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激活肿瘤相关巨噬细胞表面受体CD206可增强抗肿瘤免疫反应

2020年2月17日讯/生物谷BIOON/---在一项新的研究中,来自美国塔斯基吉大学、美国国家癌症研究所和美国国家推进转化科学中心等研究机构的研究人员报道在几种类型的癌症中,一种新的免疫疗法在对免疫细胞进行重编程、杀死癌细胞和阻止肿瘤生长方面具有广阔的前景。相关研究结果发表在2020年2月12日的期刊上,论文标题为“Mannose receptor (CD

2020-02-17

它劫持去甲肾上腺素信号来激活病理性的GSK3β/tau级联反应

2020年1月22日讯/生物谷BIOON/---在一项新的临床前研究中,来自美国阿拉巴马大学伯明翰分校的研究人员发现了阿尔茨海默病的一个重要缺失部分。这使得利用一种显著降低两种小鼠模型中的阿尔茨海默病病理和症状的现有药物进行概念验证实验成为可能,从而有潜力为这种破坏性疾病提供及时治疗。相关研究结果发表在2020年1月15日的Science Translati

2020-01-22

Science:鉴定出体内激活先天性免疫反应的微型生物反应

2018年7月8日/生物谷BIOON/---在一项新的研究中,美国德克萨斯大学西南医学中心的分子生物学教授Zhijian Chen和研究生Mingjian Du报道一种检测DNA的酶形成起着微型生物反应器作用的液滴,从而产生激活先天性免疫反应---身体首先对感染作出的反应---的分子。这项研究可能导致人们开发出治疗感染、自身免疫疾病和癌症的新疗法。相关研究结果于2018年7月5日在线发表在Scie

2018-07-08

Cancer Cell:科学家发现激活抗癌免疫反应的新方法!可更有效对抗乳腺癌!

2018年2月2日讯 /生物谷BIOON /——激活免疫系统靶向癌细胞的新药物已经改善了很多癌症病人的生活,但是免疫治疗并不是对所有病人都有效,这些治疗的成功依赖于病人个人的因素。一个来自莫菲特癌症研究中心的研究团队试图找到新方法增强免疫系统对抗癌症的能力。在近日发表于《Cancer Cell》的文章中,研究人员描述了一种新的免疫治疗药物如何靶向TIM-3蛋白以刺激免疫系统产生抗癌免疫反应。现有的

2018-02-02

Sci Signal:大脑受损的信号是如何激活炎症反应的?

2017年5月20日 讯 /生物谷BIOON/ ---约翰霍普金斯大学的研究者们最近鉴定出了一种新的大脑运转的机制:当大脑受损的时候,脑细胞将会以某种方式刺激机体的免疫细胞进行处理。该研究已经成功在脑外伤、中风以及感染性疾病的小鼠模型中得到了验证。研究者们已经知道大脑与免疫系统之间存在高速交流的方式,但他们并不知道大脑是如何向免疫细胞传递信号的。虽然免疫系统的目的是保护机体不受损伤,但大脑如果想免

2017-05-20

Immunity:LPS引起CD300b受体激活增强休克免疫反应

天然免疫系统是抵抗病原体侵染的第一道防线,LPS是革兰氏阴性菌细胞膜的组成成分,它能够被宿主免疫细胞表面TLR4识别,进而引起强烈的免疫反应。免疫细胞的激活会引发炎性因子的释放,包括TNF-a,IL-1b,IL-6以及IL-12。相反地,IL-10则是一类抑制炎性因子,它能够减少由炎性反应引发的组织损伤。

2016-06-29

Nat Med:I型干扰素激活转录因子AHR介导中枢神经系统炎症反应

星形胶质细胞是中枢神经系统中最丰富的细胞类群,它们参与了多种功能,包括调控血脑屏障、代谢调节、神经信号的传输以及中枢神经系统的损伤修复。在多发性硬化以及脑膜炎疾病发生过程中,星形胶质细胞也有着重要的影响。星形胶质细胞的功能受到脑部内外的多种分子的调节,鉴定出这些关键的分子对于理解星形胶质细胞的功能有着重要的意义。

2016-06-12

Clin Trans Immunol:PD-1抗体能够激活抗原特异性T细胞免疫反应

特异性识别“检查点分子(checkpoint molecules)”的单克隆抗体目前正应用于治疗传染性疾病与癌症。对于患有传染性疾病与癌症的患者来说,体内正是缺少能够抵抗病毒或恶性肿瘤细胞的免疫反应。Anti-PD-1或PD-L1抗体

2016-05-30

JEM:揭示Otud7b调节T细胞激活和炎性反应新机制

在一项新的研究中,研究人员证实去泛素化酶Otud7b在T细胞的TCR近端信号通路中发挥着关键性作用。

2016-04-09

Science:应激相关激活转录因子-1调节线粒体非折叠蛋白反应

6月15日,Science在线报道应激相关激活转录因子-1进入线粒体的效率可调节线粒体非折叠蛋白反应的水平。 为了更好地理解线粒体功能障碍的反应,研究者研究了,应激相关激活转录因子-1(ATFS-1)感受线粒体应激过程,及其在线粒体非折叠蛋白反应(UPRmt)条件下与细胞核通信的机制。 研究发现,调控的关键点是ATFS-1进入线粒体的效率。

2012-11-18