- 細胞工廠的“黃埔軍?!? />
- 隨著醫學技術的不斷發展,細胞免疫治療逐漸取代靶向治療、個體化治療等成為腫瘤治療領域內的熱點關注。迄今為止依然是細胞免疫療法中唯一治療實體瘤的普列威(Provenge)無疑是這一研發熱潮的鼻祖和領軍產品,這也是目前治療晚期前列腺癌的唯一細胞免疫治療藥物。 重磅!發現一種新的抗癌蛋白 [行業新聞]
- 被稱作肝細胞癌的肝癌的發病率正在穩步上升。在過去的二十年中,瑞士的肝細胞癌病例數量幾乎翻了一番。肝細胞癌通常是在比較晚的階段被診斷出來的,在那時,肝臟已遭受嚴重損傷,因而這種疾病的總體預后較差。檢測作為作為生物標志物的抗癌蛋白LHPP可能允許臨床醫生提供更好的治療選擇。[查看]
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- Brunet說,“我們對這一發現感到吃驚,這是因為靜息的或者說靜止的神經干細胞被認為是一種真正原始的細胞類型,它們僅等待活化。但是如今,我們了解到它們擁有比活化的神經干細胞更多的蛋白聚集物,并且這些蛋白聚集物隨著細胞衰老而繼續堆積。如果我們移除這些蛋白聚集物,那么我們能夠提高這些細胞活化和產生新的神經元的能力。如果能夠恢復這種蛋白加工功能,那么這對讓衰老的靜止性神經干細胞‘恢復青春’可能是非常重要的?!?a href="http://m.baichuan365.com/Article/lygxblfrhzlazaezhmbd_1.html" class="cRed" title="激活溶酶體可讓衰老的神經干細胞恢復青春">[查看]
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- 盡管存在很多挑戰,科學家們依然會繼續尋找新方法來治療困擾很多患者的眼部疾病,眼睛是一種非常復雜且脆弱的器官,這也就是為何從事這個領域研究的科學家們會花費更長的時間來進行相關研究的原因了。目前研究人員還有需要障礙需要克服,比如干細胞的運輸技術,如何在進入眼鏡使得干細胞快速與眼睛中的細胞整合,以及如何降低免疫排斥的風險;然而當前研究中,研究人員能夠利用生物材料來改善干細胞的整合作用,而相應的研究結果也讓研究人員非常高興,同時這些研究成果也克服了研究人員最初遇到的一些挑戰。[查看]
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- 研究者們計劃招募33名參與者進行臨床試驗,在目前已經接受治療的兩名患者中,他們從每名患者的髂嵴處提取了間葉干細胞并且通過微創腹腔鏡的手段將細胞注入自身一側卵巢中,同時保證另外一側卵巢不受影響。之后,研究者們定期對患者的血常規、卵巢成像以及更年期癥狀進行調查。[查看]
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- Almaden與新加坡生物工程和納米技術研究所(IBN)、分子和細胞生物學研究所(IMCB)及新加坡遺傳學研究所(GIS)的科學家們一起開發出了一種新型合成高分子可以選擇性殺死癌細胞,同時不會影響正常細胞。[查看]
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- 研究人員正在開發一種具有潛力的替代療法用于治療對碳青霉烯抗生素產生抵抗性的克雷伯氏肺炎菌導致的感染。這種方法使用抗體靶向克雷伯氏肺炎菌的保護性莢殼多糖,使得一種叫作中性粒細胞的免疫細胞能夠攻擊并殺死細菌。這項早期的體外研究由NIAIDRocky Mountain實驗室、羅格斯大學新澤西醫學院的科學家共同完成。[查看]
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- 癌細胞的DNA在不停地發生突變,與此同時,它們也會產生一些內部多肽序列發生微小改變的蛋白質。就如同我們體內的每一個細胞都會遞呈一部分多肽給免疫系統來認定它們是“自己人”,癌細胞會遞呈它們錯誤的新多肽(或新抗原),揭示它們的外來屬性或“異己分子”。在接收了這些新抗原后,免疫系統的樹突細胞(DGs)可以啟動強大的T細胞響應來攻擊那些表達它們的癌細胞。[查看]
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- 改善體內高度特異性的免疫戰士——T細胞攻擊癌癥的腫瘤免疫治療在臨床上y已取得了長足的進展。然而這種方法只在10-30%的病人身上有效,原因之一就是T細胞耗竭,這種情況是由于T細胞在腫瘤微環境種被反復刺激,最終失去了殺傷腫瘤的能力。來自匹茲堡大學醫學院和醫學中心(UPMC)的新研究表明,靶向治療的同時,防止或者逆轉這種代謝上的耗竭可以增強免疫治療,可能有助于用免疫療法幫助更多的人。[查看]
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- 研究結果表明一種靶向TG2 FN結合結構域的功能抗體能夠抑制上述復合體形成、癌癥干細胞增殖、腫瘤形成能力以及干性相關信號通路Wnt/β-catenin,并且破壞TG2和FN的相互作用也能夠阻止細胞球的形成以及對癌癥干細胞對Wnt配體的應答。進一步的研究還發現TG2和Wnt受體Fizzled7在癌細胞和腫瘤中形成一個復合體,導致Wnt信號通路的激活。蛋白質對接(ptotein docking)和多肽抑制實驗表明TG2和Fzd7的相互作用區域與TG2的FN結合結構域重疊。[查看]
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- DNA的單突變俗稱為單核苷酸多態性(SNPs),其是人類基因組中最常見的突變,如今研究人員已經知道有超過1000萬個SNPs,很多SNPs都與多種人類疾病直接相關,比如阿爾茲海默病、心臟病和糖尿病等,為了理解SNPs在遺傳性疾病中的關鍵角色,本文中,研究人員從捐贈者機體中開發出了誘導多能干細胞(ips)。[查看]
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- 一系列動物試驗的成功引起了呼吸科醫生和肺病患者的密切關注,他們迫切希望將這一新的肺干細胞移植與再生技術用到臨床上。經過前期對細胞生產制備工藝流程的充分驗證和動物試驗數據的長期觀察,左為團隊聯合解放軍陸軍軍醫大學附屬西南醫院呼吸科和吉美瑞生公司遞交了開展自體支氣管基底層細胞(肺干細胞)移植治療支氣管擴張的臨床研究申請。經醫院學術和倫理專家委員會審議修改后通過,于2016年3月啟動了第一批患者入組。從而正式啟動了世界首個基于干細胞的肺臟再生臨床試驗。[查看]
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- 研究者Riitta Lahesmaa教授說道,我們發現,名為HIC1(Hypermethylated In Cancer 1)的蛋白質或許充當了調節性T細胞的關鍵調節子,能夠幫助控制促進T細胞功能發揮的大量基因進行表達;此外,研究人員還利用全基因組學的技術進行研究發現,HIC1能夠結合到細胞核的特殊位點上,而這些位點中經常含有和免疫介導性疾病相關的遺傳突變。[查看]
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- 研究者Juan Dominguez-Bendala博士說道,深度研究這些胰腺干細胞或能幫助我們利用內源性的細胞供應庫來進行β細胞再生,同時未來開發出治療1型糖尿病的新型治療策略,結合此前研究人員利用BMP-7來刺激胰腺干細胞生長的結果,研究人員認為他們完全有能力誘導這些干細胞轉化成為功能性的胰島組織。[查看]
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- 明白免疫系統如何記住致敏原將幫助防止嚴重的過敏反應。來自SigN的Jin-Shu He及其同事與新加坡及美國的研究人員合作解密了IgE記憶的功能。他們沒有發現IgE記憶細胞,相反他們發現了另一種抗體IgG1的記憶細胞幫助完成了IgE反應的記憶功能。[查看]
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