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人体研究首次证实,模拟断食饮食能“饿死”癌症患者体内的免疫抑制细胞,营造更有利的免疫环境

 近期,意大利国家癌症研究所和米兰大学团队,报告了一项以严格限制热量的“模拟断食饮食”(Fasting-mimicking Diets,FMD),辅助癌症治疗的人体临床研究初步结果。这项研究发现,FMD法断食对癌症患者安全可行,并使全身代谢明显改变,减少免疫抑制性细胞数量,还有提示抗肿瘤免疫应答更强的标志物升高,有望为抗癌治疗打好基础,甚至协同增效

2021-11-23

Gut Microbes:锻炼或会增加机体内源性大麻素的水平 从而降低机体慢性炎症的水平

来自诺丁汉大学等机构的科学家们通过研究发现,通过对关节炎患者进行锻炼干预不仅能帮助降低其机体疼痛感,还能降低机体中炎性物质—细胞因子的水平;此外这种锻炼干预还能增加机体中大麻样物质的水平,这种物质名为内源性大麻素(endocannabinoids);有意思的是,运动导致这些改变的方式或许是通过改变宿主机体的肠道微生物来实现的。

2021-11-23

Nat Nanotechnol:癌细胞抑制免疫系统新机制---利用与T细胞之间形成的纳米管盗取T细胞的线粒体

2021月24日讯/生物谷BIOON/---为了生长和扩散,癌细胞必须逃避免疫系统。阐明不同的免疫逃避策略是寻找下一代癌症免疫疗法的关键一步。如今,在一项新的研究中,来自美国布莱根妇女医院和麻省理工学院的研究人员利用纳米技术的力量发现了癌症用来抑制免疫系统的一种新方法:癌细胞可以通过伸出纳米级的触角---一种纳米管(nanotube)结构---来解除攻击它们

2021-11-24

胎盘滋养细胞来源的外泌体microRNA-1290通过靶向LHX6促进子宫内膜与胚胎之间的相互作用

母体子宫和胚胎之间的信息交流对成功怀孕至关重要。外泌体,细胞外囊泡的亚型,包括许多生物活性因子,调节怀孕早期阶段,特别是在胚胎着床期间。然而,来自胎盘滋养细胞的外泌体microRNAs (miRNAs)调节胚胎着床的机制仍不清楚。

2021-11-23

Nature Communications:用于协同破坏肿瘤线粒体的光响应型颗粒研究取得进展

 线粒体是细胞的能量工厂,破坏肿瘤细胞中的线粒体是抗肿瘤治疗的新策略。基于线粒体破坏的抗肿瘤治疗新策略得到越来越多的关注。而如何在肿瘤组织内高效且特异性启动线粒体的破坏是实现安全有效抗肿瘤治疗的前提。光激活肿瘤疗法由于具有治疗部位精确可控、毒副作用小等优点,尤其是光照条件下能够激活光致产酸分子释放氢离子,酸化胞内微环境。近日,中国科学院过程工程研究

2021-11-06

Nature:揭示蛋白SLC25A39将谷胱甘肽运送到线粒体中以中和自由基

在一项新的研究中,来自美国洛克菲勒大学的研究人员发现了一种关键转运蛋白,它能将人体的主要抗氧化剂谷胱甘肽(GSH)运送到细胞的线粒体中,因为线粒体中的自由基会大量产生。这一发现为研究氧化应激及其破坏性影响提供了新的可能性。

2021-11-06

JAHA:太空飞行导致宇航员的线粒体DNA泄露

在一项新的研究中,研究人员检查了14名美国宇航局(NASA)宇航员的血液样本,这些宇航员在1998年至2001年间在国际空间站执行了5至13天的任务。血液样本被采集了三次:发射前10天,返回当天和着陆后3天。

2021-10-28

Science子刊:为免疫系统提供“叫醒服务”或可有效清除体内肿瘤

  根据世界卫生组织国际癌症研究机构(IARC)发布的2020年全球最新癌症负担数据,2020年中国新发癌症病例457万例,癌症死亡病例300万例,这数字触目惊心!对于癌症,一方面要做好预防,另一方面要加快研究步伐尽快找到战胜肿瘤的方法。肿瘤免疫疗法是一种通过刺激人体自身免疫系统,恢复机体正常的抗肿瘤免疫反应,从而控制与清除肿瘤的治疗方法

2021-11-01

科研人员提出相分离调控线粒体基因组空间秩序的模型

  《自然-结构和分子生物学》(Nature Structural & Molecular Biology)以长文Article形式,在线发表了中国科学院广州生物医药与健康研究院研究员刘兴国研究组题为Phase separation drives the self-assembly of mitochondrial nucleoi

2021-10-30

Cell Stem Cell:研究发现细胞毒性T细胞的持续杀伤受线粒体翻译影响

  细胞毒性T细胞(CTL)是免疫系统中的重要细胞,能够识别并摧毁癌细胞和受到病毒感染的细胞。线粒体质量与CTL抗肿瘤活性相关,在CTL寻找、识别和杀伤目标时,线粒体如何参与这一过程尚不清楚。泛素羧基末端水解酶30(USP30)是一种已知可抑制线粒体自噬的去泛素酶,在对单基因缺失小鼠的大规模筛选中被确定为CTL杀伤性的调节因子。近期,来自

2021-11-04