Antpedia LOGO WIKI资讯

PNAS:科学家鉴别出新型癌症驱动基因

近日,一篇发表于Proceedings of the National Academy of Sciences上题为“Leveraging protein dynamics to identify cancer mutational hotspots using 3D structures”的研究报告中,来自耶鲁大学的科学家们通过研究鉴别出了新型的癌症基因驱动子。图片来源:Yale University长期以来,科学家们一直在寻找促进癌症进展的驱动子基因,但当前技术很难将真正的驱动突变与其它只是简单的“乘客”突变区分开来,这些突变并不直接参与肿瘤的扩散,如今研究人员开发了一种能将生物物理学、先进的基因测序技术和统计学方法相结合的新模型,其能够帮助研究者鉴别出至少200个驱动癌症进展的新型基因。迄今为止发现的大多数驱动因素都是通过识别癌症患者基因组区域中突变的过度表达来实现的,研究者对受这些突变影响的蛋白质的静态结构进行了研究来确......阅读全文

PNAS:癌症免疫新疗法

  来自杜克大学医学院的一个研究小组设计出一种致命武器,利用一种人造蛋白促进机体天然免疫系统对抗癌症,杀死了小鼠的脑肿瘤。如果能够证实在人体中同样起作用,它将克服影响免疫治疗效力的一个主要障碍。研究结果发表在12月17日的《美国科学院院刊》(PNAS)上。   这一蛋白由两部分构成――一个专门与肿

PNAS:癌症复发的关键酶

  慢性粒细胞性白血病CML是一种血液和骨髓癌,其患病率正在逐年增加。日前,加州大学圣迭戈分校医学院的研究人员发现,在促进干细胞恶意增殖和CML发展的重编程过程中存在着一种关键的酶。这一发现提前发表在十二月二十四日美国国家科学院院刊PNAS杂志的网站上。   美国目前有七万人患有CML,预计

《PNAS》解密能传染的癌症

  一项最新研究表明,袋獾的传染性癌症能逃避动物免疫系统的检查。这种被称为袋獾面部肿瘤(DFTD)的疾病会把正常修饰细胞表面,可以识别“非我”和“自我”的蛋白表达关闭,从而导致免疫系统无法将癌细胞与其它细胞区分开来。这一研究成果公布在3月11日的《美国国家科学院院刊》(PNAS)杂志上。

PNAS颠覆癌症的“雪崩效应”

  细胞中染色体数的改变,引发如雪崩一般的大量突变,最终将细胞转变为癌细胞,这就是癌症的“雪崩效应”理论。现在,瑞典Lund大学的研究团队向人们展示,“雪崩效应”是错误的,会将研究者带入死胡同。文章发表在美国国家科学院院刊PNAS杂志上。   细胞的DNA改变,会使细胞分裂脱离控制,从而引起癌症。

PNAS:治疗癌症的另类途径

  科学家们一直在尝试通过杀死肿瘤细胞来治疗癌症。日前,Johns Hopkins大学的研究团队提出了一种另类的抗癌策略:通过增强癌细胞的硬度,阻止它们扩散到机体其他部分。他们通过筛选找到了具有这种作用的化合物,并且测试了该化合物对胰腺癌的治疗潜力。这一成果发表在本周的美国国家科学院院刊PNAS杂志

PNAS:癌症发展的刹车蛋白

  邓迪大学科学家开展的一项研究中,研究人员发现一种抑癌基因的重要作用,可以帮助科学家更好地理解该抑癌基因是如何对抗致癌基因突变(致癌基因推动癌症发展)的影响。这项研究发表在PNAS杂志上,揭示了酶——双特异性磷酸酶5(DUSP5)如何通过'关闭'另一种酶ERK(参与推动细胞增殖)抑制肿瘤的形成和生

PNAS:逆转癌症治疗副作用

  在耶路撒冷希伯来大学科学家们的领导下,来自美国和以色列的研究人员组成的一个国际研究小组,开展实验研究工作发现了减轻粘膜炎的一种新疗法   粘膜炎是消化系统,尤其是肠粘膜层的一种强烈的炎症反应。其是癌症患者或是准备进行骨髓移植的患者在接受化疗和放疗后一种常见的、严重的作用。它往往是导致抗癌治疗过

PNAS:遏制癌症的新方法

  尽管在癌症治疗方面已经取得了很大的进展,美国的科学家们仍在寻找新的靶点和新一代的治疗方法来对付全国第二位的死亡原因。近期来自纽约大学化学家和南加州大学的药理学家们协力合作,开发出了一种新型的药物发现平台。   在发表在《美国科学院院刊》(PNAS)上的一项研究中,纽约大学化学系教授Par

PNAS重要成果:癌症随温度变化

  美国国家科学院建议实验室小鼠应置于一个恒定温度(20°C-26°C)内,这样能保持小鼠生活环境的清洁度,并让其能舒适的生活。但是尽管小鼠的体温并没有改变,然而无需消耗能量对抗寒冷应激,维持小鼠动态平衡的温度大约为30°C或31°C。大多数小鼠能处理轻度寒冷应激,不过迄今为止科学家还没有发现寒冷对

PNAS:靶向癌症的全新途径

  科学家们发现,一种多聚物可以帮助药物靶向肿瘤。Freiburg大学的研究团队通过纯化学方式,成功为治疗性的纳米颗粒指引了方向,文章发表在本期的美国国家科学院院刊PNAS杂志上。这项研究展示了为纳米颗粒导航的全新模式,这些颗粒约几百纳米大小,可以作为微小容器将药物运送到内皮细胞。   研究人员发