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  • Cell子刊:細胞自殺的主謀

    死亡在維持事物生存中起很大的作用。作為從形成胚胎到生命后期防止癌癥形成等所有事物必要的一種現象——細胞自殺受到嚴密的調控。當細胞拒絕死亡轉而失控性增殖之時,它們就變成了我們所謂的腫瘤。細胞中一種復雜的生物化學反應線路協調它們的自我犧牲。追蹤這一線路當然是癌癥研究的一個重要部分。 近日來自瑞典烏普薩拉大學的研究人員Ingvar Ferby博士領導研究小組確定了一個稱作Mig6的小蛋白在這一過程中所起的巨大作用。他們的研究結果在線報告在9月11日的《發育細胞》(Developmental Cell)雜志上,揭示了細胞自殺生物學調控的一個概念新機制。 新研究將焦點放在了小鼠乳腺的上皮組織上。盡管功能不同,在身體幾乎每個器官和腺體表面上發現的上皮表層通常都是由薄膜上堆積成層的一大堆功能不同的細胞所組成。上皮的最外層細胞不斷死亡,脫落并被取代。這一緊密調控的過程就稱為上皮動態平衡(epithelial home......閱讀全文

    Cell子刊:細胞自殺的主謀

      生物通報道 死亡在維持事物生存中起很大的作用。作為從形成胚胎到生命后期防止癌癥形成等所有事物必要的一種現象――細胞自殺受到嚴密的調控。當細胞拒絕死亡轉而失控性增殖之時,它們就變成了我們所謂的腫瘤。細胞中一種復雜的生物化學反應線路協調它們的自我犧牲。追蹤這一線路當然是癌癥研究的一個重要部分。

    Cell子刊:細胞自殺的主謀

      死亡在維持事物生存中起很大的作用。作為從形成胚胎到生命后期防止癌癥形成等所有事物必要的一種現象——細胞自殺受到嚴密的調控。當細胞拒絕死亡轉而失控性增殖之時,它們就變成了我們所謂的腫瘤。細胞中一種復雜的生物化學反應線路協調它們的自我犧牲。追蹤這一線路當然是癌癥研究的一個重要部分。   近日來自瑞

    Cell子刊:免疫細胞如何自控

      歐洲生物信息研究所(EMBL-EBI)和Wellcome Trust Sanger研究所的科學家們發現,一些免疫細胞能夠通過生產一種類固醇,關閉自身的活性。這一發現于五月八日發表在Cell旗下的Cell Reports雜志上。  當你第一次使用類固醇藥物時(例如治療濕疹用的可的松軟膏),你會直觀

    Cell子刊:細胞競爭新觀點

     ????由CNIO科學家領銜的一項研究項目描述了組織和器官如何選出“最好”的細胞,并犧牲可能會引起疾病“失敗”細胞。   來自西班牙國家癌癥研究中心(CNIO)的科學家們揭示了細胞水平上的自然選擇是如何發生的,以及機體的組織和器官如何保留最好的細胞,以抵御疾病的攻擊。相關結果公布在Cell Re

    Cell子刊:破解細胞粘附之謎

      細胞粘附是組織結構和器官形成的基礎,這一過程出現異常與許多重要疾病有關,包括心血管疾病和癌癥。現在,佐治亞理工學院和曼徹斯特大學的科學家們揭開了細胞粘附的秘密,文章于二月十四日發表在Cell旗下的Molecular Cell雜志上。   整合素是一類細胞粘附分子,存在于絕大多數細胞表面。研

    Cell子刊綜述:肝臟干細胞

      肝臟是人體內具有獨特再生能力,維持體內平衡的一個關鍵器官。成熟肝細胞具有明顯的損傷修復功能,因此科學家們一直希望能了解這一過程中成體肝臟干細胞的作用。同時發育中肝臟的干細胞或者說祖細胞也是一個研究熱點,解析這些具體的分子機制將有助于在細胞治療和藥物篩選過程中,體外生成功能性肝細胞。   來自日本

    Cell子刊:細胞再生的關鍵基因

      來自賓夕法尼亞州立大學和杜克大學的科學家們確定了與損傷神經細胞再生相關的一個基因。由賓夕法尼亞州立大學生物化學和分子生物學助理教授Melissa Rolls領導的這一研究小組發現一個單基因的突變可以完全關閉軸突切斷或損傷后自我再生的過程。軸突是神經細胞負責向其他細胞傳送信號的部分。“我們希望

    Cell子刊:衰老細胞的必要作用

      細胞在一定的壓力條件下會永遠喪失分裂能力,這一過程被稱為細胞衰老。細胞衰老的名聲很差,雖然它能阻止癌前病變細胞的生長進而抑制癌癥,但它也被認為是人體老化的重要動力。隨著時間推移而累積起來的衰老細胞,會持續釋放一系列炎癥性細胞因子、趨化因子、生長因子和蛋白酶,建立許多疾病中的組織環境,比如關節炎、

    Cell子刊:細胞通訊的新途徑

      日前,丹麥研究人員的一項新研究,描述了細胞彼此通訊時采用的一個新機制。這一突破性的發現可以增進人們對細胞表面纖毛的認識,幫助人們進一步理解相關疾病和出生缺陷。   細胞表面的纖毛   原纖毛(Primary cilia)是人體內幾乎所有細胞都具有的表面突起結構。這些結構負責從其他細胞接收

    Cell子刊:細胞再生的關鍵基因

      來自賓夕法尼亞州立大學和杜克大學的科學家們確定了與損傷神經細胞再生相關的一個基因。由賓夕法尼亞州立大學生物化學和分子生物學助理教授Melissa Rolls領導的這一研究小組發現一個單基因的突變可以完全關閉軸突切斷或損傷后自我再生的過程。軸突是神經細胞負責向其他細胞傳送信號的部分。“我們希望

    Cell子刊:干細胞分化的關鍵

      哥本哈根大學丹麥干細胞中心DanStem的研究人員揭示了平面細胞極性蛋白PCP通路在細胞分化中的重要性,并利用體外3D系統使干細胞成功分化為合成胰島素的beta細胞,文章剛剛發表在Cell旗下的Cell Reports,將有望幫助人們開發糖尿病的干細胞療法。 干細

    Cell子刊:細胞多能性的來龍去脈

      EMBL-EBI和劍橋大學的研究團隊對嚙齒類和靈長類動物進行研究,闡明了哺乳動物胚胎中多能性的建立和發展。這項研究發表在Developmental Cell雜志上,不僅有助于理解人類的胚胎發育,也為重編程和IVF研究帶來了重要啟示。  胚胎干細胞能夠分化成為機體內任何一種細胞,這種多能性一直備受

    Cell子刊揭示iPS細胞重要蛋白

      細胞重編程是指將諸如神經細胞或皮膚細胞一類的特化細胞轉變至胚胎干細胞狀態。逆轉端粒的生物學是讓細胞的發育進程發生這種顛倒的必要條件;在正常條件下隨著時間的推移端粒會逐漸縮短,而在細胞重編程過程中它們朝著相反的方向使得端粒的長度增長。  發表于Cell期刊旗下《Stem Cell Report

    Cell子刊:讓癌細胞走投無路

      癌細胞是一群深諳變通之道的狡猾家伙,很難被堵在死胡同中。賓夕法尼亞大學的研究團隊發現,抑制棕櫚酰化(Palmitoylation)酶會使癌細胞對EGFR信號產生依賴。這項研究發表在本周的Molecular Cell雜志上,可以幫助人們更有效的治療EGFR驅動的癌癥(比如肺癌)。  脂類修飾是一種

    Cell子刊揭示干細胞長壽之謎

      定位于骨髓中的造血干細胞處在復雜家族樹的頂端。這些干細胞沿著各種信號通路向下分裂,最終會生成血細胞、白細胞和血小板。“子細胞”以大約100萬個/每秒的速度生成,不斷地補充人類的血液供應。   研究人員一直想知道是什么讓這些干細胞能夠持續存在達數十年之久,而它們的后代卻只能維持數天,數周或是幾個

    Cell子刊:禁食可使干細胞再生

      科學家們發現,周期性的長時間禁食不僅對免疫系統損傷(化療的主要副作用)有保護作用,而且還能誘導免疫系統再生,令休眠的干細胞開始更新。這是人們首次發現,天然干涉手段能夠激活干細胞,促進器官或系統的再生。文章于六月五日發表在Cell旗下的Cell Stem Cell雜志上。  研究人員通過小鼠實驗和

    Cell子刊:誰在推動干細胞的分化

      美國凱斯西儲大學的科學家們發現了多能干細胞分化的關鍵推手,這一突破性成果為干細胞的臨床應用提供了寶貴的新線索,文章于六月五日發表在Cell旗下的Cell Stem Cell雜志上。  多能干細胞能夠分化成為多種不同的細胞類型,具有修復機體損傷治療疾病的巨大潛力。這項研究的兩位資深作者,凱斯西儲大

    Cell子刊:決定細胞命運的關鍵蛋白

      加州大學圣地亞哥分校的研究人員發現,廣為人知的UPF1蛋白具有一個新功能。這種蛋白能夠作用于一個重要的生物學通路,決定未成熟神經細胞的命運,是繼續保持類似干細胞的狀態,還是進一步分化成為功能性的神經元。文章于二月十三日發表在Cell Reports雜志的網絡版上。   無義介導的mRNA降

    Cell子刊揭示細胞命運的切換開關

      更多地了解乳腺組織中不同細胞類型的發育機制將增進我們對于乳腺癌的認識。TAZ代表了侵襲性乳腺癌的一個新型潛在藥物治療靶點。   在癌癥中,正常細胞可以變得不可預知或是具有侵襲性,因此很難用抗癌藥物進行治療。乳腺癌尤其是如此。通過鑒別導致乳腺癌組織細胞發生這種改變的基因,研究人員希望能夠找到一種

    Cell子刊:解讀細胞命運的新工具

      荷蘭Leiden大學的科學家們開發了一個新工具,可以通過比對未成熟干細胞與人類胎兒細胞的基因表達,確定這些干細胞的分化潛能。他們在五月二十八日的Stem Cell Reports雜志上發布了這個被命名為KeyGenes的平臺。  現在研究者們只需要分析基因活性,就可以預測自己的細胞能發展成什么樣

    Cell子刊:揭開腫瘤細胞的耐藥機制

      大約一半的腫瘤都缺失p53基因,它有助于健康細胞防止基因突變。這些腫瘤當中有許多會對化療藥物產生耐藥性,化療藥物通過破壞細胞的DNA來殺死它們。  現在,麻省理工學院(MIT)的癌癥生物學家已經發現了這一現象是如何發生的:當p53缺失時,一個備份系統會接管,刺激癌細胞繼續分裂,即使當它們遭受了廣

    Cell子刊:餓死癌細胞的新途徑

      肺癌是一種嚴重危害人類健康的惡性腫瘤,也是全世界發病率和死亡率最高的癌癥之一。十月十五日Molecular Cell雜志上發表的一項新研究,為肺癌治療開辟了一條新途徑。 研究顯示,阻止肺癌細胞使用替代營養源,可以中止癌細胞的生長。  癌細胞吃什么  癌細胞的代謝與正常細胞有很大差異。快速增殖的癌

    Cell子刊:扣動干細胞分化的“扳機”

      干細胞可以分化為任意類型的細胞,現在科學家發現了機體內觸發干細胞分化的天然蛋白。正是通過這一蛋白啟動的程序,干細胞才能夠發育成為體內的各種不同細胞,例如腦細胞和肝細胞。這項研究發表在Cell旗下的Cell Reports雜志上。   這一發現將幫助科學家們改進技術,在體外誘導干細胞分化,并

    Cell子刊揭秘癌細胞增殖的背后

      失去控制及持續性的細胞分裂是癌癥的一個標志。一種特異的過度活化蛋白質與這一功能障礙有關。來自洛桑聯邦理工學院的科學家們發現了在健康細胞中調控這一蛋白質活性的復雜機制。研究論文發表在8月8日的《分子細胞》(Molecular Cell)雜志上。   腫瘤學家們將焦點放在了STAT3蛋白上,其

    Cell子刊:細胞能“記住”受過的傷?

      有時候,一些看起來無傷大雅的小損傷會留下分子印記,導致陰魂不散的慢性痛。倫敦國王學院的一項最新研究揭示了這其中的表觀遺傳學機制,相關論文發表在五月十二日的Cell Reports雜志上。  慢性痛是一種相當普遍的健康問題,運動損傷、疾病、衰老甚至壓力都可能引發這種疾病。目前醫生們還沒有什么好辦法

    Cell子刊:餓死癌細胞的新途徑

      肺癌是一種嚴重危害人類健康的惡性腫瘤,也是全世界發病率和死亡率最高的癌癥之一。十月十五日Molecular Cell雜志上發表的一項新研究,為肺癌治療開辟了一條新途徑。 研究顯示,阻止肺癌細胞使用替代營養源,可以中止癌細胞的生長。  癌細胞吃什么  癌細胞的代謝與正常細胞有很大差異。快速增殖的癌

    Cell子刊:決定細胞分化的新理論

      哈佛大學的干細胞研究人員提出了,在發育過程中決定干細胞分化命運的新理論。他們發現,前列腺素E2的濃度能夠決定干細胞是成為肝細胞還是胰腺細胞。前列腺素E2是一種炎癥性因子,在炎癥和疼痛中起重要作用。   這項研究于二月十三日發表在Cell旗下的Developmental Cell雜志上,這一

    Cell子刊:癌細胞代謝的驚人發現

      癌細胞主要通過消耗葡萄糖維持自己的瘋狂增殖。科學家們一直以為,癌細胞的組成材料大多來自于葡萄糖。MIT的研究人員最近發現,雖然癌細胞消耗的氨基酸比較少,但它們才是癌細胞的最大材料源。這項研究發表在三月七日的Developmental Cell雜志上。  我們都知道癌細胞的產能方式與正常細胞不同。

    Cell子刊:奇妙的細胞“煉金術”

      胰腺中產生胰島素的β細胞遭到破壞是1型和2型糖尿病的核心。“我們一直在尋找一些方法為這些患者生成一些新的β細胞,從而能夠在某一天替代每天的胰島素注射,”賓夕法尼亞大學Perelman醫學院胃腸病學系醫學助理教授Ben Stanger博士說。   移植胰島細胞恢復嚴重I型糖尿病患者正常的血糖

    Cell子刊:成功編程造血干細胞

      人體內的造血干細胞,每天都要生產數以百萬計的血細胞。現在,西奈山伊坎醫學院(Icahn School of Medicine)的研究人員,將四個基因轉到小鼠的成纖維細胞中,成功將其編程成為造血干細胞。在這一發現的前提下,人們將有望為特定患者量身定做造血干細胞,并將其分化成為各種血細胞用于細胞

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