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补体影响肿瘤环境 促进结肠癌肝转移

近日,来自首都医科大学附属安贞医院的研究人员在国际学术期刊journal of biological chemistry发表了关于结肠癌肝转移的最新研究结果,在该文章中,他们发现补体5a(c5a)能够通过趋化因子mcp-1介导的炎症浸润促进结肠癌细胞向肝脏转移。

2015-04-29

PNAS:膀胱癌肿瘤环境研究进展

实体瘤(solid tumor)内部由许多种不同类型的细胞构成。这些细胞会分泌一些可溶性的因子引起的复杂的信号能够促进肿瘤微环境的形成。这些信号的其中一个效应是肿瘤炎性反应(Tumor promoting inflammation,TPI)。TPI能够调节肿瘤内部浸润的淋巴细胞,比如巨噬细胞的表型。除此之外,肿瘤细胞本身的多样性也使得肿瘤变得更加复杂。然而,肿瘤细胞多样性的研究目前仍不清楚。

2015-04-17

Curr Bio:陈大华等研究细胞在环境中动态调控机制获进展

近日,国际杂志《当代生物学》(Current Biology)在线刊登了中科院动物研究所研究人员的最新研究成果“The Niche-Dependent Feedback Loop Generates a BMP Activity Gradient to Determine the Germline Stem Cell Fate,”,文章中,研究者在细胞在微环境中动态调控研究获进展。

2012-11-18

正常干细胞接触肿瘤环境会演变成肿瘤干细胞

2012年9月22日 电 /生物谷BIOON/ --近日,冈山大学Masaharu Seno和他的同事已经证明,正常干细胞在体外接触到人为制造的肿瘤微环境会演变成肿瘤干细胞(CSCs)。 肿瘤干细胞是肿瘤中具有自我更新能力并能产生异质性肿瘤细胞的细胞。传统观念认为,肿瘤是由体细胞突变而成,每个肿瘤细胞都可以无限制地生长。

2013-04-27

PLoS ONE:肿瘤环境存在抑制三阴性乳腺癌转移的物质

2012年9月20日 电 /生物谷BIOON/ --近日,科学家在肿瘤周围组织中发现的一种天然物质可能抑制三阴乳腺癌转移。发表在PLOS ONE杂志上的一项临床前研究证实,有抑制肿瘤生长功效的核心蛋白聚糖能诱导三阴性乳腺癌肿瘤周围组织中一系列肿瘤抑制基因的表达,导致肿瘤转移受到抑制。 三阴乳腺癌特指雌激素受体(ER)、孕激素受体(PR)及人表皮生长因子受体2(HER-2)均阴性的乳腺癌患者。

2012-11-18

PNAS:Foxn1通过调控胸腺上皮细胞环境进而影响胸腺发育

胸腺是机体的重要免疫器官,由皮质和髓质两部分组成,主要包括胸腺上皮细胞和T淋巴细胞。胸腺病变将对机体免疫功能带来严重影响,使机体免疫自稳功能紊乱并伴发自身免疫性疾病。脊椎动物的胸腺在出生后比较活跃,但从青春期开始退化,是机体中最早退化的器官。但是,目前对于胸腺发育和T淋巴细胞产生的分子机制仍不清楚。

2012-12-11

Cancer Res:研究人员发现肿瘤细胞在酸性环境中存活机制

2012年9月6日 讯 /生物谷BIOON/ --莫菲特癌症中心以及南佛罗里达大学和韦恩州立大学(Wayne State University)的研究人员已经发现,肿瘤细胞的生存依赖于肿瘤酸性微环境。他们研究发现酸度对乳腺癌和胰腺癌细胞株的影响自噬在酸性的微环境的重要性。 这项研究发表在8月15日的美国癌症研究协会Cancer Research杂志上。

2012-11-18

J Materi Chem:潘浩波等生物活性材料环境研究获进展

中国科学院深圳先进技术研究院医药所(筹)人体组织与器官退行性研究中心潘浩波副研究员领导的科研攻关小组近期在生物活性材料微环境研究方面取得新进展。相关成果发表在英国皇家化学学会期刊Journal of Materials Chemistry上。 生物材料的降解会在局部营造一个不同于生理条件的微环境,这时材料周边pH值发生显著性变化,研究同时发现碱性微环境对成骨意义重大。

2012-11-18

Lancet Infect Dis:环境在抗生素耐药性问题全球蔓延中的作用

2013年3月15日 讯 /生物谷BIOON/ --近年来抗生素耐药性已被确认为重大的医疗问题,然而Lancet Infectious Diseases杂志上一项最新研究证实自然环境在细菌产生抗生素耐药性中起到了关键作用。 由12名科学家研究得出的结论是,在医院和自然环境中存在的致病细菌(如大肠杆菌)对抗生素产生耐药性是潜在的全球性威胁,是迫在眉睫的威胁公众健康问题,应紧急处理。

2013-03-17

Devel Cell:改善骨髓环境可帮助科学家成功进行骨髓移植

2013年5月29日 讯 /生物谷BIOON/ --血液疾病,比如白血病、多发性骨髓瘤以及脊髓发育不良症都会因为骨髓细胞的异常以及围绕在细胞周围的异常骨髓微环境所引发形成,截止到目前,研究者并不能成功替代组成骨髓微环境的细胞。

2013-05-29