因位于17号染色体p13,全长16-20kb,含有11个外显子,转录2.8kb的mRNA,编码一种分子量为43.7KDa的P53蛋白质,是一种核内磷酸化蛋白。因蛋白条带出现在Marker所示53KDa处,命名为P53。p53基因是人体一种肿瘤抑制基因(tumor suppressor gen

肠道疾病研究中新型工具——肠道类器官技术

自2009年Hans Clevers团队首次利用小鼠LGR5+小肠干细胞在体外培养出小肠类器官以来,肠道类器官模型被广泛应用于肠道相关疾病研究领域。与传统实验模型(细胞系2D培养及动物模型)相比,肠道类器官具有多种优势。体外构建的肠道类器官模型包含所有类型的肠上皮细胞,并具有水、离子吸收和转

一半癌症里都有它,今天我们终于有了新的抗癌策略

  在诸多与癌症相关的基因里,TP53是被人研究得最为透彻的基因之一。它所编码的p53蛋白在正常情况下具有“抑癌”的作用。但一旦发生突变,p53就会摇身一变,促进癌症的发展。据估计,超过50%的人类癌症都带有p53的突变。其对于癌症治疗的重要意义不言而喻。  顺着这一思路,许多新药研发人员把抗癌的希

肿瘤治疗新手段-研究用基因靶向抑制肿瘤血管生成

  日前,5名罹患肝癌和大肠癌放、化疗效果不佳的患者,在第三军医大学大坪医院肿瘤中心接受基因靶向放、化疗后,经检验肿瘤血管明显得到抑制。这项以基因APE1为靶点的放、化疗治疗手段,首开继手术、放疗、化疗以外的肿瘤治疗先河,或可成为治疗新途径。   分子靶向治疗针对肿瘤发病机制中的关键分子和关键事件

8年博后发首篇Nature论文

在著名的“分子生物学圣地”——美国冷泉港实验室做博士后的第8年,孙雪琴发表了她的第一篇《自然》(Nature)论文。她的研究揭示了一种1年生存率不到50%、5年生存率锐减为5%的致命癌症,如何用神秘的机制突破人体天然抗癌防线。更令人关注的是,她发现的这个关键机制可以通过药物进行干预逆转,未来可能用于

除了合成蛋白质,核糖体还有哪些重要功能?

  【1】elife:核糖体也能调控基因的表达?  doi:10.7554/eLife.45396  来自Stowers医学研究所的研究人员发现了人体细胞中核糖体的一种新功能,即存在破坏正常mRNA的功能。“很长一段时间以来,很多人都认为核糖体是细胞中生产蛋白质的分子机器,”Stowers助理研究员

北京大学发表Nature-Immunology新文章

  来自北京大学医学院的研究人员证实,磷酸酶DUSP2控制了转录激活子STAT3的活性,并调控了TH17细胞分化。这一研究发表在10月19日的《自然免疫学》(Nature Immunology)杂志上。  论文的通讯作者是北京大学基础医学院院长、北京大学系统生物医学研究所所长尹玉新(Yuxin Yi

p53基因产物及功能

  P53蛋白N一端为酸性区1~80位氨基酸残基,C-端为碱性区319~393位氨基酸残 基,正常的P53蛋白在细胞中易水解,半衰期为20分钟,突变性P53蛋白半衰期为1.4~ 7小时不等,P53蛋白N端有一个与转录因子相似的酸性结构域,与GAL4的DNA结合区重 组时,融合蛋白能激活GAL4操纵子

【盘点】2015年癌症领域突破性研究TOP10

  长期以来,科学家们在揭示癌症发病机制、开发治疗和预防癌症新型方法上花费了大量的精力,随着研究的深入及多种机制的发现,科学家们让癌症变成了一种可控的疾病。  近日,来自美国德州农工健康科学中心研究所的科学家就发现西兰花中名为萝卜硫素的提取物或许可以帮助治疗癌症;又有研究者发现冥想也可以帮助癌症的治

【锐赛小课堂】2015年癌症领域突破性研究TOP10

  长期以来,科学家们在揭示癌症发病机制、开发治疗和预防癌症新型方法上花费了大量的精力,随着研究的深入及多种机制的发现,科学家们让癌症变成了一种可控的疾病。   近日,来自美国德州农工健康科学中心研究所的科学家就发现西兰花中名为萝卜硫素的提取物或许可以帮助治疗癌症;又有研究者发现冥想也可以帮助癌症