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  • Nature:揭示α-酮戊二酸是p53介导的肿瘤抑制的效应因子

    2019年10月7日讯/生物谷BIOON/---肿瘤抑制基因Tp53(编码蛋白p53)在大多数人类癌症中以及在70%以上的胰腺导管腺癌(PDAC)中发生突变。野生型p53在细胞应激反应中积累,并调节基因表达以改变细胞命运和阻止肿瘤产生。众所周知,野生型p53也可以调节细胞代谢途径,不过人们对p53百慕生物依赖性的抑制癌症进展的代谢变化仍然知之甚少。在一项新的研究中,来自美国纪念斯隆凯特琳癌症中心等研究机构

  • 重磅级文章聚焦肿瘤抑制子p53研究新成果!

    本文中,小编整理了多篇研究成果,共同聚焦科学家们在肿瘤抑制因子p53研究中取得的新成果,分享给大家!图片来源:NIH【1】Cell Rep:揭示p53突变在癌症中的新模式和新功能doi:10.1016/j.celrep.2019.07.001Tp53是研究最广泛的癌症基因之一,以其抑癌作用而闻名。它能感知细胞的压力或损伤,并相应地阻止细胞分裂或引发细胞死亡,从而阻止受损细胞的繁殖。该基因的突变消除

  • Nature:p53缺失通过引发全身炎症导致乳腺癌转移

    2019年8月6日讯 /生物谷BIOON /——癌症相关的全身炎症与癌症患者较差的预后密切相关。对于大多数人类上皮性肿瘤类型,高的系统中性粒细胞与淋巴细胞的比率与较差的总体存活率有关,实验研究表明,中性粒细胞与转移之间存在因果关系。然而,到目前为止研究人员尚不清楚决定肿瘤患者系统性中性粒细胞炎症的异质性的肿瘤细胞内在机制。为此,来自荷兰癌症研究院等单位的研究人员使用16种不同的乳腺癌基因工程小鼠模

  • Cell Rep:揭示p53突变在癌症中的新模式和新功能

    2019年8月4日讯 /生物谷BIOON /——Tp53是研究最广泛的癌症基因之一,以其抑癌作用而闻名。它能感知细胞的压力或损伤,并相应地阻止细胞分裂或引发细胞死亡,从而阻止受损细胞的繁殖。该基因的突变消除了一个关键的细胞故障安全机制,是导致癌症的一个步骤。贝勒医学院的研究人员对Tp53突变进行了最全面的研究,以更好地理解导致这一重要基因失活的过程。他们的研究结果发表在《Cell Reports》

  • 科学家发现ALOX12对p53依赖的肿瘤抑制至关重要

     近日,哥伦比亚大学科研人员在Nature Cell Biology上发表了题为“ALOX12 is required for p53-mediated tumour suppression through a distinct ferroptosis pathway”的文章,发现ALOX12通过调控一个独特的“铁死亡(ferroptosis)”通路,促进p53介导的肿瘤抑制。铁死亡是近

  • Cell Rep:新发现!抑癌明星基因p53或能保护雌性个体抵御脊柱裂等出生缺陷

    2019年4月14日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一项刊登在国际杂志Cell Reports上的研究报告中,来自澳大利亚沃尔特和伊丽莎-霍尔医学研究所等机构的科学家们通过研究发现,著名的肿瘤抑制基因p53或许对于雌性胚胎的神经管发育至关重要,这项研究非常重要,因为神经管的健康发育对于机体大脑和脊髓的正常形成都是非常必需的。图片来源:en.wikipedia.org文章中,研究者解释了p53

  • Nat Cell Biol:科学家鉴别出抑癌基因p53的新角色

    2019年3月20日 讯 /生物谷BIOON/ --长期以来,科学家们都知道蛋白p53,当其发生突变时就会成为许多不同类型癌症发生的一个关键因素,然而当p53的功能完整时其能帮助机体有效抵御癌症。日前,一项发表在国际杂志Nature Cell Biology上的研究报告中,来自威斯康星大学的科学家们通过研究发现了p53百慕生物蛋白或许扮演着一个意想不到的角色,相关研究结果或为开发治疗癌症的新型药物提供了新

  • Nature:清华大学江鹏课题组揭示癌细胞通过p53调节氨代谢机制

    2019年3月11日讯/生物谷BIOON/---癌细胞表现出改变的和通常增加的代谢过程来满足它们的较高的生物能量需求。在这些条件下,氨是伴随着代谢加工的增加而产生的。然而,人们尚不清楚肿瘤细胞如何处理过量的氨以及氨的累积可能导致的结果。在一项新的研究中,中国清华大学生命学院的江鹏(Peng Jiang)课题组报道了作为人类肿瘤中最常发生突变的肿瘤抑制基因,p53百慕生物通过抑制尿素循环来调节氨代谢。通过对

  • Cancer Cell:重大突破!抑癌基因p53竟会促进肿瘤生长!

    2019年2月7日 讯 /生物谷BIOON/ --p53是一种广为人知的人类抗癌蛋白,其被誉为人类基因组的守护者,野生型的p53版本(WTp53)广泛存在于自然界中,近日,来自加利福尼亚大学的科学家们通过研究发现,在特定情况下WTp53或许会促进肿瘤发生,而不是会抑制肿瘤发生,相关研究结果刊登于国际杂志Cancer Cell上,这一研究发现解释了一种既定的悖论,尽管p53在50%以上的人类癌症中都

  • 靶向MDM2-p53降解 给MDM2-p53抑制剂开发带来新契机

    转录因子p53在肿瘤细胞的调亡中起着关键作用,其失活是肿瘤发生的主要因素之一。MDM2是迄今为止发现的最强的凋亡抑制因子之一,是一种与恶性肿瘤密切相关的癌基因,其可以调节p53的多种功能,包括直接阻断p53的N端转录活化域,促进p53从细胞核转向细胞质,并作为E3连接酶使p53泛素化从而使p53降解。现有的研究证实,p53失活的一个重要机制是MDM2过表达。因此,利用小分子来"破环"MDM2-p5

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