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  • 攻擊癌細胞的致命弱點!淺談癌癥靶向藥物

    【Technews科技新報】所有癌細胞都有一個共同特征,就是持續不斷增生。傳統的癌癥化療藥物即是針對此特性毒殺它們。但人體內有許多正常細胞也需要經常性進行細胞增生,才能維持器官組織功能運作,因此化療藥物也會傷及這些正常細胞,造成不小的副作用。事實上,發生于不同器官的癌癥其成因不盡相同,甚至同樣稱做肺癌,在不同病患身上卻是由不同“致癌基因”(oncogene)引起的。“靶向藥物”(targeted drug)的概念,即是鎖定不同病患體內癌細胞各自的弱點(通常是致癌基因)予以攻擊,目的是給予病患最佳的治療效果,并造成最小的副作用。 雖然靶向藥物本身有鎖定癌細胞內目標并精準發動攻擊的特性,但醫師在用藥前必須先以相對應的“分子檢測”(molecular diagnosis)(基因檢測、蛋白質檢測、代謝檢測等)方式,診斷病患癌細胞內究竟存在何種藥物的靶向,才能正確用藥,這就是醫藥界近來積極發展的癌癥“精準醫療”(Precisio......閱讀全文

    攻擊癌細胞的致命弱點!淺談癌癥靶向藥物

      【Technews科技新報】所有癌細胞都有一個共同特征,就是持續不斷增生。傳統的癌癥化療藥物即是針對此特性毒殺它們。但人體內有許多正常細胞也需要經常性進行細胞增生,才能維持器官組織功能運作,因此化療藥物也會傷及這些正常細胞,造成不小的副作用。事實上,發生于不同器官的癌癥其成因不盡相同,甚至同樣稱

    科學家發現癌細胞的致命弱點-為開發靶向藥物提供希望

      近日,刊登在國際雜志Nature Reviews Cancer上的一項研究報告中,來自蘇賽克斯大學等處的研究人員通過研究鑒別出了癌細胞的致命弱點,這或許為開發治療癌癥的靶向療法提供一定的幫助,文章中研究人員利用計算機分析的方法尋找到了一系列靶向作用癌細胞的藥物靶點。  研究者Frances Pe

    研究稱找到癌癥致命弱點-追殺每個癌細胞

      英媒稱,英國的科學家們已經準確找到癌癥的唯一致命弱點,人類有希望掀起一場治療方法的革命——甚至有希望治愈癌癥。  據英國《每日郵報》網站3月4日報道稱,未來,這種訂制的療法可以追殺患者體內的每一個癌細胞,無論它們藏在何處。  最快兩年時間內,第一批患者即可接受這種治療。最終,從早期到晚期的每個癌

    多項研究揭示癌細胞致命弱點,或為攻克癌癥帶來新藥!

      雖然人類已經不懈努力的研究了幾十年,但是到目前為止還無法攻克癌癥。然而研究人員已經發現了癌癥不少的致命弱點,正在積極進行研究,基于這些致命弱點開發新的藥物和療法。因此本文中小編盤點了近期發現的癌癥治療新靶標,分享給大家。  【1】Nature:蛋白過度表達可能是癌細胞的致命弱點  DOI: 10

    Nature:揭示癌癥特有的致命弱點

      通過研究細胞回收利用DNA基本構件的機制,來自Ludwig癌癥研究所的科學家們發現了 一種潛在的癌癥治療策略。他們發現正常的細胞具有一些高度選擇性的機制,確保了利用來生成新DNA鏈的化學構件——核苷酸不會攜帶一些額外的、有害的化學 改變。科學家們還發現,某些類型的癌細胞沒有這樣的選擇性。這些細胞

    Cell:揭示癌癥特有的致命弱點

      盡管近幾十年來,生物技術已經發生了革命性的進步,但人們仍然未能找到理想的抗癌療法,這樣的療法應當能夠立刻殺死癌細胞,無損于健康細胞,并且可以防止癌癥復發。  不過,“合成致死”概念(synthetic lethality)為研究者們帶來了新的希望。合成致死是指兩個非致死基因同時失活導致細胞死亡的

    2021年了,還能發現癌細胞的“致命弱點”?

      2021年了,還能發現癌細胞的“致命弱點”?  特拉維夫大學(TAU)的一項新研究首次表明,染色體數目異常(非整倍體),這是已知幾十年的癌細胞的一個獨特特征,如何成為了這些細胞的弱點。這項研究將有助于開發未來藥物,利用這種脆弱性消除癌細胞。  TAU Sackler醫學院Uri Ben-Davi

    科學家找到難治癌癥的致命弱點

      科學家發現了使癌細胞對化療產生耐藥和抵抗性的兩種信號蛋白,通過阻擋這些信號蛋白可以成功消除小鼠白血病。  報告結果刊登在《自然醫學》上,辛辛那提兒童醫院醫學中心的研究人員表明, 阻斷信號蛋白 c-Fos 和 Dusp1 聯合治療可能治愈多種由激酶驅使, 難治性白血病和實體瘤癌癥。其中包括急性髓系

    HIV的致命弱點

      波恩大學的研究人員發現細胞在體內如何找到逆轉錄病毒的遺傳物質。免疫缺陷疾病艾滋病的病原體HIV-1病毒也屬于這一組。同時,HIV病毒似乎繞過這一重要防御機制。研究人員將研究結果發表在著名的《自然免疫學》雜志上。  免疫系統的第一道防線是對病原體的先天免疫。它基于一種專門的傳感

    Nature:蛋白過度表達可能是癌細胞的致命弱點

      在一項使用酵母細胞和癌癥細胞系的研究中,約翰霍普金斯大學的科學家們報告說,他們發現在擁有額外染色體組的癌細胞中存在一個潛在的弱點。染色體組是攜帶遺傳物質的結構。研究人員表示這種脆弱性根源于癌細胞的一個共同特征--細胞內蛋白質濃度高--這使它們看起來臃腫不堪,而且可能成為癌癥治療的新靶點,相關研究

    動植物共有的致命弱點

    研究人員還表明,它的形成會受到某些環境因素的影響。這項研究發表在2022年7月11日的《Nature Communications》雜志上。卡塞爾大學的Raffael Schaffrath教授和柏林技術大學的Lorenz Adrian教授的研究小組報道了該研究。沒有白喉酰胺(diphthamide)

    JBC:胰腺癌的致命弱點

      胰腺癌是一種預后差的侵襲性癌癥,癌細胞對化療和放療高度抵抗,目前治療這一疾病的方法很有限。曼徹斯特大學的科學家們發現了胰腺癌的致命弱點,對其加以利用將能更有效的治療胰腺癌患者,文章發表在本月的Journal of Biological Chemistry雜志上。   領導這項研究的Dr J

    疫苗試驗暴露HIV外殼致命弱點

    20年來,研制一種AIDS疫苗一直是研究人員最大的目標。  艾滋病病毒(HIV)終于還是在研究人員面前暴露出了弱點,從而使得有效艾滋病(AIDS)疫苗向著現實又邁進了一步。   9月10日發表在《自然》雜志上的一篇論文揭示了一種疫苗如何讓免疫系統抵御入侵的病毒,從而提供針對感染的保護

    最新研究:流感病毒的致命弱點

      流行性感冒病毒簡稱流感病毒,主要通過空氣中的飛沫、易感者與感染者之間或與被污染的物品的接觸而傳播。流感病毒可引起人、禽、豬、馬、蝙蝠等多種動物感染和發病,是人流感、禽流感、豬流感、馬流感等人與動物疫病的病原。人流感主要是甲型流感病毒和乙型流感病毒引起的,甲型流感病毒經常發生抗原變異,可以進一步分

    Nature找到白血病的致命弱點

      急性淋巴細胞白血病ALL是14歲以下兒童中最常見的癌癥,目前經適當治療后75%的兒童都可以治愈,但這種化療會帶來許多劇烈的副作用。現在科學家們通過測序技術發現了引起T細胞急性淋巴細胞白血病T-ALL的新基因突變,指出成人型和兒童型T-ALL存在差異,且負責蛋白合成的核糖體是白血病細胞的致命弱點,

    靶向細胞外的DNA或是防止癌癥擴散的致命武器

      無細胞DNA (cfDNA)是一種在血液中微量存在的DNA,它避免了酶的降解。由Ryushin Mizuta教授領導的東京理工大學的科學家們現在已經發現了cfDNA是如何產生的。他們還討論了主要負責生成cfDNA的酶DNase1L3在防止腫瘤擴散中的應用。Mizuta教授說:“這項研究的結果是邁

    新型藥物遞送系統靶向殺滅癌細胞

    【利用植入性藥物輸送系統靶向對抗癌細胞】發表在實驗生物學和醫學(第242卷,第7期,2017年3月)的文章描述了一種用于治療癌癥的新藥物遞送系統。由凱斯西儲大學生物醫學工程系的Horst A. von Recum博士領導的研究報告指出,由腫瘤周圍的酸性環境激活的植入式局部遞送系統可提供持續的藥物

    Nature:中荷科學家聯手揭示“連續左右拳擊”可殺死癌細胞

      作為一個經典的拳擊動作,“連續左右拳擊(one-two punch)”也可能對癌癥有效:左拳將癌細胞擊昏,緊接著是右拳將癌細胞擊倒。在一項新的研究中,來自中國上海交通大學和荷蘭癌癥研究所的研究人員發現癌細胞很容易受到這種方法的攻擊。“這是一條美妙的通用原則,可以用于所有形式的癌癥。”相關研究結果

    Cell:科學家發現乙型肝炎病毒的致命弱點!有望開發新型靶向性療法

      微小、危險且易于傳播的乙型肝炎病毒(HBV)如今在全球引起了2.96億人的慢性感染,每年會造成大約100萬人死亡,這種隱匿的病毒會入侵肝臟,并且在病程早期大多無癥狀,直至感染者發展到肝硬化或癌癥。大多數療法試圖抑制病毒的聚合酶(pol,polymerase)蛋白,但這些療法是終身的且無法治愈患者

    肺癌蛋白質致命弱點發現

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/3/519431.shtm 圖為突變型表皮生長因子受體(EGFR)中的界面對于EGFR驅動的腫瘤生長至關重要。圖片來源:揚尼斯·加爾加達斯,日內瓦大學肺癌是全球死亡率最高的惡性腫瘤。其中非小細胞肺癌(N

    新研究發現冠狀病毒“致命弱點”

    有望促進通過干擾“移碼”過程而抑制病毒復制的藥物的開發。據《科學》雜志13日在線發布一篇最新論文,來自瑞士蘇黎世理工大學、伯爾尼大學、洛桑大學和來自愛爾蘭的科克大學組成的一支研究團隊找到了包括新冠病毒在內的冠狀病毒的“致命弱點”。研究首次成功揭示了病毒基因組和核糖體在“移碼”過程中的相互作用,發現病

    新研究發現冠狀病毒致命弱點

      據《科學》雜志13日在線發布的一篇最新論文,來自瑞士蘇黎世理工大學、伯爾尼大學、洛桑大學和來自愛爾蘭的科克大學組成的一支研究團隊找到了包括新冠病毒在內的冠狀病毒的“致命弱點”。研究首次成功揭示了病毒基因組和核糖體在“移碼”過程中的相互作用,發現病毒對核糖體“移碼”過程存在“精細控制”,這有望促進

    新研究發現冠狀病毒致命弱點

    ? ?據《科學》雜志13日在線發布的一篇最新論文,來自瑞士蘇黎世理工大學、伯爾尼大學、洛桑大學和來自愛爾蘭的科克大學組成的一支研究團隊找到了包括新冠病毒在內的冠狀病毒的“致命弱點”。研究首次成功揭示了病毒基因組和核糖體在“移碼”過程中的相互作用,發現病毒對核糖體“移碼”過程存在“精細控制”,這有望促

    石墨烯克服人造肌肉的致命弱點

      供圖:韓國科學技術院  在仿生機器人學領域中,所謂的人造肌肉給人以全部希望:從為水下交通工具制造類魚的鰭的能力,到幫助殘疾人復健的裝置。  這些離子型高分子復合材料由于其絕對簡便性而具有吸引力。只需將兩個電極放在高分子材料上,當接通電壓時,離子遷移,引起高分子材料變形。  然而,金屬電極有一個問

    靶向藥物治療癌癥的原理是什么

    靶向藥物治療癌癥的原理是靶向藥作為一種分子藥物與癌基因的啟動子相結合抑制腫瘤的生長,所以使有攜帶這部分基因的腫瘤細胞會不生長直至死亡。腫瘤的靶向藥研發是根據腫瘤的啟動子,基因突變而研發。原理非常明確。與傳統化療藥物的治療方式也有不同。化療藥物只要細胞在生長過程中,都有殺傷,不分敵我,都殺死。而靶向藥

    新型靶向治療可能是致命兒童癌癥的有效治療選擇

    成神經細胞瘤是一種發生在神經組織中的癌癥,最常見的是腎臟周圍的腺體。盡管多項醫學進步已經改善了這種疾病的治療結果,但高風險的成神經細胞瘤仍然是五歲及以下兒童中與癌癥相關死亡最多的原因。先前的研究已經證明,激活一組特定的蛋白質——MEK/ERK——有助于神經母細胞瘤細胞存活和生長。然而,一種被稱為ME

    Cancer-cell:“合成致死”治腫瘤又有新進展

      眾所周知基因突變會驅動癌細胞生長,并促進癌細胞對治療方法和藥物的抵抗。但是這些基因突變也可以變成腫瘤細胞的致命弱點,牛津大學的一個研究團隊發現在一個叫做SETD2的基因上發生的突變可能會對癌細胞造成致命損傷。相關研究結果發表在國際學術期刊Cancer cell上。  本文作者Dr Timothy

    Nature重要成果:幽門螺旋桿菌的致命弱點

      來自美國能源部(DOE)SLAC國家加速實驗室的科學家們在實驗中揭示了攻擊一種常見胃部細菌――幽門螺旋桿菌(Helicobacter pylori)的潛在新途徑,這種細菌可以引起潰瘍,并可顯著提高形成胃癌的幾率。相關論文發表在12月9日的《自然》(Nature)雜志上。   研究人員經過五

    JACS:耐藥性的肺癌或也有“致命弱點”

      早在10年前,一種可以靶向作用表皮生長因子(EGFR)蛋白突變的藥物可以幫助治療常見類型的非小細胞肺癌,但很多病人很快會對這種藥物產生耐受性,而且后期并沒有有效的療法可以選擇,因為科學家們很難設計出藥物來選擇性地殺滅耐藥性的癌細胞。  近日,一項刊登于國際雜志the Journal of the

    利用CRISPR系統篩選癌癥藥物靶向目標

      近日,來自美國冷泉港實驗室的研究人員在國際學術期刊nature biotechnology在線發表了一項最新研究進展,他們應用CRISPR-CAS9技術靶向編碼蛋白功能性結構域的外顯子對癌癥藥物作用靶點進行大規模篩選,克服了CRISPR-CAS9技術在該方面的技術障礙,對于癌癥藥物靶點篩選有重要

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