Cell Metab | BRAF-V600E靶向治疗耐药机制:转硫代谢的重编程
黑色素瘤是一种高度侵袭性的皮肤癌,约50%的患者携带BRAF-V600E突变,该突变导致MAPK/ERK信号通路异常激活,促进癌细胞增殖【1】。BRAF-V600E抑制剂(如vemurafenib和dabrafenib)已成为治疗这一突变黑色素瘤的主要靶向治疗
黑色素瘤是一种高度侵袭性的皮肤癌,约50%的患者携带BRAF-V600E突变,该突变导致MAPK/ERK信号通路异常激活,促进癌细胞增殖【1】。BRAF-V600E抑制剂(如vemurafenib和dabrafenib)已成为治疗这一突变黑色素瘤的主要靶向治疗
在一项开创性临床试验中,一名瘫痪男子在接受神经干细胞注射治疗后站了起来。这项试验使用重编程干细胞治疗脊髓损伤导致的瘫痪,这名日本男子是4名受试者之一。另一名受试者在治疗后恢复了四肢活动能力,但其余两人未有明显改善。
BRAFV600E突变 最为常见。BRAFV600E抑制剂和MEK抑制剂联合治疗 (BRAFi/MEKi) 是当前的主要靶向治疗策略 。靶向药 耐药 问题 , 以及 耐药肿瘤常伴随免疫抑制微环境 的 形成,导致免疫治疗 失败【1,2】, 是临床治疗黑色素瘤的严
日本人干了一件大事。五滴血,就能测出你真正的生物年龄。比起身份证上的岁数,这才是真正决定你身体状态的数据。
在最新一期《自然》杂志中,马萨诸塞大学医学院Marian Walhout教授团队通过两项突破性研究,为理解代谢调控提供了全新的视角。研究团队开发了名为**Worm Perturb-Seq(WPS)**的新技术平台,结合秀丽隐杆线虫模型,实现了大规模基因敲低与b
类风湿性关节炎是一种让人痛苦不堪的慢性疾病,被称为“不死的癌症”。它不仅病程漫长,还可能导致关节变形甚至残疾,给患者的生活带来极大困扰。近日,天津大学医学部药学院李楠课题组的一项新研究为该病症治疗带来突破性进展。他们成功研发了一种新型双交联水凝胶,能够通过调节
近日,华中科技大学武汉光电国家研究中心张智红教授团队在《表型组学(英文)(Phenomics)在线发表了题为“Modulating and Imaging Macrophage Reprogramming for Cancer Immunotherapy”的综
本文深入且系统地探讨男性血细胞转化为功能性卵子的生物医学技术路径,紧密结合胚胎工程的最新进展,详细分析 OpenAI CEO 奥特曼夫妇借助 Conception 公司技术实现 “双父生育” 的科学原理。研究揭示出该技术涵盖 iPSC 重编程、类器官培养及生殖
酮体是由肝细胞通过氧化分解脂肪酸产生的一类中间代谢产物的统称,包括β-羟基丁酸、乙酰乙酸和丙酮。肝脏具有较强的合成酮体的酶系,但却缺乏利用酮体的能力。酮体从肝脏产生后通过血液循环进入脑、心脏和肌肉等器官,通过酮体分解 (ketolysis) 途径产生乙酰辅酶A
近日,中国中医科学院唐欢/王继刚团队,在Acta Materia Medica上发表了题为" Multi-omics strategy reveals thatCordyceps sinensisameliorates sepsis-associated ac
OpenAI 正在进军蛋白质工程领域,并推出了 GPT-4b micro——一款专注于生物数据的语言模型,旨在提升蛋白质工程的效率。该模型与长寿研究公司 Retro Biosciences 合作,成功提高了 Yamanaka 因子的效率。这些因子能够将普通细胞
这是OpenAI首个专注于生物数据的大模型,也是OpenAI首次公开声称其模型可以带来意想不到的科学发现。
梦晨 西风 发自 凹非寺量子位 | 公众号 QbitAIOpenAI要研究人类长寿问题了??推出新模型GPT-4b micro。可以设计出将普通细胞转化为干细胞的蛋白质。这是OpenAI首个专注于生物数据的大模型,也是OpenAI首次公开声称其模型可以带来意想
这种方法通过验证可疑模型是否包含防御者指定的外部特征来工作.。具体地,通过对少数训练样本进行风格转换嵌入外部特征,然后训练一个元分类器来判断一个模型是否是从受害者那里窃取的。
四川大学华西医院肝移植中心吴泓/兰天团队于2025年1月2日在Nature Communications发表文章“The protein circPETH-147aa regulates metabolic reprogramming in hepatocel
近期,上海中医药大学徐宏喜首席教授,湖北医药学院附属人民医院及武当特色中药研究湖北省重点实验室汪选斌教授团队在《Acta Materia Medica》上合作发表了题为“Bioinformatics-based analysis of fatty acid m
哺乳动物的早期胚胎发育会经历重要的表观遗传重编程过程,这一过程需要重置从亲本基因组继承的表观遗传信息,以启动胚胎基因表达程序,而全基因组去甲基化对表观遗传重编程至关重要。哺乳动物基因组在CpG位点上有较高水平的甲基化,主要以5-甲基胞嘧啶(5mC)的形式存在。
最新一项发表在Nature的工作提出“指导寻找模型(guided-search model)”,认为转录因子并不是随机“碰到”高亲和的motif,而是以组合的方式识别呈递在核小体串3D结构上的motifs,并在这些核小体串的“指导”下定向移动到附近的增强子[2
细胞命运的转换是现代生命科学和医学领域中最具革命性的话题之一。通过精准操控细胞命运,研究人员可以将一种成熟的细胞类型重编程为另一种完全不同的细胞类型,这种过程不仅揭示了生命系统的可塑性,更为再生医学、疾病建模和个性化治疗开辟了新的可能性。然而,重编程的核心机制
细胞重编程技术是生物医学领域的一个重要研究方向,其能够改变细胞的命运和功能,在再生医学、疾病模型、药物筛选等方面具有广泛的应用潜力。以下是关于细胞重编程技术的研究热点和未来发展方向的概述。