睡眠癌细胞难题终于有解了:光开关可唤醒癌细胞并使其重新变得脆弱

睡眠癌细胞难题终于有解了:光开关可唤醒癌细胞并使其重新变得脆弱 某些癌细胞能够通过进入由应激激素触发的休眠状态来逃避治疗。苏黎世联邦理工学院的科学家们创建了一种光控分子开关,可以选择性地破坏负责这种生存模式的受体。在实验室肺癌细胞中,这种方法唤醒了睡眠中的肿瘤细胞,可能有助于使未来的癌症治疗更加有效,同时最大限度地减少对健康组织的损害。 某些癌细胞可以进入一种休眠的、类似睡眠的状态,帮助它们在治疗中存活下来。这些细胞不是继续生长和分裂,而是变得基本上不活跃,使它们能够避开许多抗癌药物的影响。 研究突破:ETH苏黎世的研究团队开发了一种光控分子开关系统,可以触发肿瘤细胞内的糖皮质激素受体破坏,同时允许研究人员使用光选择性地关闭附近健康组织中的这一过程。这种方法为高度精确的癌症治疗提供了可能。 利用光靶向肿瘤细胞 一个主要挑战是糖皮质激素受体遍布全身,而不仅仅存在于癌细胞中。这些受体在控制炎症和支持正常免疫系统功能方面发挥着重要......阅读全文

睡眠癌细胞难题终于有解了:光开关可唤醒癌细胞并使其重新变得脆弱

睡眠癌细胞难题终于有解了:光开关可唤醒癌细胞并使其重新变得脆弱 某些癌细胞能够通过进入由应激激素触发的休眠状态来逃避治疗。苏黎世联邦理工学院的科学家们创建了一种光控分子开关,可以选择性地破坏负责这种生存模式的受体。在实验室肺癌细胞中,这种方法唤醒了睡眠中的肿瘤细胞,可能有助于使未来的癌症治疗更加有效

癌症治疗新策略:靶向铁死亡抑制蛋白,促进癌细胞死亡

原创 生物世界 生物世界 收录于合集#铁死亡 24 个 #癌症研究 361 个撰文 | 王聪编辑 | 王多鱼排版 | 水成文多细胞生物在发育过程中,存在着多种预定的、受到精确控制的细胞程序性死亡,例如细胞凋亡(Apoptosis)、程序性坏死(Necroptosis)、细胞焦亡(Pyroptosis

长光所上转换纳米光开关实现癌症诊断和治疗精准调控

  光开关材料(Photoswitchable materials)在高密度光学数据存储、光电器件、化学传感以及生物医学等新兴领域有着重要的应用前景。稀土掺杂的上转换发光纳米晶,因其具有近红外窄谱带激发,宽能域多谱带上转换发射和高的光稳定性等特点,被认为是性能优异的光转换功能材料。通过掺杂与结构调控

PNAS:癌症靶向性治疗新思路

  来自加州大学伯克利分校的研究人员在一项新研究中证实,敲除一种酶可大大削弱侵袭性癌细胞扩散及生长肿瘤的能力,从而为开发癌症治疗提供了一个有前景的新靶点。   这篇论文发表在8月26日的《美国国家科学院院刊》(PNAS)上,阐明了一组由脂肪酸和胆固醇构成的分子——脂质在癌症形成中的重要作用。  

癌症治疗新策略:靶向休眠细胞

   如同熊会冬眠以抵御寒冷,癌细胞也会休眠以保护自身免受威胁,躲避抗癌药物和治疗措施。但是,美国麻省总医院癌症中心的Mo Motamedi博士及其团队已经发现了一种“唤醒”休眠癌细胞的方法,能使其对化疗、放疗和抗癌药物重新产生反应。  Motamedi表示,大到熊小到细菌,所有生物都有一种基本能力

癌症靶向治疗难题终于有解了

肿瘤很少由完全相同的细胞组成。随着癌症进展或适应治疗,不同细胞可能呈现不同的分子靶点,使部分细胞逃过只识别单一靶点的药物。这种异质性,正是抗体偶联药物(ADC)面临的难题——这类精准药物能把杀癌化合物直接送达带有特定受体的细胞。 圣路易斯华盛顿大学医学院的研究团队改写了现有ADC,使其能在体内自行

癌细胞如何逃避一种靶向治疗?

  研究人员一直想开发一种药物,来抑制一个能帮助癌细胞增殖和存活的蛋白质,结果却发现,该药物在临床上的表现并不好。这是研究信号传感器抑制剂与转录激活因子STAT3(在许多癌症中扮演重要角色的一个蛋白)的科学家们所面临的困境。当在一个小鼠模型中敲除STAT3之后,研究人员观察到,T细胞的免疫反应增加,

基因突变检测指导癌症靶向治疗

  肺癌和结直肠癌近年来已成为大多数国家癌症死亡的主要原因。由于个体遗传基因存在差异性,不同类型的癌症患者选择适合的靶向治疗药物或能取得预期的疗效,基因突变检测为医生提供了重要参考信息。中国国家食品药品监督管理局日前批准由瑞士罗氏诊断研发的cobas EGFR/KRAS基因突变检测技术用于临床基因突

癌症靶向治疗为何“败走麦城”

  靶向治疗,是在细胞分子水平上,针对已经明确的致癌位点(该位点可以是肿瘤细胞内部的一个蛋白分子,也可以是一个基因片段),来设计相应的治疗药物,药物进入体内会特异地选择致癌位点来相结合,使肿瘤细胞特异性死亡,而不会波及肿瘤周围的正常组织细胞,所以分子靶向治疗又被称为“生物导弹”。  除了常规的手术、

靶向药物治疗癌症的原理是什么

靶向药物治疗癌症的原理是靶向药作为一种分子药物与癌基因的启动子相结合抑制肿瘤的生长,所以使有携带这部分基因的肿瘤细胞会不生长直至死亡。肿瘤的靶向药研发是根据肿瘤的启动子,基因突变而研发。原理非常明确。与传统化疗药物的治疗方式也有不同。化疗药物只要细胞在生长过程中,都有杀伤,不分敌我,都杀死。而靶向药

癌症治疗新战场,对付休眠癌细胞!

  癌症治疗经典策略是针对快速分裂增殖的肿瘤细胞,但真正危害患者生命的元凶不是这些增殖细胞,恰好是一些处于休眠状态的癌细胞,这些休眠癌细胞散布在身体各个角落,随时准备复苏形成新的肿瘤,休眠癌细胞复苏就是为肿瘤转移。这些休眠癌细胞类似一些癌症种子,平时处于睡眠状态,一旦时机成熟就活跃起来,形成肿瘤。现

Nature:靶向核受体分子-治疗贫血新策略

  近日,来自美国麻省理工学院的研究人员在著名国际学术期刊nature在线发表了一项最新研究进展,他们发现PPARa激动剂对于治疗红细胞生成素抵抗性贫血症具有重要作用。  许多急性和慢性贫血症,包括红细胞溶解,脓毒病以及遗传性骨髓衰竭如Diamond-Blackfan贫血,对于红细胞生成素(Epo)

Cell-Rep:靶向癌细胞内一种磷酸酶或可治疗癌症

  科学家们最近发现了影响肿瘤生长的一个新机制。肿瘤内部缺氧环境不仅能够刺激增殖还会影响PHD2这种蛋白使其无法发挥“癌细胞杀手”的功能。研究人员发现想要重新恢复PHD2的功能可以通过阻断PP2A/B55这种酶的作用,进而延缓肿瘤生长。相关研究结果发表在国际学术期刊Cell Reports上。  癌

Sci-Trans-Med:靶向血小板可以治疗癌症

  心脏病,中风,败血症和癌症是全世界死亡人数最多的疾病。它们还有其他共同之处:所有这些都与活化的血小板有关,这些细胞在我们的血液中循环,通常有助于形成血凝块以止血并在受伤时促进愈合,但也可能导致危险的血栓,肿瘤等问题。目前已经开发了几种抗血小板药物以对抗血小板相关病症,但是它们的作用不易逆转,并且

英国:纳米基因靶向疗法-治疗癌症新手段

  化学疗法是目前治疗癌症的主要手段,但由于化疗使用的药物是好坏通吃,不仅杀死癌细胞,也会对人体的正常细胞组织造成破坏,给患者身体造成极大的损伤。英国科学家如今研究出一种纳米靶向疗法,有望将好坏细胞区别对待。   英国伦敦大学医学院一个科研小组通过对动物活体实验发现,如果利用纳米技术能够将一组基因

电离设备精确靶向给药有助癌症治疗

  近日,发表于国际杂志Science Translational Medicine上的一项研究报告中,来自弗吉尼亚理工大学(Virginia Tech)的研究人员设计了一种新方法,可以利用抗癌药物来靶向作用肿瘤,相关研究或为开发针对癌症病人的临床疗法提供希望。  研究者Lissett Bickfo

纳米药物新疗法意在靶向治疗癌症

  有一种掌握着生命蓝图的基因分子,其直径仅相当于1米的二十五亿分之一。现在,科学家已经可以培养出如此大小的分子,并用创新设备对其进行史无前例的精确测量。科学家在过去十年通过不懈努力获得的这些技术,如今正带领人类走向新的医疗与疾病诊断方式。  癌症在人体内肆意地玩着“捉迷藏”的致命游戏。化学疗法是当

癌细胞“天线”如何影响癌症治疗效果?

  受体蛋白CD95存在于所有癌细胞表面,像癌细胞的“天线”一般。德国癌症研究中心日前公布的一项新研究显示,对于在培养皿中分离出的单个肿瘤细胞,激活CD95可以启动细胞凋亡机制。但是在自然条件下真实的肿瘤组织中,激活CD95反而会促进肿瘤生长。  长期以来,科研界一直在探索,激活CD95究竟可以引发

新型靶向治疗可能是致命儿童癌症的有效治疗选择

成神经细胞瘤是一种发生在神经组织中的癌症,最常见的是肾脏周围的腺体。尽管多项医学进步已经改善了这种疾病的治疗结果,但高风险的成神经细胞瘤仍然是五岁及以下儿童中与癌症相关死亡最多的原因。先前的研究已经证明,激活一组特定的蛋白质——MEK/ERK——有助于神经母细胞瘤细胞存活和生长。然而,一种被称为ME

光镊子技术在癌症治疗中应用

  干细胞依赖端粒酶才得以在我们体内持续不断地工作。当端粒酶发生故障时,就会导致癌症和早衰。大约90%的癌细胞的端粒酶活性异常。  密歇根州立大学的跨学科研究团队以前所未有的精确性在单分子水平上观察到了端粒酶的活性,使得有关端粒酶的认识朝向更好的癌症治疗又进一步。  这一突破得益于一种新颖的调查程序

美国密苏里大学研究癌症靶向治疗新方法

  美国密苏里大学研究团队近日研究出新的方法,利用特殊的核酸基纳米结构在绕过正常细胞的同时用于靶向癌细胞。该研究成果近日发表在《自然·通信》(Nature Communications)上。   100多年前,德国诺贝尔奖获得者保罗·埃利希(Paul Ehrlich)推广了“魔术子弹”概念——临床医

首次设计功能化外泌体,高效靶向治疗癌症

  华中科技大学生命科学与技术学院的研究人员发表了题为“Designer Exosomes for Active Targeted Chemo Photothermal Synergistic Tumor Therapy”,设计了功能化外泌体将光热治疗与化疗结合高效靶向治疗癌症,这首次提出了通过化学

Science深度:癌症靶向治疗新思路“降解垃圾蛋白”

  在目前的癌症靶向药物里,占主导地位的是针对致癌蛋白的小分子或单抗抑制剂。不过,随着时间的推移,许多癌细胞会对这类药物产生抗药性,比如说产生新的突变,或者激活其它致癌蛋白。过去15年来,一些研究人员在寻找其它的抗癌途径时,将目标瞄准了细胞内的“清洁工”——泛素-蛋白酶体系统。泛素-蛋白酶体系统负责

科学家探寻治疗癌症新方法-研究癌细胞如何躲避治疗

  据新加坡亚洲新闻台报道,新加坡一支科研团队正在探寻一种治疗癌症的新途径,该途径将不再只将加大化疗等传统方法作为抗癌的主要方式。  该科研团队的研究成果发表于11月22日的国际综合性期刊《自然•通讯》上面。  新加坡科技研究局下属的新加坡基因组研究所(GIS)的研究团队在新闻发布会上表示,他们发现

Cancer-Cell:癌症表观遗传靶向治疗研究新发现

  国际顶尖肿瘤学杂志Cancer Cell上发表了由上海交通大学医学院细胞分化与凋亡教育部重点实验室唐玉杰课题组与美国斯坦福大学医学院Michelle Monje实验室合作完成的题为“Tranional Dependencies in Diffuse Intrinsic Pontine Gliom

癌症治疗新机遇:PROTAC靶向免疫代谢相关蛋白

  免疫代谢(immunometabolism)涉及糖酵解、三羧酸循环、磷酸戊糖途径和氨基酸代谢等细胞内代谢通路网络,在调节免疫细胞反应中起着至关重要的作用。特别是,氨基酸,如色氨酸(Trp)、精氨酸、谷氨酰胺和亮氨酸的代谢可以影响肿瘤的进展和免疫细胞的增殖和分化。因此,通过调控与这些氨基酸代谢相关

钱程:靶向肿瘤干细胞治疗癌症的新策略

  5月8日,由生物谷主办的"2015肿瘤干细胞转化医学论坛"在上海好望角大饭店隆重开幕。来自第三军医大学西南医院生物治疗中心的钱程教授参加了此次论坛,并分享了题为"靶向肿瘤干细胞治疗癌症的新策略"的精彩报告。  钱程教授在报告中指出:   1.从肝癌组织中分离出的多能转录因子Nanog高表达新型肝

mRNA在癌症治疗中的靶向策略与未来方向

  以色列特拉维夫大学的研究团队在 Nature 旗下综述期刊 Nature Reviews Clinical Oncology 上发表了题为:Targeting cancer with mRNA–lipid nanoparticles: key considerations and future

新技术可直接干扰癌细胞基因以治疗癌症

  英国《自然》杂志网站3月21日刊登研究报告说,美国研究人员成功利用纳米级别的微小载体将特定的RNA(核糖核酸)送达人体癌变部位,从而干扰了癌细胞的基因并起到治疗作用。   美国加州理工学院等机构的研究人员报告说,他们合成了一种直径仅为70纳米的微小载体。这种携带了特定RNA的载体进入血液后,不

靶向治疗是什么

许多新的用来治疗癌症的化疗药物,被称为靶向治疗。这类药物作用在癌细胞的特定部位,以阻断肿瘤细胞生长并扩散。他们主要起效于影响正常细胞转化成为癌细胞并转化成肿瘤。靶向治疗的目标是在减少对正常健康细胞的伤害下,摧毁癌细胞。靶向治疗可以用来治疗许多不同类型的癌症,包括肺癌、胰腺癌、头、颈、肝、结肠直肠癌,