《细胞》:癌细胞太狡猾了!科学家发现瘤内所有癌细胞竟都会像熊一样“冬眠”,进入能量消耗较低的缓慢分裂...
相关推荐
-
Cell | 结直肠癌细胞如何躲避化疗?
越来越多的证据表明非遗传过程会导致药物耐受,而这是癌症治疗的主要障碍.癌细胞可以进入可逆的药物耐受持久性(drug-tolerant persister, DTP)状态以逃避化疗和靶向药物攻击,这也许 ...
-
人为什么会患癌症?癌症和人体免疫系统有什么关系?
为什么会得非小细胞肺癌? 为什么会得食管肿瘤? 为什么会得胃癌? 为什么会得肝癌? 为什么年纪轻轻就患了癌? 为什么一辈子没病,到老年却得了癌症? 我们曾经听许多人,用不同的情绪与语气,问出过这些或者 ...
-
结直肠癌,靶向、免疫治疗比化疗“高大上”吗?合理应用是关键!
近些年,由于人们物质生活极大丰富和一些生活方式改变,结直肠癌发病率逐年上升,也有人称它是"富贵病".目前,我们国家每年将近有40万人罹患结直肠癌,发病率位居恶性肿瘤的第三位. 细胞 ...
-
靶向治疗和化疗有什么区别?两者可以同时进行吗?
大家听说过肿瘤的"靶向治疗",什么是靶向治疗,它和化疗一样吗?这个问题经常困扰很多有靶向治疗可能的患者. 总的来说靶向治疗是瞄准了癌细胞失控的原因(基因突变),针对这类变异的基因来 ...
-
Nature:识破癌细胞的“诡计” 为结直肠癌患者带来新希望
结肠癌是一种发生于人体结肠部位的消化道恶性肿瘤,多发于40-50岁.随着社会的发展,人们的生活习惯逐渐受多种外来文化的影响发生了巨大的变化,偏好重口味.高糖高脂饮食.饥饱失常.饮食不洁.熬夜,使结肠癌 ...
-
《细胞》子刊:破解ω-3/6杀死癌细胞之谜!科学家发现,多不饱和脂肪酸可诱导癌细胞铁死亡丨科学大发现...
通过能量限制饮食和特殊氨基酸限制饮食来抑制肿瘤生长,是当前抗癌研究的一个重要方向[1].但这种方式往往会引起机体的不良后果,如体重下降.疲劳.虚弱[2]. 因此,通过补充特定营养元素,而非限制饮食的干 ...
-
《细胞》子刊:脑洞大开!中国科学家发现NAD 代谢物促进癌细胞表达PD-L1,NAD 前体联合PD-...
有时候你真是意料不到,什么和什么会在什么时候产生关联. 广为人知的抗衰老途径NAD+,这次和癌症产生了联系. 第二军医大学王红阳院士/杨文教授课题组发现,NAD+代谢竟然可以通过调节免疫检查点PD-L ...
-
人死后细胞还能“永生”?科学家发现僵尸细胞,在脑死亡后复活
2021/03/31 08:33 生老病死,是自然界的规律,没有人可以逃脱的,当一个人死亡后,身体和各个器官,就会开始衰竭,不过,有趣的是,在前段时间,科学家们却在死去的人体中,发现了一种奇怪的僵尸细 ...
-
科学家发现银河系内最安全的地方,但很可惜,地球不在那里
人类为什么会出现在地球上?熟悉各种梗的朋友一定会告诉大家,这就是人择原理!但事实上地球也确实拥有了大多的优势,比如它在太阳系宜居带,有液态水,还有大气层,当然更重要的是居然持续稳定了45亿年! 但科学 ...
-
CDK4/6抑制剂或可当免疫治疗的“药引子”!哈佛科学家发现,CDK4/6抑制剂竟可以促进记忆性CD...
免疫治疗最令人印象深刻的恐怕就是它的"超长待机"能力了.有一部分患者,一旦从免疫治疗中获益,这种益处就能持续存在.这部分癌症患者之所以能从免疫治疗中长期获益,很大一部分原因在于记忆 ...
-
《细胞》子刊:癌细胞的间谍太厉害了!华人科学家发现癌细胞外泌体能诱导巨噬细胞表达PD-L1、合成乳酸...
癌细胞和免疫细胞之间的故事,足够写一本厚厚的战争史了.正面战场刀光剑影.指挥参谋妙计百出,敌后还要搞各种小动作,不得不说,癌细胞太狡猾.招数太多了. 本周发表在<细胞·代谢>杂志上的一项研 ...
-
《细胞》子刊:癌细胞,你又来!科学家发现癌细胞让T细胞“饿肚子”的新机制,抑制关键酶可提升抗肿瘤效果...
免疫检查点疗法无疑是近期在肿瘤治疗领域的热门方向,以PD-1抗体为首的一系列单抗药物已经投入使用并且取得了令人惊喜的效果. 然而,实际临床应用中只有约2-3成患者能够从免疫治疗中获益.对免疫治疗的耐药 ...
-
《细胞》子刊:二甲双胍 轻断食,让癌细胞死亡!科学家发现二甲双胍联合低糖,可以显著抑制肿瘤生长丨科学...
您知道吗?每个人能活多久,是可以计算出来的! 美国坦普尔大学神经学系教授黛安娜·伍得拉夫博士在对长寿者进行数十年跟踪调查后,推出了一套长寿测验题,这套测试就像一个计算器,大家不妨准备好笔和纸算一算. ...
-
《自然》:巨噬细胞,你叛变的太早了!科学家发现,肺癌早期组织驻留巨噬细胞就投靠癌细胞,打压免疫系统了...
巨噬细胞是免疫细胞界的"墙头草",它一边发挥着免疫作用,一边又会被老奸巨猾的肿瘤细胞拐骗成帮凶,亦敌亦友,让科学家又爱又恨! 由于巨噬细胞具有极高可塑性和复杂异质性,了解不同时空. ...