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科研速递 | 肥胖相关脑血管障碍新机制、派杰氏病靶向治疗新方法、骨质疏松重磅综述等一文读全!
发布时间:2020-05-29 13:47 文章来源:未知 作者:百替生物
Medical Research
普略医学成立近10年,专注于提供转化医学研究技术服务,聚焦外泌体、新型RNA、新型医用纳米材料、肿瘤个体化疫苗等领域,覆盖肿瘤、心血管、骨科、中医药等研究,秉承“引领医学科研,提升人类健康”的愿景,为医生和病患创造转化医学价值!
2020年5月26日,中国农业大学于政权团队在《Cell Research》在线发表了题为:The Msi1-mTOR pathway drives the pathogenesis of mammary and extramammary Paget’s disease 的研究论文。
该研究使用单细胞RNA测序揭示了乳腺外派杰氏病(EMPD)表皮中上皮细胞的高度异质性,并鉴定了Paget细胞及其独特的分子特征和潜在的发病机理信号通路。研究表明Msi1-mTOR信号通路对于EMPD发病机理至关重要,雷帕霉素局部治疗可显著改善一小群人类患者的EMPD外观和临床症状,靶向mTOR信号传导可能是Paget病治疗的有希望的途径。
近日,武汉大学张先正教授研究团队在《Science Advances》上在线发表了题为:Bioinorganic hybrid bacteriophage for modulation of intestinal microbiota to remodel tumor-immune microenvironment against colorectal cancer 的研究论文。
研究团队综合利用了生物学和材料学方法,通过调控肠道菌群,选择性的清除促进肿瘤发生的细菌,为肿瘤免疫治疗提供一个有利的微环境。
近日,杜兰大学/中南大学Deng Hong-Wen作为通讯,西安交通大学为第一通讯单位,杨铁林为第一作者在《Nature Reviews Endocrinology》在线发表题为:A road map for understanding molecular and genetic determinants of osteoporosis 的综述文章。
该综述重点介绍了全基因组关联研究和使用各种组学技术单独鉴定骨质疏松症机制的研究的发现。多种技术的集成将提供路线图,阐明人体内的骨质疏松症的复杂发病机理,尤其是从分子功能方面。
近日,厦门大学生命科学学院吴乔教授团队在《Molecular Cell》在线发表了题为:Ectosomal PKM2 Promotes HCC by Inducing Macrophage Differentiation and Remodeling the Tumor Microenvironment 的研究论文。
该研究不仅发现肝癌细胞中SUMO化修饰促进PKM2靶向质膜以微囊泡的形式外泌,进而通过诱导单核细胞分化成为M2-like巨噬细胞促进肝癌进程,还揭示微囊泡PKM2可以作为一个潜在的肝癌临床诊断标志物和治疗靶点。
参考文献:
[1] Qing Shen, et al., Reversal of prolonged obesity-associated cerebrovascular dysfunction by inhibiting microglial Tak1. Nature Neuroscience. 2020.
[2] Yongli Song, et al., The Msi1-mTOR pathway drives the pathogenesis of mammary and extramammary Paget’s disease. Cell Research. 2020.
[3] Xue Dong, et al., Bioinorganic hybrid bacteriophage for modulation of intestinal microbiota to remodel tumor-immune microenvironment against colorectal cancer. Science Advances. 2020.
[4] Tielin Yang, et al., A road map for understanding molecular and genetic determinants of osteoporosis. Nature Reviews Endocrinology. 2020.
[5] Peipei Hou, et al., Ectosomal PKM2 Promotes HCC by Inducing Macrophage Differentiation and Remodeling the Tumor Microenvironment. Molecular Cell. 2020.