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Biomaterials:開發出一種無載體的多重基因編輯系統,可用于抗癌免疫療法
在一項新的研究中,韓國科學技術研究院(KIST)的Mihue Jang博士及其團隊和韓國世宗大學的Seokmann Hong教授及其團隊開發出一種新的基因編輯系統,而且這種系統可同時抑制淋巴瘤細胞表面上表達的干擾免疫系統的蛋白和激活細胞毒性T淋巴細胞,因而可以用于抗癌免疫治療中。相關研究結果近期發表在Biomaterials期刊上,論文標題為“A carrier-free multiplexed gene editing systemapplicable for suspension cells”。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/biomaterialskfcyzwzt_1.html
Cell Rep:新的脂質信號靶點可能改善T細胞免疫<font color='red'>治療</font>
免疫系統監視我們的身體,尋找不屬于我們的東西,如細菌和細菌。雖然癌細胞是不正常的細胞,經歷不受控制的細胞生長,但它們善于逃避免疫系統的檢測。T細胞免疫療法使用人體自身的T細胞,但對其進行重新編程,使其針對癌細胞。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/cellrepxdzzxhbdkngst_1.html
Mol Cancer Res:克服胰腺癌耐藥,新藥組合讓癌癥之王低頭認輸
胰腺癌是最致命的癌癥之一,一旦疾病擴散,患者平均存活不到一年,目前迫切需要評估更多的治療靶點。化療藥物abemaciclib治療乳腺癌是有效的,但對這種藥物靶向治療胰腺癌的臨床前評價很少。Sidney Kimmel癌癥中心-Jefferson Health (SKCC)的一項新研究提供了支持abemaciclib用于胰腺癌的證據,并提出了新的目標,可以提高該藥物的療效,并打破該疾病中常見的耐藥性問題。這項研究于近日發表在《Molecular Cancer Research》雜志上。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/molcancerreskfyxanyx_1.html
Science子刊:中美科學家開發微米機器人精準<font color='red'>治療</font>腸道癌癥
但問題在于病變部位通常是在身體內部,不太容易觸及。在這種情況下,可能需要手術或化療等治療。加州理工學院工程與應用科學系的兩名研究人員正在研究一種全新的治療形式--微型機器人,它可以將藥物輸送到身體內部的特定部位,同時又能在身體外部進行監控。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/sciencezkzmkxjkfwmjq_1.html
Nature:科學家用CRISPR成功<font color='red'>治療</font>肌營養不良癥
來自加拿大、美國和瑞典的一組研究人員發現,在肌營養不良小鼠模型中,編輯一個參與產生促進肌肉力量的蛋白質的基因可以減輕癥狀。在他們發表在《Nature》雜志上的論文中,該小組描述了他們對老鼠的實驗以及他們從中學到的新知識。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/naturekxjycrisprcgzl_1.html
Nat Nanotechnol:納米疫苗+消除MDSC增強黑色素瘤對免疫檢查點抑制劑敏感性
近日來自以色列特拉維夫大學薩克勒醫學院生理藥理學系的Ronit Satchi-Fainaro教授和里斯本大學藥學院藥物研究所的Helena F. Florindo教授課題組合作,發現將癌癥納米疫苗和免疫抑制性微環境抑制劑聯合使用,可以增強抗-PD-1抗體(αPD-1)和anti-OX40抗體(αOX40)治療黑色素瘤的療效,其中抗-PD-1抗體可以阻斷免疫檢查點PD-1的免疫抑制作用,抗OX40可以促進效應T細胞的刺激、擴張和生存。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/natnanotechnolnmymxc_1.html
Nat Commun:乳腺癌中的基因突變或有望幫助開發<font color='red'>治療</font>肺癌的新型療法
近日,一項刊登在國際雜志Nature Communications上的研究報告中,來自密歇根州立大學的科學家們通過研究表示,深入研究基因突變在乳腺癌中的關鍵角色或有望幫助開發治療肺癌的新型療法。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/natcommunrxazdjytbhy_1.html
Nat Cell Biol:研究揭示腫瘤生長的核心——癌細胞的進食機制
由辛辛那提大學、日本慶應義塾大學和廣島大學的研究人員領導的一個國際研究小組發現了癌細胞的能量產生機制,這種機制推動核仁的生長,并導致腫瘤迅速繁殖。這項研究結果于近日發表在《Nature Cell Biology》雜志上,它可能會導致新的癌癥治療方法的發展--通過切斷核仁的能量供應來阻止腫瘤的生長。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/natcellbiolyjjszlscd_1.html
EBioMedicine:研究人員開發出以骨轉移為靶點、同時保留骨組織的癌癥<font color='red'>治療</font>方法
加州大學歐文分校(university of california,Irvine,UCI)的研究人員開發了一種治療方法并在老鼠身上測試,這種方法利用工程干細胞來靶向并殺死骨組織中的癌癥轉移灶,同時保存骨頭。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/ebiomedicineyjrykfcy_1.html
Immunity重大突破!科學家在心包液中發現可以修復損傷心臟的全新細胞!
卡爾加里大學的研究人員首次發現,在心臟周圍的囊內發現的心包液中有一種此前未被識別的細胞群,Gata6+心包腔巨噬細胞,可以幫助治愈小鼠受損的心臟。研究人員也在心臟受傷的人的心包中發現了同樣的細胞,這證實了這種修復細胞有望為心臟病患者提供一種新的治療方法。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/immunityzdtpkxjzxbyz_1.html
Nature:靶向潘氏細胞產生的Notum可讓衰老的腸道干細胞恢復青春
在一項新的研究中,來自芬蘭赫爾辛基大學的研究人員發現隨著年齡的增加,腸上皮的再生能力如何發生下降。靶向一種抑制干胞維持信號轉導的酶可讓老化的腸道恢復再生潛力。這一發現可能指出了緩解年齡相關的胃腸道問題、降低癌癥治療副作用和通過促進康復降低老齡化社會的醫療成本的方法。相關研究結果于2019年7月10日在線發表在Nature期刊上,論文標題為“Notum produced by Paneth cells attenuates regeneration of aged intestinal epithelium”。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/naturebxpsxbcsdnotum_1.html
Science子刊:酪氨酸激酶抑制劑達沙替尼作為CAR-T細胞的藥物開關
嵌合抗原受體(CAR)-T細胞免疫療法是一種有效治療癌癥的細胞療法。不幸的是,這種免疫療法有它的風險,而且CAR-T細胞的過度活化有時會引起嚴重甚至致命的毒副作用。CAR-T細胞是“活的藥物”,需要采取技術允許醫生(和患者)保持對注入到患者體內的這些T細胞的控制。目前有一些抑制過度活化的CAR-T細胞的方法,它們能夠殺死CAR-T細胞,因而消除它們的毒副作用和抗腫瘤作用,但是它們都是一次性使用的。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/sciencezklasjmyzjdst_1.html
水庫細菌群落分類組成與抗生素耐藥功能基因變化過程研究獲進展
抗生素自發明以來被廣泛使用,曾經被認為是可以治愈任何細菌感染的靈丹妙藥。然而,由于多種因素的影響,21世紀以來細菌抗生素抗性(耐藥性)問題日益突出,導致抗菌藥物治療失效時有發生,因此抗生素抗性基因被認定為新興污染物。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/skxjqlflzcykssnygnjy_1.html
Cancer Discovery:KRAS誘導線粒體自噬來促進胰腺癌發展
癌細胞在腫瘤的低能量環境中使用一種奇怪的繁殖策略:他們破壞了自己的線粒體!冷泉港實驗室(CSHL)的研究人員現在也知道了這個過程是如何發生的,為胰腺癌治療提供了一個有希望的新靶點。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/cancerdiscoverykrasy_1.html
Cell Rep:揭示T細胞中PD-1信號傳輸的通路
蘇黎世聯邦理工學院的研究人員發現了免疫細胞過多的的生化信號通路。這一發現對癌癥免疫治療等領域的進展具有重要意義。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/cellrepjstxbzpd1xhcs_1.html
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