湖北大学在细菌肿瘤治疗领域获突破

近日,湖北大学生命科学学院、省部共建生物催化与酶工程国家重点实验室教授马立新团队在细菌肿瘤治疗领域再获突破,相关成果以《细菌诱导肿瘤血栓并表达溶细胞素增强肿瘤治疗》为题,近日发表于Advanced Science。恶性肿瘤是当前人类重大疾病之一,严重影响着人们的生命健康和生活质量。肿瘤病灶区的微环境具有自身特异性,在肿瘤发生、发展及转移过程中起着极其重要的影响作用,受到科研人员广泛关注。其中免疫抑制的特性使得部分厌氧菌和兼性厌氧菌能够趋向肿瘤部位并快速繁殖,大量细菌繁殖也必然影响后续肿瘤细胞的存活及增殖。近年来,基于细菌的肿瘤治疗研究呈指数增长,也取得阶段性成果,表现出巨大的临床推广意义。相比于传统肿瘤治疗方法,新概念细菌疗法是一种新型、具有靶向性的高效肿瘤治疗方法,有效避免传统疗法中存在的前期不敏感和后期耐药性等问题。随着合成生物学的蓬勃发展,科研人员积极探索如何进一步优化肿瘤细菌疗法,为肿瘤治疗提供更高效、更安全、更多样化的......阅读全文

湖北大学在细菌肿瘤治疗领域获突破

近日,湖北大学生命科学学院、省部共建生物催化与酶工程国家重点实验室教授马立新团队在细菌肿瘤治疗领域再获突破,相关成果以《细菌诱导肿瘤血栓并表达溶细胞素增强肿瘤治疗》为题,近日发表于Advanced Science。恶性肿瘤是当前人类重大疾病之一,严重影响着人们的生命健康和生活质量。肿瘤病灶区的微环境

Immunity:细菌帮助肿瘤逃避免疫攻击

  口腔中常见的细菌在结肠癌患者中是非常丰富的,但是这些微生物在肿瘤发展过程中发挥的潜在作用,尚不清明确。最近在Cell子刊《Immunity》发表的一项研究表明,口腔病原菌具核梭杆菌(Fusobacterium nucleatum)可保护多种肿瘤细胞不被免疫细胞杀死。这些研究结果将为人类癌症的治疗

Science:研究发现肿瘤细菌能降解癌症药物

  多亏了一项偶然的发现,研究人员找到了为何化疗药物有时不起作用的其中一个原因。事实证明,癌细胞内的细菌会摧毁一些药物,使其变得无效。相关成果日前发表于《科学》杂志。  此项发现或许可解释为何药物“吉西他滨”在治疗胰腺癌患者时极少能成功。在113名胰腺癌患者中,有3/4的活体组织检查发现了摧毁“吉西

细菌与肿瘤的关系微生物检验

关于细菌与肿瘤的关系,对幽门螺杆菌与胃癌的研究较多。幽门螺杆菌是1983年澳大利亚学者罗宾·沃伦(J.Robin,Warren)和巴里马歇尔(Barry,Marshall)从一个慢性活动性胃炎患者胃粘膜活检标本中首先分离到的。它是一种呈S形或弧形弯曲的革兰阴性杆菌,菌体一端的鞭毛可以使细菌方便地穿过

真菌细菌如何影响基因表达和肿瘤存活

    共聚焦显微镜下可见白色念珠菌生物膜代谢物刺激SCC25细胞  一项由巴西São Paulo州立大学(UNESP)的一组研究人员进行的体外研究显示了真菌和细菌如何激活与头颈部肿瘤相关的基因,由于生物膜的代谢(这些微生物以一种有结构和协调的方式自组织的群落)通过有利于肿瘤发展和抵抗治疗所需的细胞

细菌纳米复合材料如何对抗肿瘤

  近日,四川大学华西医院肿瘤中心教授陈念永团队在《纳米生物技术杂志》上发表论文,揭示了细菌可以通过多种策略与纳米材料偶联,在抗肿瘤治疗中发挥多种作用。  肿瘤生物学复杂性和异质性阻碍了有效癌症治疗方法的开发。虽然传统化疗在延长患者生存期方面发挥了重要作用,但其缺乏肿瘤特异性靶向性往往导致肿瘤部位药

精准抗癌新思路:用细菌运送抗肿瘤药物

   癌症治疗中的最大难题之一是如何有效地运送化疗药物到肿瘤处而不毒害到健康组织。为了解决这个问题,研究人员在尝试开发“纳米运输机”,即包裹着药物的极小颗粒。纳米运输机被设计为在体液循环过程中只会被癌细胞吸收,不会进入健康组织。  尽管纳米运输机很好地保护了健康组织,但成功运送到肿瘤处的药物量仍然很

癌症免疫疗法,工程化细菌有效抑制肿瘤进展

  目前,合成生物学的新兴领域—设计新型的生物组分和系统正在彻底改变医学的进展,通过对活细胞的遗传编程,研究人员就能够开发出智能感知并对多种环境做出反应的工程化系统,与当前基于分子的疗法相比,这种新型系统能够产生更加具体且有效的解决策略。图片来源:Hasty Lab/UCSD  在过去十年里,癌症免

细菌暗战肿瘤:-小块头也有大智慧

  细菌与人类疾病有着千丝万缕的联系,具体到癌症,最臭名昭著的是幽门螺杆菌。   研究者们将李斯特氏菌和元素铼这两种风马牛不相及的力量联合起来,借助前者兼性厌氧的特性与后者的放射性,开辟了一条对付转移性胰腺癌的“蹊径”。   细菌,一种原核生物,它们的苗条体态远在人们的目力所及范围之外。不过,米

国家纳米中心细菌膜纳米肿瘤疫苗研究获进展

  近日,中国科学院国家纳米科学中心赵潇、赵瑞芳和聂广军研究团队在细菌膜纳米肿瘤疫苗方面取得重要进展。相关研究成果以Nanocarriers based on bacterial membrane materials for cancer vaccine delivery为题,发表在Nature P

细菌穿上“迷彩服”,实现对肿瘤长时间精准成像

  近日,上海交通大学医学院分子医学研究院刘尽尧课题组在国际期刊《自然·通讯》上在线发表关于隐形细菌的最新研究成果,提出一种“细菌隐身术”策略,利用穿上血细胞的细胞膜外衣的细菌单次注射,实现了单次注射对肿瘤长达12天的精准成像。  细菌是一种普遍存在的微生物,由于其具有独特的优势,例如可基因编辑、快

科学家用近红外光编程细菌治疗肿瘤

       肿瘤细菌疗法是一种以细菌为主体的肿瘤疗法。但天然菌株的毒性较强、疗效不稳定,限制了肿瘤细菌疗法的应用。合成生物学技术的快速发展为这一疗法提供了新的契机。11日,记者从中国科学院深圳先进技术研究院获悉,该院合成生物学研究所金帆课题组成功将铜绿假单胞菌菌株改造为具有实体瘤治疗功效的工程菌。

科学家开发工程化细菌用于检测肿瘤DNA

  人们应用合成生物学手段已开发出精密的细胞生物传感器,可用于检测人类疾病。然而,生物传感器尚未被设计用于检测特定的细胞游离DNA序列和突变。美国加州大学圣迭戈分校等机构合作开发一种工程化细菌,可检测活体中肿瘤DNA。该研究成果于近日发表在《Science》杂志上,题为:Engineered bac

一种致病细菌可让人体肿瘤萎缩-有望辅助治疗癌症

  敌人的敌人可能是你的朋友。美国研究人员发现,一种生活在土壤中的致病细菌——诺维氏梭菌有可能成为新的抗癌辅助手段。这种微生物不仅让实验狗体内的肿瘤缩小了,对于人类肿瘤似乎也同样具有一定效果。  诺维氏梭菌是一种常见的厌氧菌,其释放的酶可以刺穿并杀死哺乳动物细胞。美国生物科技公司“生物医疗谷发现”公

国家纳米中心:细菌膜纳米肿瘤疫苗的研究取得重要进展

近日,中国科学院国家纳米科学中心赵潇、赵瑞芳和聂广军研究团队在细菌膜纳米肿瘤疫苗方面取得重要进展。相关研究成果以Nanocarriers based on bacterial membrane materials for cancer vaccine delivery为题,发表在Nature Pro

聂广军等团队在肿瘤细菌疗法研究方面取得进展

  近日,中国科学院国家纳米科学中心研究员聂广军、赵潇在肿瘤细菌疗法研究方面取得进展。相关研究成果以Modular-designed engineered bacteria for precision tumor immunotherapy via spatiotemporal manipulati

我国科研团队提出人工合成细菌治疗肿瘤新方法

  记者4日从中国科学院深圳先进技术研究院了解到,由深圳先进技术研究院和中国科学院上海营养与健康研究所的科研人员利用人工合成的细菌开展肿瘤治疗研究,揭示了这种合成细菌能够抑制肿瘤生长的关键原理,为进一步“改造”细菌、治疗恶性实体瘤提供了新方法。研究成果在线发表于国际学术期刊《细胞》。  近年来,随着

研究发现深海细菌多糖经靶向I型胶原蛋白抑制肿瘤转移

  8月27日,Journal of Biological Chemistry发表了题为Marine bacterial exopolysaccharide EPS11 inhibits migration and invasion of liver cancer cells by directly

复旦团队发现细菌外膜囊泡调节巨噬细胞可抑制肿瘤转移

  近期,复旦大学研究团队在《ACS Nano》上发表了题为“Sequentially Triggered Bacterial Outer Membrane Vesicles for Macrophage Metabolism Modulation and Tumor Metastasis Supp

中科院国家纳米中心在肿瘤细菌疗法方面获进展

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/4/497825.shtm 近日,国家纳米科学中心聂广军研究员与赵潇研究员在肿瘤细菌疗法方面取得重要进展。相关研究成果以Modular-designed engineered bacteria for pr

湖北贝母的简介

  湖北贝母(学名:Fritillaria hupehensis )本品呈扁圆球形,高0.8~2.2cm,直径0.8~3.5cm,表面类白色至淡棕色。外层鳞叶2瓣,肥厚,略呈肾形,或大小悬殊,大瓣紧抱小瓣,顶端闭合或开裂。内有鳞叶2~6枚及干缩的残茎。内表面淡黄色至类白色,基部凹陷呈窝状,残留有淡棕

湖北贝母的概述

  湖北贝母(学名:Fritillaria hupehensis )本品呈扁圆球形,高0.8~2.2cm,直径0.8~3.5cm,表面类白色至淡棕色。外层鳞叶2瓣,肥厚,略呈肾形,或大小悬殊,大瓣紧抱小瓣,顶端闭合或开裂。内有鳞叶2~6枚及干缩的残茎。内表面淡黄色至类白色,基部凹陷呈窝状,残留有淡棕

湖北贝母的介绍

  湖北贝母(学名:Fritillaria hupehensis )本品呈扁圆球形,高0.8~2.2cm,直径0.8~3.5cm,表面类白色至淡棕色。外层鳞叶2瓣,肥厚,略呈肾形,或大小悬殊,大瓣紧抱小瓣,顶端闭合或开裂。内有鳞叶2~6枚及干缩的残茎。内表面淡黄色至类白色,基部凹陷呈窝状,残留有淡棕

科学家发现细菌外膜囊泡调节巨噬细胞可抑制肿瘤转移

  近期,复旦大学研究团队在《ACS Nano》上发表了题为“Sequentially Triggered Bacterial Outer Membrane Vesicles for Macrophage Metabolism Modulation and Tumor Metastasis Supp

科学家发现细菌外膜囊泡调节巨噬细胞可抑制肿瘤转移

  近期,复旦大学研究团队在《ACS Nano》上发表了题为“Sequentially Triggered Bacterial Outer Membrane Vesicles for Macrophage Metabolism Modulation and Tumor Metastasis Supp

科学家发现细菌外膜囊泡调节巨噬细胞可抑制肿瘤转移

  近期,复旦大学研究团队在《ACS Nano》上发表了题为“Sequentially Triggered Bacterial Outer Membrane Vesicles for Macrophage Metabolism Modulation and Tumor Metastasis Supp

我国学者发现细菌外膜囊泡调节巨噬细胞可抑制肿瘤转移

  近期,复旦大学研究团队在《ACS Nano》上发表了题为“Sequentially Triggered Bacterial Outer Membrane Vesicles for Macrophage Metabolism Modulation and Tumor Metastasis Supp

习近平连线武汉:武汉胜则湖北胜,湖北胜则全国胜

  10日下午,习近平总书记在北京地坛医院远程诊疗中心,通过视频连线武汉市收治新冠肺炎患者的金银潭医院、协和医院、火神山医院,称赞奋战在疫情防控一线的广大医务工作者、干部职工和人民解放军指战员是“火线上的中流砥柱”。习近平指出,当前疫情防控工作正处在胶着对垒的紧要关头,一定要坚持下去,坚决打赢湖北保

DNA探针用于检测流体剪切力促进肿瘤细胞和细菌的粘附

近年来研究发现肿瘤与微生物之间存在深入联系,除了免疫相互作用外,哺乳动物细胞和细菌之间还存在其他各种相互作用,如肠道微生物会诱导乳腺癌的发生。因此研究癌症细胞和细菌之间的相互作用对于肿瘤的发生与治疗具有重要意义。其中,肿瘤细胞对细菌识别的机械传感机制在炎症和吞噬作用中起重要作用。但是目前在流体剪切力

这种大肠癌中的“坏”细菌或能在肿瘤免疫中发挥“好”作用

  免疫疗法在临床上已经成功应用于治疗多种血液学和实体转移性恶性肿瘤。最广泛使用的靶向免疫检查点的药物,如程序性细胞死亡蛋白1(PD-1)及其配体PD-L1,对一部分癌症患者有效。然而,抗PD-1/PD-L1治疗在大多数结直肠癌患者中作用却不大。因而,找到一种能提高结直肠癌患者抗PD-1/PD-L1