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Nat Commun:「<font color="red">巨</font><font color="red">胞饮</font>」导致肿瘤耐药:「饿不死」的癌细胞还能吃自己!

Nat Commun:「胞饮」导致肿瘤耐药:「饿不死」的癌细胞还能吃自己!

导读:目前,化疗是癌症治疗的重要手段之一,许多药物通过阻断癌细胞的DNA合成和其他代谢过程,或减少肿瘤血管新生和营养供应,以达到“饿”死癌细胞的目的。但是,多数化疗均以失败告终。临床上已经采取了多药合用、靶向治疗等手段,多角度围攻癌细胞,但对于癌症的耐药性,至今尚无有效的解决办法。

转化医学网 - 癌细胞,巨胞饮 - 2020-03-05

Theranostics:叶足/诗音/曾琦揭示PRL1和PRL3通过脂质磷酸化调控肿瘤细胞<font color="red">巨</font><font color="red">胞饮</font>的新功能

Theranostics:叶足/诗音/曾琦揭示PRL1和PRL3通过脂质磷酸化调控肿瘤细胞胞饮的新功能

该研究揭示了PRL1和PRL3通过其脂质磷酸酶活性促进胞饮作用,突出了靶向PRL1/3介导的胞饮在肿瘤治疗中的潜在治疗意义。

iNature - 肿瘤细胞,磷酸酶,巨胞饮 - 2024-05-30

Cell Reports: 少突胶质细胞的<font color="red">巨</font>自噬性髓鞘周转在神经退行性疾病中的<font color="red">作用</font>

Cell Reports: 少突胶质细胞的自噬性髓鞘周转在神经退行性疾病中的作用

尽管自噬缺陷与神经退行性疾病有关,但我们对中枢神经系统中不连续的、高度进化的细胞类型如何利用自噬来维持体内稳态知之甚少。其中有一种细胞类型是少突胶质细胞,其形成的髓鞘是动作电位传导的核心。

brainnew神内神外 - 少突胶质细胞的巨自噬性髓鞘周转,神经退行性疾病中的作用 - 2022-11-29

Nature:特洛伊木马策略:精准打击癌细胞的新希望

Nature:特洛伊木马策略:精准打击癌细胞的新希望

研究人员揭示癌细胞胞饮作用机制,开发出创新抗癌疗法TZT-102,在小鼠模型中效果显著,该技术或可用于其他疾病,还成立新公司开发成像工具。

生物探索 - 抗癌疗法,巨胞饮作用,TZT-102 - 2024-07-13

Science Advances:不破不立?遭遇致命打击时,癌细胞如何“吃自己”求生

Science Advances:不破不立?遭遇致命打击时,癌细胞如何“吃自己”求生

胞饮作用在损伤后被激活,需要重组,从而保持质膜的完整性。此外,LC3 囊泡形成是响应囊泡内化而触发的。

Science Advances - 癌细胞,不破不立 - 2021-07-16

Cell:饿死癌细胞?恐怕没那么简单

Cell:饿死癌细胞?恐怕没那么简单

本文亮点: Ras介导的对胞外蛋白的胞饮过程是细胞内必需氨基酸的重要来源。溶酶体对胞外蛋白进行降解会激活mTORC1信号途径 mTORC1能够抑制溶酶体对胞外蛋白的异化作用 抑制mTORC1可以促进处于氨基酸饥饿状态的细胞以及血管较少的肿瘤的生长 近日,来自美国的科学家在著名国际学术期刊

生物谷 - 癌细胞,mTORC1 - 2015-07-13

JEM | 首都医科大学李兵辉团队将三环类抗抑郁药重新用于肿瘤和代谢性疾病的潜在治疗

JEM | 首都医科大学李兵辉团队将三环类抗抑郁药重新用于肿瘤和代谢性疾病的潜在治疗

脂肪酸摄取对细胞生理功能至关重要,但具体机制尚不清楚。

iNature - 三环类抗抑郁药 - 2022-12-24

科学家发现肿瘤细胞通过<font color="red">胞饮</font>方式摄取氨基酸的新机制

科学家发现肿瘤细胞通过胞饮方式摄取氨基酸的新机制

氨基酸是大多数癌细胞所必需的营养物质,癌细胞可以通过胞饮的方式来摄取细胞外的蛋白质代谢产物作为氨基酸的来源,而这种胞饮方式是胰腺癌细胞的重要营养来源。但是这种胞饮方式的氨基酸营养来源是否能够维持胰腺癌细胞内的

Medical Research - 肿瘤细胞,氨基酸 - 2017-01-10

Nat Commun:全基因组CRISPR筛选揭示乳腺癌的易感性和mTOR/Hippo协同潜在靶向治疗策略

Nat Commun:全基因组CRISPR筛选揭示乳腺癌的易感性和mTOR/Hippo协同潜在靶向治疗策略

乳腺癌作为影响全球妇女的一大疾病,其发病率和死亡率逐年上升。

MedSci原创 - 乳腺癌,mTOR,靶向治疗,全基因组CRISPR筛选 - 2021-05-27

Nature:好“邻居”如何“喂养”癌细胞?

Nature:好“邻居”如何“喂养”癌细胞?

癌细胞为了生存可谓是“绞尽脑汁”。8月10日,发表在Nature上的一项研究发现,在胰腺癌中,邻近的非癌细胞能够通过自噬过程降解自身的蛋白质,释放一种氨基酸供癌细胞使用。那么,这个“好邻居”是谁?癌细胞又是如何从“好邻居”巧借“粮食”的呢?

生物探索 - 癌细胞 - 2016-10-27

Nature报道:安德森癌症中心重大突破——外泌体还能用于胰腺癌治疗

Nature报道:安德森癌症中心重大突破——外泌体还能用于胰腺癌治疗

6月7日Nature在线发表了安德森癌症中心Raghu Kalluri教授新的研究进展:修饰过后的外泌体可以递送iRNA,用于胰腺癌的治疗。外泌体上的CD47避免其被免疫细胞吞噬,在这项研究之前,直接特异性靶向KRAS一直很难做到。生物探索专访过的安德森癌症中心的Raghu Kalluri教授又有了新的研究进展:对于外泌体的遗传操作,可能为胰腺癌提供一种新的治疗方法。相关文章于6月7日在Natur

生物探索 - 外泌体,CD47,胞饮 - 2017-06-09

Science:分解蛋白质供能,饥饿的癌细胞是如何转换“食物”来源的?

Science:分解蛋白质供能,饥饿的癌细胞是如何转换“食物”来源的?

这项研究结果揭示了 LYSET 和 M6P 途径对依赖溶酶体分解代谢产生营养素的细胞基本功能,并证明该途径对癌细胞特别重要。因此,这一途径有望成为攻击癌症主要代谢瓶颈的分子切入点。

网络 - 癌细胞,饥饿 - 2022-09-18

微型RNA调控眼睛干细胞生物过程

微型RNA调控眼睛干细胞生物过程

发表在《细胞生物学杂志》上的最新研究首次在自噬和胞饮这两种重要的细胞过程间建立了关联。细胞自噬是细胞应对生存压力而降解其内非必要成分以提供营养和能量的循环过程。胞饮过程则会从细胞外摄取流体、细胞膜、细菌和病毒等物质并包裹成小囊泡。

科技日报 /聂翠蓉 - 微型RNA,调控,眼睛,干细胞,生物过程 - 2016-12-30

PNAS:王雁玲团队揭示胎盘滋养层细胞应对妊娠期营养压力

PNAS:王雁玲团队揭示胎盘滋养层细胞应对妊娠期营养压力

胎盘作为母-胎之间的桥梁,在感知胎儿营养需求、协调母体营养供应以及自身营养输送能力等方面发挥关键作用

Bio生物世界 - 妊娠期,胎盘,营养压力 - 2021-01-08

Nature:研究发现Ras癌细胞依赖胞饮维持生长

许多的癌症,包括胰腺癌、肺癌和结肠癌都已Ras蛋白突变为特征,Ras在一个复杂的驱动癌细胞生长和增殖的连锁反应起至关重要的作用。众所周知,为了生长和生存,Ras癌

生物360 - Nature,癌细胞,巨胞饮 - 2013-05-15

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