癌细胞借核糖体“躲避”免疫追踪

人类细胞中的蛋白质工厂远比我们想象的要复杂多样。荷兰癌研所科学家证实,癌细胞可利用这些核糖体来增强它们的“隐形”能力,从而躲避免疫系统的追踪。相关论文21日发表在《细胞》杂志上。这一发现改变了人们对核糖体的认知。免疫系统时刻在监控着人们的身体。为了生存,癌细胞需要避开这种检查。癌细胞可能会利用人体的蛋白质工厂来让自己“隐身”。每个细胞中都包含数百万个微小工厂——核糖体。核糖体是身体细胞的蛋白质工厂。图为核糖体,不同部分以不同颜色表示。图片来源:荷兰癌症研究所新研究表明,当细胞接收到来自免疫系统的危险信号时,它们会改变核糖体,使一种带有伸出的灵活臂的核糖体(称为P-柄)占据优势。这种变化会加速特定抗原呈递,响应免疫系统。也就是说,正常细胞会表现得更活跃,更积极地向免疫系统展示自己。团队发现,癌细胞能“故作镇定”,即通过影响它们的核糖体,使具有P-柄的核糖体更少,这意味着它们“表面”(外壳)展现的“情绪”更少。就像人的面部表情一样,......阅读全文

癌细胞借核糖体“躲避”免疫追踪

人类细胞中的蛋白质工厂远比我们想象的要复杂多样。荷兰癌研所科学家证实,癌细胞可利用这些核糖体来增强它们的“隐形”能力,从而躲避免疫系统的追踪。相关论文21日发表在《细胞》杂志上。这一发现改变了人们对核糖体的认知。免疫系统时刻在监控着人们的身体。为了生存,癌细胞需要避开这种检查。癌细胞可能会利用人体的

PNAS:癌细胞如何逃避免疫系统?

  在正常情况下,免疫系统可识别并成功对抗癌细胞,从而随着它们的发展消除它们。然而,有时候这个过程会发生故障,从而形成肿瘤,现在,我们知道了其中的原因。美国德克萨斯农工大学健康科学中心的研究人员发现,当癌细胞能够阻止一个基因(被称为NLRC5)的功能时,它们就能够逃避免疫系统,并进行增殖,相关研究结

皮肤癌细胞如何避开免疫系统

  Mainz大学医学中心的研究人员发现了一条皮肤癌细胞用来避免免疫系统攻击的新信号通路。在动物模型和人类组织样本分析中,Toszka Bohn博士、Steffen Rapp博士和Tobias Bopp教授证明了ICER蛋白在其中扮演的重要角色。缺失ICER,肿瘤生长就不那么迅速了。  在进化过程中

Science子刊:免疫系统如何对癌细胞视而不见

  T细胞在我们的免疫系统对抗在体内可导致癌症产生的癌变细胞中发挥了巨大的作用。吞噬细胞和B细胞识别这些癌变细胞中的变化并激活T细胞,然后启动完整的破坏程序。这在很多情况下都很有效---除非癌细胞发生突变形成良好的伪装,这样它们就可逃避免疫系统而不会被检测到。  在一项新的研究中,来自德国弗赖堡大学

改变癌细胞表面糖分子,逃避免疫系统识别!

  臭名昭著的Myc基因是一种人类癌基因,编码转录因子Myc。Myc基因在正常细胞中也有很重要的作用,可以调节细胞的生长、分裂和凋亡等过程。但是当Myc基因突变或异常表达时,它会导致细胞不受限制地分裂和增殖,从而形成肿瘤。Myc基因在多种癌症中都有异常表达,包括淋巴瘤、肺癌、乳腺癌等。  近日,斯坦

癌细胞太狡猾!华人学者发现它们竟能麻痹免疫系统

  顶尖学术期刊《自然》上发表了一项来自华人学者的重磅研究。在宾夕法尼亚大学医学院的徐小威教授与郭巍教授的主导下,一支跨国科研团队发现了癌细胞不可思议的狡猾一面——为了抑制免疫系统,它们竟会放出“无人机”去远程干扰免疫细胞的活性!  我们知道,免疫疗法是最近兴起的重磅抗癌疗法。它所针对的是PD-1/

癌细胞竟会放出“无人攻击机”-远程破坏免疫系统总部

  昨日,顶尖学术期刊《细胞》上发表了一篇重量级的论文。来自加州大学旧金山分校(UCSF)的科学家们发现,我们现有关于癌症免疫疗法的认知,很有可能是不完善的……  其实不用这些科学家提醒,我们就知道现在的免疫疗法存在短板。“在黑色素瘤等最佳治疗案例中,免疫检查点抑制剂也只能对20%-30%的患者生效

如何增强机体免疫系统的功能有效抵御癌细胞入侵?

  近日,一项刊登在国际杂志Cell Reports上的研究报告中,来自加利福尼亚大学的研究人员通过研究鉴别出了一种新型机制,或能帮助研究人员确定癌症患者是否会对免疫疗法的治疗产生反应。图片来源:Hui Lab, UC San Diego  理想状况下,机体免疫系统能将肿瘤视为一种威胁,同时其会利用

美国科学家确认癌细胞可“远程缴械”免疫系统

  美国研究人员日前确认,为阻止被机体免疫细胞攻击,某些癌细胞可以释放一种秘密武器破坏淋巴结,以达到“釜底抽薪”的效果。这解释了为何多数癌症对现有免疫疗法不敏感,为开发新疗法甚至癌症疫苗提供了思路。  美国加利福尼亚大学旧金山分校研究人员4日在美国《细胞》杂志上报告说,某些癌细胞会释放被称作“外泌体

出乎意料!癌细胞劫持免疫系统信号的新机制

  研究人员发现了免疫系统受体的意外作用。阻断这一受体就可以阻止人类癌细胞的生长,提高动物模型的存活率。  对于某些癌症来说,最开始化疗治疗的作用不错:肿瘤缩小了,但是这只是暂时的结果,随着癌症变得耐药,肿瘤又会出现反弹,这种缓解-抵抗-复发的模式对于胰腺癌特别明显。  胰腺癌是一种侵袭性疾病,由于

日本研究人员在人体血液中发现能消灭癌细胞抗体

据新华社电 日本冈山大学医院日前宣布,其研究人员在人体血液中发现了一种能够遏制癌细胞增殖并消灭癌细胞的抗体。这一发现将有助开发出副作用较小的化疗药物。 健康人的体内每天都会出现数千个癌细胞,但是被各种抗体和免疫细胞清理掉了,科学家并不清楚其中的机制。 该院研究人员注意到,在癌细胞中

如何识别出几十种能促进癌细胞逃避宿主免疫系统攻击...

2020年9月27日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一项刊登在国际杂志Nature上题为“Functional genomic landscape of cancer-intrinsic evasion of killing by T cells”的研究报告中,来自多伦多大学等机构的科

DUX4基因为癌细胞披上“隐身衣”,避免被免疫系统识别

  细胞免疫疗法在癌症治疗领域的独有效果,让人们看到了攻克癌症的曙光,但是这一疗法对于某些患者还是无效的,因此了解阻止免疫系统识别和攻击癌症的机制就成为了找到治疗方法的根本。  在Developmental Cell杂志发表的一篇题为“DUX4 Suppresses MHC Class I to P

NEJM:免疫系统可识别癌细胞-个体化医疗又近一步

  2011年,百时美施贵宝上市了第一个真正意义上的癌症免疫激活药物Yervoy(ipilimumab,易普利姆玛),这个药物也引起了当前欢呼叫好的抗癌史上的“第三次革命”。  然而,许多人或许还并不知道,使用ipilimumab免疫疗法的一个疗程的费用就高达77000欧元(约59万人民币),虽然增

Nat Med胰腺癌细胞如何“耍诡计”逃脱机体免疫系统的攻击?

  日前,来自纽约大学医学中心和Perlmutter癌症研究中心的研究人员通过研究发现了一种新型关键通路,胰腺癌细胞能够利用该通路关闭攻击癌细胞的免疫系统的功能,相关研究刊登于国际杂志Nature Medicine上。  这项研究中,研究人员对小鼠进行了研究并对人类癌症进行了分析,结果发现,胰腺肿瘤

黏膜免疫系统的体液免疫系统的介绍

  体液免疫是粘膜免疫效应的主要过程,即产生分泌型免疫球蛋白A(sIgA)。据研究,人体每天分泌sIgA的量约为30~60mg/kg,超过其它免疫球蛋白的量。  IgA在浆细胞产生后,由J-链(含胱氨酸较多的酸性蛋白)连接成双聚体分泌出来。当IgA通过粘膜或浆膜上皮细胞向外分泌时,与上皮细胞产生的分

免疫系统一不小心放过癌细胞怎么办?AI的“火眼金睛”!

  人工智能在发现和筛选癌细胞方面有着先天的速度优势。近日,伦敦癌症研究院的学者利用人工智能技术分析了卵巢癌细胞的外表特征和基因特性,有望加速癌症治疗靶点的发现。图片来源:123RF  研究人员利用AI分析了来自514个卵巢癌病人的组织样本,其中共包含了超过1.5亿个细胞。通过AI分析,研究人员鉴别

免疫系统组成

  免疫器官  种类:扁桃体、淋巴结、胸腺、脾、骨髓等。  作用:免疫细胞生成、成熟或集中分配的场所。  免疫细胞  发挥免疫作用的细胞。分为淋巴细胞、吞噬细胞等。  淋巴细胞位于淋巴结、血液和淋巴液中,分为T细胞(在胸腺中成熟)和B细胞(在骨髓中成熟)。  免疫活性物质  免疫活性物质是由免疫细胞

分化的核糖体

  通常认为核糖体只有原核和真核核糖体两种。但是,核糖体异质性令人惊讶,核糖体在不同物种中具有不同的组成。与主要模式生物中的典型核糖体相比,异质核糖体具有不同的结构,并因此具有不同的活性。  核糖体组成的异质性参与蛋白质合成的翻译控制[27]。不同细胞群特异的核糖体可以影响基因的翻译方式[28]。一

核糖体种类介绍

原核生物只有一类核糖体,真核生物则有位于细胞不同部位的以下几类:核糖体、游离核糖体、内质网核糖体(又称附着核糖体)、线粒体核糖体和叶绿体核糖体(植物)。游离核糖体和内质网核糖体实际上是同一类核糖体,它们比原核生物核糖体大,所含的rRNA和蛋白质也多。线粒体核糖体和叶绿体核糖体比原核生物核糖体小。不过

核糖体的分类

细菌核糖体细菌的核糖体70S核糖体由30S的小亚基和50S的大亚基组成。30S小亚基含有16S RNA(1540个核苷酸)和21种核糖体蛋白质;大亚基由5S RNA(120个核苷酸)、23S RNA(2900个核苷酸)及31个核糖体蛋白组成 。真核生物核糖体真核生物的核糖体80S 核糖体定位于其胞质

什么是核糖体?

  核糖体(Ribosome),旧称“核糖核蛋白体”或“核蛋白体”[1],普遍被认为是细胞中的一种细胞器。  除哺乳动物成熟的红细胞,植物筛管细胞外,细胞中都有核糖体存在。一般而言,原核细胞只有一种核糖体,而真核细胞具有两种核糖体(其中线粒体中的核糖体与细胞质核糖体不相同)。  需要指出的是,因为核

核糖体的定义

核糖体是细胞内一种核糖核蛋白颗粒(ribonucleoprotein particle),主要由RNA(rRNA)和蛋白质构成,其功能是按照mRNA的指令将遗传密码转换成氨基酸序列并从氨基酸单体构建蛋白质聚合物。核糖体又被称为细胞内蛋白质合成的分子机器。

核糖体的定义

  核糖体是细胞内一种核糖核蛋白颗粒(ribonucleoprotein particle),主要由RNA(rRNA)和蛋白质构成,其功能是按照mRNA的指令将遗传密码转换成氨基酸序列并从氨基酸单体构建蛋白质聚合物。核糖体又被称为细胞内蛋白质合成的分子机器。

核糖体的结构

  各种核糖体尽管大小差异很大,但它们的核心结构非常相似。大部分rRNA高度组织成各种三级结构基序。较大核糖体中额外的RNA都是以几个长的连续插入形式出现,使得它们在核心结构中形成环而不被破坏或改变[5]。核糖体的所有催化活性均由RNA进行,其表面的蛋白质可以稳定rRNA结构[5]。

核糖体的结构

核糖体(ribosome)内有大、小两个亚基(subunit)组成。由于沉降系数不同,核糖体又分为70S型和80S型两种。70S型核糖体主要存在于原核细胞的细胞质基质中,其小亚基单位为30S,大亚基单位为50S。80S型核糖体主要存在于真核细胞质中,其小亚基单位为40S,大亚基单位为60S。

核糖体的结构

  各种核糖体尽管大小差异很大,但它们的核心结构非常相似。大部分rRNA高度组织成各种三级结构基序。较大核糖体中额外的RNA都是以几个长的连续插入形式出现,使得它们在核心结构中形成环而不被破坏或改变[5]。核糖体的所有催化活性均由RNA进行,其表面的蛋白质可以稳定rRNA结构[5]。

核糖体种类介绍

原核生物只有一类核糖体,真核生物则有位于细胞不同部位的以下几类:核糖体、游离核糖体、内质网核糖体(又称附着核糖体)、线粒体核糖体和叶绿体核糖体(植物)。游离核糖体和内质网核糖体实际上是同一类核糖体,它们比原核生物核糖体大,所含的rRNA和蛋白质也多。线粒体核糖体和叶绿体核糖体比原核生物核糖体小。不过

核糖体的结构

各种核糖体尽管大小差异很大,但它们的核心结构非常相似。大部分rRNA高度组织成各种三级结构基序。较大核糖体中额外的RNA都是以几个长的连续插入形式出现,使得它们在核心结构中形成环而不被破坏或改变 。核糖体的所有催化活性均由RNA进行,其表面的蛋白质可以稳定rRNA结构

核糖体的简介

  核糖体(Ribosome),旧称“核糖核蛋白体”或“核蛋白体”[1],普遍被认为是细胞中的一种细胞器。  除哺乳动物成熟的红细胞,植物筛管细胞外,细胞中都有核糖体存在。一般而言,原核细胞只有一种核糖体,而真核细胞具有两种核糖体(其中线粒体中的核糖体与细胞质核糖体不相同)。  需要指出的是,因为核