Mol Pharm最新研究解锁牛奶新用途!细胞外囊泡搭载光神霉素,给胶质瘤治疗“开新局”
在谈癌色变的今天,脑肿瘤中的胶质母细胞瘤(GBM)堪称 “恶魔” 般的存在。它恶性程度极高,对传统治疗手段有着很强的抵抗性。即便接受了手术、放疗和化疗,患者的中位生存期通常也只有12-14个月,令人痛心。这主要是因为GBM的肿瘤细胞具有高度异质性,而且血脑屏障
在谈癌色变的今天,脑肿瘤中的胶质母细胞瘤(GBM)堪称 “恶魔” 般的存在。它恶性程度极高,对传统治疗手段有着很强的抵抗性。即便接受了手术、放疗和化疗,患者的中位生存期通常也只有12-14个月,令人痛心。这主要是因为GBM的肿瘤细胞具有高度异质性,而且血脑屏障
基因调控程序是发育和疾病过程中细胞表型的主要驱动因素,由序列特异性转录因子(TFs)控制。过去四十年来,关于转录因子DNA结合特异性、转录活性以及蛋白质-蛋白质相互作用(PPI)的研究和数据产出呈现爆炸式增长。这些研究主要集中于建立野生型、参考异构体或单个结构
溶酶体是细胞内至关重要的细胞器,发挥着“回收与消化中心”的功能。它们负责降解细胞内的各种废弃物、受损的细胞器以及外来入侵物,并将分解产物回收再利用,从而维持细胞内部环境的稳定和健康 。 当溶酶体功能发生障碍时,废物无法被有效清除,会导致多种严重疾病。除了已知的
线粒体作为细胞能量代谢和生理功能调控的核心,其功能障碍与多种疾病的发生发展密切相关。线粒体衍生囊泡(MDVs)作为一种新型的线粒体质量控制途径,通过运输受损线粒体成分到溶酶体降解或释放到细胞外来维持线粒体稳态和健康。
水稻,作为全球举足轻重的粮食作物,超过60%的中国人口将其作为主食,其在中国的种植区域跨度大,从北纬 18° 延伸至 50°,涵盖了热带、亚热带、暖温带、温带以及寒温带等多样的气候条件。中国作为水稻种植大国,每年种植面积超过 2660 万公顷,约占全球水稻种植
线粒体在多种细胞生理过程中发挥关键作用,包括细胞代谢、能量产生及细胞死亡等。线粒体稳态的维持对于正常细胞功能至关重要,其失衡与多种人类疾病密切相关,如代谢性疾病、癌症、神经退行性疾病和心血管疾病等。为了严格调控线粒体的质量与数量,细胞采用了一系列线粒体质量控制
转录因子(TF) 通过以序列特异性方式与DNA结合并招募效应蛋白来调节基因表达,是基因表达调控中的关键因子。尽管它们起着关键作用,但许多TF的调控靶点和作用机制仍然未知。对单个转录因子的表征扩大了对基因调控的理解。ENCODE等项目展示了TF在全基因组的结合,
线粒体在多种细胞生理过程中发挥关键作用,包括细胞代谢、能量产生及细胞死亡等。线粒体稳态的维持对于正常细胞功能至关重要,其失衡与多种人类疾病密切相关,如代谢性疾病、癌症、神经退行性疾病和心血管疾病等。为了严格调控线粒体的质量与数量,细胞采用了一系列线粒体质量控制
衰老是生物体不可避免的复杂过程,其发生与基因、表观遗传和生理等多方面的变化密切相关。衰老细胞的一个显著特征是全异染色质的丢失,这通常伴随着经典组蛋白水平的降低。这些核和染色质的变化被认为是触发细胞衰老的重要因素。研究表明,衰老过程中染色质的状态会发生快速重塑,
人类癌症的一个显著特征是转录程序的生理失调,目前已经有一些转录抑制剂被开发用于癌症治疗,但是它们的临床效果平平,我们对于细胞如何响应转录抑制仍然知之甚少。
肝细胞癌(HCC)是全球主要的致死性癌症之一。中国患者的5年生存率仅为12%,形势尤为严峻。针对其高度的肿瘤异质性,研究人员已通过蛋白质组学技术取得了诸多研究进展,包括鉴定到与临床和分子特征相关的HCC亚型、识别出HCC中最突出的突变相关信号CTNNB和TP5
RNA-RNA互作在RNA介导的多种生物学过程中扮演着关键角色,包括RNA的产生、剪接、翻译和降解等【1】。circRNAs(Circular RNAs) 通过反向剪接产生,其生成过程依赖于RNA-RNA 互作,尤其是内含子中互补或反向序列之间的长距离配对【2
DNA复制是遗传信息传递和生命延续的关键过程。然而,细胞内外的代谢活动及多种损伤因素可能引发复制压力,干扰DNA复制的正常进行,导致基因组不稳定性,并诱发多种疾病。为应对复制压力,细胞演化出多种保护机制以维护基因组的完整性和稳定性。其中,复制叉翻转 (fork
核糖核蛋白(Ribonucleoprotein,RNP) 颗粒是RNA和蛋白质组装形成的生物大学分子凝聚体。在应激胁迫条件下,应激颗粒(Stress granules,SG) 通过增加核糖核蛋白多价态RNA相互作用而形成。应激颗粒中关键蛋白是G3BP1以及
缺血性中风是全球健康的重大威胁,其发病率和死亡率居高不下。目前,急性缺血性中风的治疗方法主要包括早期再灌注,但仍迫切需要寻找新的治疗手段。干细胞治疗为多种疾病的治疗带来了新希望,其中间充质干细胞(MSCs)具有分化为多种细胞类型的潜力,然而其在静脉应用时难以穿
申钰荧博士在读第一作者:申钰荧,本科毕业于华中师范大学化学学院,2020年至今于北京大学生命科学学院攻读博士学位。博士期间致力于研究书签蛋白对神经发育调控机理,开发从发育脑中鉴定书签因子有丝分裂保留位点的技术,曾获国家奖学金(本科)、北京大学校长奖学金、北京大
慢性伤口愈合是医学领域的一个重大挑战。在老龄化社会中,慢性伤口患者日益增多,他们不仅承受着身体的痛苦,还面临着长期治疗带来的巨大经济负担。慢性伤口难以愈合的核心原因在于炎症反应失控。正常情况下,炎症是伤口愈合的启动键,但在慢性伤口中,炎症却陷入混乱,细胞因子失
慢性伤口愈合是医学领域的一个重大挑战。在老龄化社会中,慢性伤口患者日益增多,他们不仅承受着身体的痛苦,还面临着长期治疗带来的巨大经济负担。慢性伤口难以愈合的核心原因在于炎症反应失控。正常情况下,炎症是伤口愈合的启动键,但在慢性伤口中,炎症却陷入混乱,细胞因子失