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Cancer Res: 治疗乳腺癌的新方法

在最近一项研究中,Wistar研究所的科学家们研究了一种针对癌细胞乙酸酯代谢的抑制剂。癌细胞在低养分和氧气可利用的条件下使用乙酸酯代谢来支持肿瘤生长。在临床前研究中,该分子导致了肿瘤生长的抑制和消退,证明了这种方法有望成为一种针对实体瘤的新型治疗策略。研究结果最近在《Cancer Research》杂志上发表。

2021-01-12

JAHA:队列研究表明他汀类药物可能保护女性的心脏免受早期乳腺癌化疗期间造成的损伤

2021年1月10日讯/生物谷BIOON/---根据一项新的研究,作为常见的降胆固醇药物,他汀类药物可能会保护女性的心脏免受早期乳腺癌化疗期间造成的损伤。相关研究结果于2021年1月6日在线发表在JAHA期刊上,论文标题为“Statin Exposure and Risk of Heart Failure After Anthracycline‐ or Tra

2021-01-10

Cancer Discovery:肠道微生物促进乳腺癌发生

根据约翰·霍普金斯·金梅尔癌症中心的最新研究,结肠中发现的一种通常与结肠炎和结肠癌的发展有关的微生物也可能在某些乳腺癌的发生中起作用。暴露于这种毒素的乳房组织细胞保留了长期记忆,并且增加了患病的风险。

2021-01-07

Mol Pharma:纳米药物有助于治疗胰腺癌

堪萨斯市退伍军人事务医疗中心和北达科他州立大学的研究人员设计了一种新的,基于纳米载体的方法来输送胰腺癌药物,这种方法可以使疾病的防治变得更加容易。该研究结果发表在近日的《Molecular Pharmaceutics》杂志上。 研究作者Sushanta Banerjee博士是堪萨斯州弗吉尼亚州和堪萨斯大学医学中心的研究员,他解释说,这项技术具有极大改善退伍军

2021-01-29

乳腺癌治疗新靶点——LINC01271

 近年来,许多大规模全基因组研究表明,从人类和小鼠基因组转录而来的大量RNA缺乏蛋白质编码能力,但却发挥着不可或缺的功能。其中,长链非编码RNA(lncRNA)被认为在多种生物过程中发挥着关键作用。许多lncRNA以组织特异性或细胞类型特异性的方式表达,参与多种基因调控通路。2016年,冷泉港实验室的科学家们在乳腺癌细胞中发现了一些相比在同类型的非

2020-12-31

JEM:新型组合性策略或有望增强乳腺癌免疫疗法的作用效力!

2021年1月4日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一项刊登在国际杂志Journal of Experimental Medicine上的研究报告中,来自北卡罗来纳大学等机构的科学家们通过对小鼠进行研究发现,激活最著名的能对抗病毒和细菌感染的免疫信号通路或能增强遗传工程化T细胞清除乳腺癌的能力。研究者指出,能用来治疗人类特定类型癌症的CAR-T细胞如果与

2021-01-04

低剂量卡培他滨维持治疗早期三阴性乳腺癌可提高5年无病生存率

  三阴性乳腺癌(TNBC)是指癌组织中雌激素受体(ER)、孕激素受体(PR)和人表皮生长因子-2(HER-2)均为阴性的乳腺癌。因预后较差、早期容易复发转移以及对常见的靶向治疗和内分泌治疗不敏感等特征,该疾病一直是乳腺癌基础以及临床研究的热点。对于三阴性乳腺癌患者而言,化疗是早期唯一的辅助治疗选择。低剂量高频率化疗被认为能够通过靶向血管

2021-01-11

Nat Commun:特殊的调节性RNAs或会促进乳腺癌发生转移!

2021年1月4日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一篇刊登在国际杂志Nature Communications上题为“MaTAR25 lncRNA regulates the Tensin1 gene to impact breast cancer progression”的研究报告中,来自冷泉港实验室等机构的科学家们通过研究发现,一种基因调节性的RN

2021-01-04

Cell:揭示在三阴性乳腺癌中靶向作用肿瘤抗病毒免疫反应的分子机制 有望开发出新型个体化癌症疗法

2021年1月18日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一项刊登在国际杂志Cell上的研究报告中,来自美国贝勒医学院等机构的科学家们通过研究揭示了治疗性地靶向作用RNA的剪接或能激活三阴性乳腺癌中的抗病毒免疫通路,从而诱发肿瘤细胞死亡并向机体的免疫反应发出信号;研究者指出,肿瘤中内源性的错误剪接RNA能够模拟RNA病毒,使得肿瘤细胞自我毁灭,就好像是对抗感

2021-01-18

3D打印复合支架通过光热免疫联合治疗乳腺癌骨转移并促进骨再生取得进展

  癌症转移是癌症高死亡率的主要原因。目前,乳腺癌骨转移的治疗方式以破坏性手术即切除转移骨肿瘤为主,骨关节缺损应用骨水泥+内固定或金属植入物替代以重建骨骼力学支撑及关节功能,但无法解决肿瘤复发及内植物失败等。聚焦这一临床需求及提高临床疗效的关键“瓶颈”难题,亟需研发新型的多功能生物材料,不仅可以有效地消除原发/转移肿瘤,而且可以促进骨组织

2021-01-05