Nature子刊:如何更有效地遏制致命的儿童癌症?

恶性横纹肌样肿瘤(Malignant rhabdoid tumor,MRT)是最具侵袭性和致死性的儿童癌症之一。 虽然在美国算是少见的,每年大约有20到25新病例被诊断出来,但是这种疾病缺乏标准有效的治疗方法,因为患者丢失了一种名为SNF5的抗癌蛋白。一个MRT患儿在确诊后存活一年的可能性很小。 范德堡大学的研究人员发现,一种原癌基因编码蛋白MYC往往受到SNF5抑制。SNF5的缺失相当于移除了MYC“刹车”,从而加速了癌症的生长。 5月《Nature Communications》杂志报道,阻断MYC在治疗MRT以及其他由SNF5失活引起的癌症方面可能“出乎意料地有效”。 “治疗类似MRT这样的癌症的一个困难是,它被肿瘤细胞中一种特定蛋白质损失驱动,”细胞和发育生物学教授William Tansey博士说。 “如果MYC是由SNF5受损而激活,意味着它将是这些癌症的一个理想靶标,”他说。本文的......阅读全文

Nature子刊揭示癌症转移新机制

  想象一下,有两名司机,每个人手中都有一把与同一辆车相匹配的钥匙。司机1只是想打开汽车的点火装置,让汽车空转、做好准备等待行驶。而司机2却想将它带上毁灭性的惊心之旅。   德克萨斯大学MD安德森癌症中心的科学家们鉴别出了与这一例子相似的两种蛋白质,它们结合到一种叫做FGFR2的重要细胞生长因子受

Nature子刊:三管齐下战胜癌症

  近期,美国威尔康奈尔医学院的研究人员首次发现,参与胚胎发育期间血管形成和肿瘤生长的一个基因,也能诱导肿瘤发展过程中的免疫抑制。这一研究结果,发表在四月二十九日的《Nature Communications》杂志,为黑色素瘤和其他晚期癌症患者研制的新疗法和疫苗,开辟了一条途径。  二十多年前,研究

Nature子刊揭示癌症转移新机制

  来自伦敦大学学院(UCL)的科学家们,在《自然细胞生物学》(Nature Cell Biology)杂志上的一篇新研究论文中,第一次描述了细胞聚集在一起,“你追我赶”(chase and run)在身体内迁移的机制。   在这项新研究中,科学家们着重聚焦了癌症转移时癌细胞通过与健康细胞的相

-Nature子刊:利用皮肤细胞来杀死癌症

  北卡罗来纳大学的药学研究人员将皮肤细胞转化成癌症-捕获干细胞,用于摧毁脑部肿瘤,相关结果于近日发表于《Nature Communications》上,该研究建立在2007年诺贝尔奖的基础之上——将皮肤细胞转化成胚胎干细胞。如今研究人员找到了该技术的新用途——杀死脑癌。  该研究的引领者,北卡罗来

Nature子刊:癌症单细胞测序新技术

  只有通过近距离观看修拉(Seurat)的绘画,你才能鉴别出点描法背后的复杂性。其在模式中应用了不同的纯色小点,从远处看就形成了一幅图像。与之相似,生物学家们和遗传学长期以来也在寻求在单细胞水平上分析基因的图谱,然而技术局限性使得直到现在也只能在远处遥望。   发布在7月22日《自然生物技术》(

蓝青博士Nature子刊解析癌症易感性

  一个国际科学家研究小组确定了导致不吸烟的亚洲妇女易患肺癌的三个遗传区域。这一研究结果进一步地证明了不吸烟妇女,尤其是亚洲妇女的肺癌风险有可能与某些独特的遗传性特征相关,从而能够将其与吸烟者的肺癌区别开来。研究结果在线报告在11月11日的《自然遗传学》(Nature Genetics)杂志上。

Nature子刊:癌症表观研究需要警惕这个

  瑞士巴塞尔Friedrich Miescher生物医学研究所的研究人员发现真核生物有一种特殊的途径,能保护基因组不会出现重排,或者因为重复DNA导致基因删除。这与表观遗传H3K9me密切相关,因此这项研究也提出了癌症表观治疗方法的一种重要新问题:如果是抑制 H3K9甲基转移酶 ,那么就有可能由于

Nature子刊破解癌症的百年疑案

  有时候,破解一个谜题要等很久很久。1893年德国外科医生G. Reinbach发现,肿瘤组织常常被一种特殊的免疫细胞浸润,这就是先天免疫系统的嗜酸性粒细胞(eosinophil)。从那时起,科学家们一直在研究这些细胞究竟有没有参与抗癌,又是怎样起作用的。  “许多研究表明,肿瘤中出现嗜酸性粒细胞

Nature子刊:深远的癌症罪恶根源

  在德国每年约有45万人被确诊癌症。他们每个人都梦想着能在抗癌战争中获胜。那么究竟能否彻底打败癌症呢?来自德国基尔大学的研究人员现在得出了一个发人深省的结论。Thomas Bosch教授在他最新的研究成果中称:“癌症和地球上的单细胞生命一样古老,有可能将永远无法完全根除。”Bosch领导的一个国际

Nature子刊:癌症研究的突破性技术

  最近,美国研究人员开发出一种微流控芯片,可以捕捉罕见的循环肿瘤细胞(CTC)群,这会对“癌症如何扩散”产生新的重要认识。这项工作是由美国国家生物医学成像和生物工程研究所(NIBIB,国立卫生研究院的一部分)资助。延伸阅读:微芯片揭示肿瘤细胞如何变侵袭细胞。  循环肿瘤细胞(CTCs),是从实体瘤

Nature子刊:解析癌症、糖尿病的祸首

  来自英国邓迪大学的研究人员揭示了一个在癌症、痴呆和糖尿病等衰弱性疾病中起重要作用的酶的运作机制。相关研究成果发表在10月28日的《自然化学生物学》(Nature Chemical Biology)杂志上。   领导这一研究的是邓迪大学生命科学学院的Daan van Aalten教授。van

Nature子刊:区分癌症侵袭性的关键基因

  胸腺瘤(Thymoma)是一种比较罕见的癌症。日前科学家们发现,仅凭一个基因就可以区分胸腺瘤的侵袭性。快速生长的胸腺瘤需要高强度的治疗,而生长缓慢的胸腺瘤不需要进行这样的处理。  胸腺瘤是一种起源于胸腺上皮细胞的癌症。胸腺是淋巴系统的关键器官,被称为“杀手”的T细胞就在那里成熟。虽然还不清楚GT

Nature子刊:癌症、衰老和炎症的关键机制

   生物通报道: 端粒是位于染色体末端的长重复DNA序列,像帽子一样保护DNA上的重要遗传学信息不受损害。正常细胞每分裂一次,其端粒就会随之缩短。当端粒缩短到一定程度时,就会发信号让细胞永久停止分裂,影响组织的再生能力,引起一些老年病。癌细胞能提升端粒酶水平,延长自己的端粒以便无限分裂。  此前人

高产华人教授Nature子刊切断癌症的活路

  靶向癌症疗法是通过阻断单一致癌信号通路来发挥作用阻止肿瘤生长。然而由于癌性肿瘤具有独特的能力可以激活替代信号通路,它们往往能够逃避这些治疗继续生长。此外,肿瘤中还包含有小部分癌症干细胞,它们被认为是导致肿瘤发生、转移和耐药的原因。因此,消灭癌症干细胞有可能是实现长期缓解的关键,但当前还没有可以特

Nature子刊:细菌利用致命毒素逃避抗生素治疗

  引起传染性疾病的细菌能够产生一定数量的细胞毒素。目前,一个国际研究团队发现结核杆菌中一个此类毒素背后的机制。这项新成果发表在在11月14日的Nature Communications杂志上,有助于将来发展新的治疗方法来抵制细胞毒性,从而降低传染疾病的严重程度。   尽管从我们发现第一种抗生

Nature子刊惊人发现:贫困会影响儿童大脑

  一个跨国研究团队对社会经济学因素和儿童大脑发育进行了研究,发现家庭收入与儿童的大脑结构有关。而且在经济条件最差的群体中这种关联最强,说明对这些孩子进行政策上的干预能收到最好的效果。洛杉矶儿童医院和哥伦比亚大学领导的这项研究,发表在三月三十日的Nature Neuroscience杂志上。  “当

Nature子刊:“好胆固醇”如何变坏

  科学家们发现,一个保护性蛋白的氧化,会使高密度脂蛋白丧失其保护功能。而功能失调的高密度脂蛋白,会引发炎症和冠状动脉疾病。   高密度脂蛋白HDL又被称为“好胆固醇”,对心血管系统有重要的保护作用。Cleveland诊所的研究人员为人们描述了令HDL由好变坏的过程,HDL的这种功能失调会引发炎症

-Nature子刊:免疫细胞如何保护自己?

  来自美国圣犹达儿童研究医院的研究人员发现了,在执行它们的艰巨任务——抑制免疫系统的过程中,称作为调节性T细胞的免疫细胞保证自身不受损伤及维持功能的机制。在自身免疫疾病中这些T细胞对阻止免疫系统攻击机体起重要的作用。这项研究在线发布在《自然免疫学》(Nature Immunology)杂志上。  

Nature子刊:首证存在转移癌症干细胞

  长期以来人们认为,癌转移是由于个别癌细胞脱离原发性肿瘤,通过血流循环所致。这些可怕的继发性肿瘤是导致癌症相关死亡的主要原因。在患者血液中检测到循环肿瘤细胞(CTCs)则预示着不良的预后。然而,直到现在,也没有确切的实验性数据证实在CTCs中是否存在转移性“干细胞”。   海德堡干细胞技术和实验

中科院癌症最新研究登Nature子刊

  来自中科院化学研究所,解放军总医院附属第一医院的研究人员利用一种新型荧光共振能量转移技术,分析了中国人群中结肠癌几种相关基因的DNA甲基化水平,从中获得了极高精确度和灵敏度的检测结果,从而为结肠癌的诊断和治疗提出了一种新思路。相关成果公布在Nature Communications杂志上。

Nature子刊聚焦端粒酶、炎症与癌症

  慢性炎症现在被视作是许多人类癌症、自身免疫性疾病、神经退行性疾病和糖尿病等代谢疾病的一个重要病因。而众所周知端粒为癌细胞提供了无限分裂的能力。近日来自新加坡科技研究局(A*STAR)的科学家们发现了三者之间的重要关联,证实在人类癌症中端粒酶具有发起和维持慢性炎症的作用。研究结果发表在11 月

Nature子刊:有些癌症也是甜食爱好者

  美味的饭后甜品,总是让人无法抗拒。然而,一项发表在《Nature Communications》上的最新研究表明,某些类型的癌症也是甜食爱好者。  在这项研究中,德克萨斯大学达拉斯分校的Jung-whan Kim及其合作者希望了解非小细胞肺癌的两个主要亚型之间的代谢差异,这两个亚型分别是肺腺癌(

同济大学Nature子刊解析癌症与miRNA

  近日来自上海同济大学附属第十人民医院和第六人民医学的研究人员在新研究中揭示了大肠癌进程的一个关键调控因子miR-17-5p及其分子机制,相关论文 “Elevated oncofoetal miR-17-5p expression regulates colorectal cancer p

詹丽杏博士Nature子刊解析癌症之王

  来自中科院上海生命科学研究所营养科学研究所、第二军医大学等处的研究人员证实,丧失极性蛋白AF6可通过诱导Snail表达促进胰腺癌转移。这一重要研究发现发布在5月26日的《自然通讯》(Nature Communications)杂志上。  中科院上海生命科学研究所营养科学研究所的詹丽杏(Lixin

Nature子刊:有些癌症也是甜食爱好者

  美味的饭后甜品,总是让人无法抗拒。然而,一项发表在《Nature Communications》上的最新研究表明,某些类型的癌症也是甜食爱好者。  在这项研究中,德克萨斯大学达拉斯分校的Jung-whan Kim及其合作者希望了解非小细胞肺癌的两个主要亚型之间的代谢差异,这两个亚型分别是肺腺癌(

Nature子刊:对付癌症和艾滋病的利器

  科学家们开发出了一种超灵敏感应器,这种感应器能帮助医生用肉眼观察到疾病和病毒的早期阶段,这项由伦敦帝国学院的研究人员完成的科研成果公布在 Nature Nanotechnology杂志上。相比于目前的金标准方法――生物标志物检测方法,这一感应器灵敏度高出十倍,从而能检测到疾病的开始,譬如前列

Nature子刊:CRISPR在癌症研究中的新应用

  p53是最早发现也是最重要的肿瘤抑制子之一,被称为基因组的守护者。这种蛋白可以作为转录因子在细胞核中起作用,通过控制特定基因的表达,在细胞周期、DNA修复和细胞凋亡等重要过程中发挥关键作用。  Mdm2失活p53是癌症中最常见的事件之一,因此用化合物靶标p53-Mdm2互作是很有前景的癌症治疗策

Nature子刊:基因外的DNA突变会引起癌症

  随着对癌症机理认识的不断加深,我们已经找到了许多会导致癌症的基因突变,为患者带来了生命的希望。但在一个人的基因组里,只有2%的DNA是编码蛋白质信息的“基因”。剩下98%的DNA对癌症究竟有没有作用,有怎样的作用,至今依然没有一个定论。  今日,加州大学圣地亚哥分校(UCSD)的研究人员在《自然

Nature子刊:对付10种癌症的穿膜肽

  恐龙可能并不像研究者过去认为的那样,是一种行动缓慢、喜欢晒日光浴的爬行动物。新的研究表明,实际上,它们可能是温血动物。研究者考察了动物骨骼上的“生长线”,它们就类似于树干上的年轮。在生长缓慢的时候,比如冬天,生长线的颜色会更深,相互之间距离更紧密;而在生长迅速的时候,生长线的颜色则比较浅,相互之

Nature子刊:安全有效的癌症免疫治疗

  纪念斯隆-凯特林癌症中心细胞工程中心主任Michel Sadelain领导的一个研究小组,第一次证实了一种新技术的效力,其可能推动开发出更特异的、基于细胞的癌症免疫疗法。他们的研究结果在线发表在《自然生物技术》(Nature Biotechnology)杂志上。   免疫疗法是指从患者