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水环境耐药基因研究获进展

 细菌的耐药基因是自然环境中新出现的一种潜在威胁。细菌获得耐药基因,将损坏抗生素治疗的效果。同时,耐药基因可通过水平基因转移(HGT)从一种细菌转移到另一种细菌。但是,目前水环境中耐药基因与细菌之间的相关关系尚不清楚。中国科学院武汉植物园水生植物与流域生态重点实验室环境基因组学学科组张卫红等在研究员杨玉义的指导下,通过相关性分析调查水环境中耐药基因

2020-11-01

人工改造的外泌体传递miRNA和化疗药物逆转了肿瘤的耐药

结直肠癌(CRC)是世界范围内第三大致死癌症,由于其侵袭性强、预后差和缺乏靶向治疗,因此发病率较高。基于5-氟尿嘧啶(5-FU)的化疗在CRC的治疗中起了重要作用。然而,由于长期使用5-FU会产生多药耐药性(MDR),从而严重削弱了治疗效果[1, 2]。最近,科学家们发现癌症耐药株中miRNA在耐药性方面起了重要作用,且药物抗性的分子靶点和机制也被阐明[3,

2020-11-09

Cell:通过CRISPR筛选鉴定出抵抗新冠病毒感染的基因和药物靶标

2020年10月31日讯/生物谷BIOON/---在一项新的研究中,为了确定SARS-CoV-2的新的潜在治疗靶点,来自美国纽约大学、纽约基因组中心和西奈山伊坎医学院等研究机构的研究人员进行了全基因组范围内的功能缺失CRISPR筛选,以便系统地敲除人类基因组中的所有基因。他们研究了哪些基因修饰使得人肺细胞对SARS-CoV-2感染更具抵抗力。他们的研究结果揭

2020-10-31

“进”无止境,与“网”同行:生物梅里埃与全国细菌耐药监测网签署框架合作协议

11月5日,第三届中国国际进口博览会在上海正式召开。全球体外诊断领域领导者生物梅里埃首次亮相进博会并与国家卫生健康委合理用药专家委员会(下称“合理用药专委会”)签署发展建设框架合作协议。双方将在全国细菌耐药监测网组织的学术交流、临床微生物专业培训、信息化建设等多个领域开展合作,不断提升中国细菌耐药监测技术水平和能力,助力抗菌药物合理应用。法国驻华大使Laur

2020-11-06

Devel Cell:科学家揭示乳腺癌异质性及耐药性发生的分子机理

2020年11月4日 讯 /生物谷BIOON/ --目前科学家们在治疗乳腺癌上所面临的关键障碍是肿瘤内的异质性(intratumoral heterogeneity),或者在相同肿瘤中存在多种不同的细胞群体,这些相同的肿瘤拥有不同的特性,比如基因表达、代谢和细胞分裂能力等,这些细胞会对标准疗法产生不同程度的敏感性反应,最终成为诱发疗法耐受性的一个诱发因素。近

2020-11-04

LncRNA CASC9:吉非替尼用于非小细胞肺癌导致耐药性的诱因

 非小细胞肺癌(NSCLC)是全球最常见的恶性肿瘤之一。尽管关于该疾病的外科手术、放疗和药物疗法(包括化疗、靶向疗法和免疫疗法)等治疗策略正不断地发展,但晚期NSCLC患者的预后仍然很差。目前研究显示,以吉非替尼(Gefitinib)为代表的第一代EGFR-TKI(表皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂)可以显着延长携带EGFR敏感突变的晚期肺癌患者的中

2020-11-03

Nano Lett:郑州大学发现释放大量钙离子可杀死耐药肿瘤细胞

2020年10月22日讯/生物谷BIOON/---多药耐药性(MDR)---肿瘤对多种药物产生耐药性的过程---是癌症化疗失败的主要原因。肿瘤细胞通常通过促进它们自身产生将药物泵出细胞的蛋白来获得多药耐药性,从而使得化疗无效。如今,在一项新的研究中,来自中国郑州大学的研究人员开发出可以在肿瘤细胞内释放出大量的钙离子、抑制药物泵和逆转多药耐药性的纳米颗粒。相关

2020-10-22

Mol Cell:科学家识别出癌细胞对疗法产生耐药性的关键驱动蛋白

2020年10月6日 讯 /生物谷BIOON/ --携带BRCA1/2突变的个体患乳腺癌、卵巢癌和前列腺癌的风险较高,当患者对挽救生命的疗法产生耐受性时癌症就会变得更加具有侵袭性;近日,一项刊登在国际杂志Molecular Cell上的研究报告中,来自德克萨斯大学奥斯汀分校等机构的科学家们通过研究识别出了一种癌细胞对药物产生耐受性的关键驱动因素,这或许有望帮

2020-10-06

多篇重要研究成果聚焦癌细胞耐药研究新进展!

本文中,小编整理了多篇研究成功,共同解读科学家们在癌细胞耐药研究领域取得的新成果,与大家一起学习!图片来源:CC0 Public Domain【1】JID:研究揭示BRAF耐受性黑色素瘤恶化机制doi:10.1016/j.jid.2020.08.012BRAF-MEK抑制剂的靶向治疗是针对无法手术切除或扩散到身体其他部位的晚期黑色素瘤患者的有效治疗方法。但是

2020-09-25

Nature论文详解战胜抗生素耐药性新策略!利用模块化合成重新设计现有的抗生素分子

2020年9月29日讯/生物谷BIOON/---抗生素耐药性是世界上最紧迫的公共卫生威胁之一。仅在美国,每年就有数万人死于金黄色葡萄球菌和粪肠球菌等常见细菌的耐药性菌株,这些菌株可导致几乎无法治疗的医院感染。目前很少有新型抗生素被开发出来用于对抗已经对传统抗生素产生耐药性的感染,而将任何一种新药推向市场可能需要几十年时间。如今,在一项新的研究中,来自美国加州

2020-09-29