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Nat Commun:为何相同遗传组成的癌细胞对相同疗法反应不同?罪魁祸首是线粒体!

2019年4月9日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一项刊登在国际杂志Nature Communications上的研究报告中,来自西奈山医院和IBM的研究人员通过研究发现了一种新线索,或能帮助解释为何相同基因组的癌细胞对相同疗法的反应并不相同,文章中,研究人员首次发现,细胞中线粒体的数量在很大程度上与癌症对药物疗法的反应存在关联。图片来源:CC0 Public Domain癌症时引发全球人群

2019-04-09

遗传性骨病新药!FGF-23靶向单抗Crysvita治疗X-连锁低磷血症疗效显著优于常规疗法

2019年02月19日讯 /生物谷BIOON/ --日本药企协和发酵麒麟(Kyowa Hakko Kirin)与合作伙伴Ultragenyx公司近日公布了Crysvita(burosumab,KRN23)治疗X-连锁低磷血症(XLH)儿童患者的III期临床研究64周疗效和安全性分析的积极结果。新的结果显示,Crysvita在所有关键次要疗效终点方面均优于目前的常规疗法(口服磷酸盐+活性维生素D),

2019-02-19

JACI:遗传因素影响机体抗病毒感染免疫反应

2019年1月10日 讯 /生物谷BIOON/ --根据澳大利亚昆士兰州一项关于双胞胎的新研究结果,遗传学在身体的抗病能力方面可能比科学家之前认为的更重要。科学家们早就知道,人们使用抗体建立自己的免疫防御网络。然而,有强有力的证据表明,遗传因素在如何有效和高效地建立和部署这些抗病分子方面发挥着关键作用。詹姆斯库克大学澳大利亚热带健康与医学研究所(AITHM)和昆士兰大学(UQ)迪亚曼蒂纳研究所的研

2019-01-10

Cell Stem Cell:利用人类脂肪细胞的遗传特性来预测不同患者对糖尿病药物的反应

2019年1月13日 讯 /生物谷BIOON/ --噻唑烷二酮类(Thiazolidinediones TZDs)药物能通过靶向作用受体蛋白的活性来逆转2型糖尿病患者的胰岛素耐受性,然而由于存在一系列副作用导致该药物在临床中使用受限,包括体重增加、水肿和高胆固醇等。近日,一项刊登在国际杂志Cell Stem Cell上的研究报告中,来自宾夕法尼亚大学医学院的科学家们通过研究发现,利用来自人类干细胞

2019-01-13

Genome Med:年龄、性别和遗传因素或会影响不同人群机体免疫反应的差异

2018年8月9日 讯 /生物谷BIOON/ --在生命的整个过程中,我们会经常暴露于诸如病毒、细菌等多种病原体中,也就是说,我们机体的免疫系统一直在发挥作用,当其被病原体或疫苗刺激时,免疫系统就会明显增强机体的“体液反应”(humoral response),从而就能制造出多种抗体来帮助机体有效抵御感染,并产生长效保护机制。图片来源:medicalxpress.com然而体液反应的强度因人而异,

2018-08-09

顶级公立医院改革带来五大连锁反应

导读:一张全国百强顶级医院之一的浙江某三甲医院出院发票出现在网络引起人们惊呼,在使用美国进口的史赛克人工膝关节进行关节置换术后四万元的总费用就出院了,顶级医院的医疗价格已经低于很多县级医院的价格了。2017年7月6日,国家卫计委、财政部、发改委等七部门联合下发了《关于做好国家卫生计生委和国家中医药管理局的部属医院参加速递公立医院综合改革有关工作的通知》,标题很长,内容力指多个医改痛点,部属医院作为

2017-07-16

Cell Rep:科学家发现化疗中保护乳腺癌干细胞的连锁反应

通过使用人体乳腺癌细胞和小鼠模型,来自约翰霍普金斯大学的研究人员发现了一个新的刺激乳腺癌干细胞在化疗后再生的生化途径。肿瘤干细胞再生是大多数乳腺癌及其它癌症病人对化疗产生耐药性的重要原因,这使得化疗仅在短期内有效,而化疗后肿瘤复发往往是致命的。

2017-02-27

Cell:癌基因“遗传平衡”或会影响患者对癌症疗法的反应

进行癌症疗法的选择越来越需要确定肿瘤细胞中是否含有一些特殊突变的癌基因会驱动癌细胞异常生长,并且确定是否癌细胞会对特殊药物耐受或敏感,近日来自加州大学旧金山分校的研究人员就通过研究发现,以常见的癌基因KRAS突变为例,患者对疗法的反应往往会随着肿瘤的不断进化而发生改变,相关研究刊登于国际杂志Cell上。

2017-03-07

唐克轩——上海交通大学——植物代谢工程和生物反应器、分子遗传

植物代谢工程和生物反应器、分子遗传

2016-07-26

Cell:特殊遗传突变阐明对抗糖尿病药物的反应

发表于国际著名杂志Cell上的一项研究报告中,来自宾夕法尼亚大学的研究人员通过研究揭示了,为何抗糖尿病药物会因不同个体机体DNA序列的较小的自然差异而表现出可变的效应。文章中研究者重点对重要的脂肪细胞分子PPAR-γ进行了研究,该分子是治疗2型糖尿病的噻唑烷二酮(TZD)类药物的作用靶点;PPAR-γ可以结合到DNA开关上从而开启基因的表达或关闭。

2015-07-06