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Cancer:落叶剂暴露或引发个体患致死性的前列腺癌

2013年5月16日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,刊登在国际杂志Cancer上的一篇研究报告中,来自俄勒冈健康与科学大学的研究者通过对美国退伍军人的研究发现,暴露于落叶剂(Agent Orange)中与患致死性的前列腺癌存在一定联系,落叶剂是美军在越南战争中使用的一种毒性枯叶剂(橙色脱叶剂),研究者表示,由于暴露落叶剂引发的危害,因此应该给退伍军人进行一定前列腺癌的筛查。

2013-05-16

JBC:俞强等选择性诱导肿瘤细胞凋亡的抗肿瘤策略研究获进展

诱导细胞凋亡是一种有效的抗肿瘤策略。然而如何选择性地诱导肿瘤细胞凋亡,降低对正常细胞的损伤,对肿瘤研究者来说一直都是一项挑战。上海药物研究所俞强课题组与龙亚秋课题组合作,于3月29日报道了一个可以选择性诱导肿瘤细胞发生凋亡的全新结构的小分子化合物NPP,并对其选择性抗肿瘤的分子机制进行了深入研究。 研究发现含丙炔酸酯结构的NPP可以在被细胞色素P450酶代谢的过程中产生活性氧ROS。

2013-04-15

不依赖于p53的DNA损伤所引发的的凋亡信号通路

上海 2013年5月10日讯 /生物谷BIOON/ --第一届Cell Death﹠Disease研讨会暨第四届中英"细胞死亡,干细胞与癌症"国际研讨会,5月8日在上海召开。Andreas Strasser教授是此次会议上第一位演讲嘉宾。本次会议上,他为大家介绍了自己最新的科研进展:发现了不依赖于p53的DNA损伤所引发的的凋亡信号通路,这条信号通路与p53相互协调增加肿瘤的抑制作用。

2013-05-10

JBC:研究揭示细胞凋亡信号机制

近期来自第二军医大学、吉林大学等机构的研究人员在新研究中,揭示了整合素连接激酶相关磷酸酶(ILKAP)调控细胞生存与凋亡的一条新信号机制。相关论文发表在《生物化学杂志》(JBC)上。第二军医大学的肖建如(Jianru Xiao)教授和刘铁龙 (Tielong Liu)教授为这篇文章的共同通讯作者。前者主要从事脊柱肿瘤及脊柱伤病的基础临床研究。后者长期从事脊柱外科临床工作及相关研究。

2013-03-15

Plos One: EV71感染诱导细胞自噬以及凋亡的相互调控关系

2013年3月13日讯 /生物谷BIOON/ -- 中国医学科学院病院生物学研究所,赵振东教授课题组于2月20日在Plos One上在线发表了名为The Interplays between Autophagy and Apoptosis Induced by Enterovirus 71的研究论文。 论文旨在研究,EV71感染诱导细胞自噬以及凋亡的相互调控关系。

2013-03-13

Curr Biol:王晓晨等凋亡信号磷脂酰丝氨酸研究获进展

2012年6月21日,我所王晓晨实验室在《Current Biology》杂志在线发表题为“C. elegans Secreted Lipid-Binding Protein NRF-5 Mediates PS Appearance on Phagocytes for Cell Corpse Engulfment”的文章。

2012-11-18

Genes & Devel:王晓晨等细胞凋亡研究取得进展

2012年6月15日,北京生命科学研究所王晓晨实验室与中科院生物物理所刘迎方实验室合作在《Genes & Development》杂志上发表题为“Structural Study of TTR-52 Reveals the Functional Mechanisms of a Bridging Molecule in Apoptotic Cell Engulfment”的文章。

2012-11-18

PLoS One:双氢青蒿素诱导肝癌细胞凋亡

肝癌患病率和死亡率是所有癌症中的前五位,科研界也一直关注于开发治疗肝癌的新策略。青蒿素(artemisinin)是我国科研人员率先从“黄花蒿”中分离提取得到的一种高效低毒抗疟药物。青蒿素内含有独特的过氧化物桥,可以与亚铁离子结合反应形成氧自由基,诱导细胞发生分子损伤和细胞死亡,或通过直接氧化作用损伤细胞的结构和功能,从而导致细胞死亡。

2012-11-18

Cell:缺少5-羟甲基胞嘧啶是致死性黑色素瘤的标志

2012年9月17日 讯 /生物谷BIOON/ --黑色素瘤是一种最危险的皮肤癌,其也是皮肤癌疾病死亡的主要原因。黑色素瘤的发病比例不断上升,尽管其发病风险随着年龄增加,但是也常在年轻人中发病。近日,来自布莱根妇女医院(BWH)的研究者发现了这种致死疾病的新型标记物,研究结果或为皮肤癌的诊断、治疗和预防提供帮助。相关研究成果刊登在国际杂志Cell上。

2012-11-18

PLoS ONE:肿瘤坏死因子调控褪黑素合成分泌

松果体属于室周器官,对机体的防御反应起着关键作用,松果体损伤会引起褪黑激素被抑制。褪黑激素(Melatonin)主要是由哺乳动物和人类的松果体产生的一种胺类激素。近年来,国内外对褪黑激素的生物学功能,尤其是作为膳食补充剂的保健功能进行了广泛的研究,表明其具有促进睡眠、调节时差、抗衰老、调节免疫、抗肿瘤等多项生理功能。

2012-11-18