世界肿瘤日 解读近期肿瘤领域重要研究结果!

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近年来,全球人群中肿瘤的发病率逐年攀升,4月17日是世界肿瘤日,在世界肿瘤日到来之际,小编整理了近期肿瘤研究领域的重要研究结果,分享给大家!

【1】Cancer Cell:肿瘤浸润性免疫细胞或能有效预测癌症患者的预后状况

新闻阅读:Immune cells key to predicting cancer outcomes, research suggests

克日,一篇揭晓在国际杂志Cancer Cell上的研究陈诉中,来自爱丁堡大学的科学家们通过研究判别出了癌变肿瘤中免疫细胞的关键改变,这或能资助改善疗法的开发,文章中,研究者发现,在乳腺癌中高水平表达的一系列基因或许与恶性癌症类型有关,相关研究效果或能资助研究者开发诊断和预测癌症患者生存状况的新技术,同时也有望研究其它常见癌症中肿瘤的行为特征。

正常情况下免疫细胞能资助维持机体康健并低于诸如细菌和病毒等病原体,然而有时候免疫细胞会错误地将癌症组织视为康健组织,并促进癌症希望。这项研究中,研究者重点对子宫内膜癌和乳腺癌中免疫细胞的角色举行了研究,停止到现在为止,研究者并不清楚人类癌症中免疫细胞的行为特征,这就会影响新型癌症疗法的开发。

【2】Nat Med:新型“原位疫苗接种”计谋或能将肿瘤转化为癌症疫苗工厂

doi:10.1038/s41591-019-0410-x

克日,一篇揭晓在国际杂志Nature Medicine上的研究陈诉中,来自西奈山医院的科学家们通过研究开发了一种新型的癌症免疫疗法,即将免疫刺激剂直接注入到肿瘤中来训练机体免疫系统对肿瘤举行破坏;这种“原位疫苗接种”(situ vaccination)的方法在恶性淋巴瘤患者中体现良好,以至于研究人员正在乳腺癌和头颈癌患者中举行相应的临床试验。

这种新型疗法包罗将一系列免疫刺激剂直接注射到肿瘤位点,第一剂刺激剂能够招募机体中的树突细胞作为免疫队伍的“将领”,第二剂刺激剂则能够激活树突细胞指导T细胞直接杀灭癌细胞和多余的非癌变细胞,这种免疫“队伍”能够学会如何识别肿瘤细胞的特性以便实时寻找并摧毁癌细胞,同时还能将肿瘤转化称为癌症疫苗的工厂。

【3】PNAS:揭秘癌细胞转移到新型肿瘤位点的新型分子机制

doi:10.1073/pnas.1809964116

此前研究人员通过研究发现,转移性癌细胞能脱离肿瘤成群流传,并不会单一行动;基于此前研究效果,克日,来自范德堡大学的科学家们就研究了这种由向导者-追随者行为所资助的关键历程。与赛车手和大鹅一样,癌症转移时,前端的细胞会消耗更多能量并组织细胞前进,从而建设一个新的肿瘤位点,当前端细胞疲惫时其就会移动到成群细胞的后面,尔后面节约能量的细胞就会处于领先职位。

相关研究效果刊登于国际杂志PNAS上,研究者Cynthia Reinhart-King表现,本文研究有望推动代谢组学领域的希望,而代谢组学将会是人类反抗癌症的一个新的领域;对癌症代谢组学的研究也会增补当前的免疫疗法,停止到现在为止,研究者已经应用代谢组学来减缓癌细胞的发生,但阐明其中的分子机制或将有望资助研究癌细胞转移的机制。

【4】AAPS J:科学家或能乐成预测多达12种肿瘤的生长速度

doi:10.1208/s12248-019-0302-5

克日,来自布法罗大学的科学家们通过研究开发了一种新方法能准确预测肿瘤的生长率(tumor growth rates),肿瘤的生长率是一项重要的统计数据,其能资助科学家们有效举行癌症治疗的筛查和剂量方案,相关研究刊登于国际杂志The AAPS Journal上。

这种新型的数学方法能针对12种类型的癌症乐成预计肿瘤尺寸发生加倍所需要的时间,这些癌症包罗乳腺癌、前列腺癌和玄色素瘤等。研究者Dhaval Shah说道,该方法能资助临床医生和药物开发者使用通例的临床数据来推测实体瘤希望的速度,这一参数也能资助设计个体化给药方案并开发抗癌疗法的可靠模型。

【5】Sci Rep:癌细胞吐出的特殊卵白或能有效促进肿瘤生长

doi:10.1038/s41598-019-41678-0

克日,一项刊登在国际杂志Scientific Reports上的研究陈诉中,来自布拉德福德大学的科学家们通过研究发现,前列腺癌细胞或会通过吐出其细胞核中的特殊卵白来改变周围其它细胞的行为,包罗正常细胞。这种小片卵白会被癌细胞周围的细胞所摄取,从而促进肿瘤生长并资助癌细胞躲避机体免疫系统的检测攻击。

研究者Richard Morgan教授表现,肿瘤组织为了生存、长大并扩散,其就需要控制癌细胞及周围细胞的行为,这项研究中我们就发现了这背后的分子机制,而阻断这一历程或许有望作为一种潜在靶点资助研究者开发新型抗癌疗法。文章中,研究者重点对一种名为EN2的卵白举行研究,EN2在大脑早期发育历程中饰演关键角色,而且其在多种类型的癌细胞中水平较高。

【6】Cancer Res:肿瘤微酸情况导致了肿瘤的转移和侵袭

doi:10.1158/0008-5472.CAN-18-1604

乳酸过多是肿瘤微情况的一个重要特点,可以通过影响免疫细胞功效、克隆细胞进化和药物耐受性来直接控制癌细胞的侵袭能力。只管肿瘤微情况中的乳酸过多和肿瘤细胞侵袭有着重要的联系,可是很少有研究探索肿瘤中哪些区域偏酸性以及乳酸过多如何影响基因的表达从而促进肿瘤侵袭,而克日来自MIT、哈佛医学院等单元的研究人员就对这个问题举行了深入研究,效果发现肿瘤中的微酸情况可以资助癌细胞发生让它们恶性水平更高的卵白质,相关研究结果揭晓在Cancer Research上。

研究人员通过给患肿瘤的小鼠注射一种荧光标志的pH响应多肽来确定肿瘤中的酸性部位。出乎意料的是研究人员发现酸性区域不仅仅与乏氧区域重叠,还与肿瘤基质界面的高增殖性、高侵入性细胞区域重叠,这些区域的特点就是基质金属卵白酶表达升高,基底膜降解水平增加。

【7】Nature:意外!肿瘤抑制卵白BRCA1竟促进神经母细胞瘤存活

doi:10.1038/s41586-019-1030-9

任何研究过乳腺癌分子基础的人都可能听说过BRCA1,这是一种阻止乳腺组织中的细胞发生癌变的卵白。令人受惊的是,在一项新的研究中,来自德国维尔茨堡大学、哥廷根大学、荷兰王妃马克西玛儿科肿瘤中心和阿姆斯特丹大学的研究人员发现这种卵白也可能起着相反的效果:在另一种类型的癌症---神经母细胞瘤---中,它有助于保持肿瘤稳定。

神经母细胞瘤是一种在儿童早期发生的癌症。神经系统中的退化细胞在腹腔内生长成肿瘤;这种疾病的希望可能在差别儿童患者之间存在很大差异。侵袭性较小的肿瘤可以获得很好的治疗,也可以自行消失。另一方面,癌细胞含有肿瘤卵白MYCN的儿童患者的生存前景特别差。

【8】Sci Immunol:发现肿瘤中T细胞耗竭的新机制

doi:10.1126/sciimmunol.aap9520

在实体瘤的治疗历程中,肿瘤组织中细胞毒性CD8+肿瘤浸润性淋巴细胞(TILs)的富集与较好的临床效果正相关,可是CD8+TILs通常会泛起功效耗竭的状态,这会限制其抗癌活性,可是研究人员对这种CD8+TILs功效失调背后的分子学机制并不完全清楚。

克日来自美国、德国、日本和澳大利亚多所大学的研究人员一起互助发现了导致CD8+TILs功效失调的一种新机制—糖酵解和氧化代谢的缺陷,他们相信修复这种缺陷将使得这些细胞成为更好的肿瘤细胞杀手,相关研究结果揭晓在Science Immunology上。

【9】JCI:维生素C可以抑制肿瘤干细胞的发生

doi:10.1172/JCI121685

癌症,是一个让人闻之色变的词,会让人感应恐惧和焦虑。因此许多患癌症和接受治疗的女性会履历慢性压力和抑郁。科学家们已经在人和啮齿类动物身上的实验中发现压力会加速癌症的希望,可是并不清楚背后的详细机制。而克日一项由大连医科大学、中山大学等单元完成的揭晓在《Journal of Clinical Investigation》上的研究揭开了其中的秘密:压力荷尔蒙肾上腺素引发了一系列生物化学反映,导致了癌细胞生长和转移。

在这项研究中研究人员首先展示了慢性压力对肿癌干细胞生长的影响,这是此前研究没有关注的地方。研究人员使用了一种免疫缺陷的小鼠模型,效果发现慢性压力诱导的肾上腺素会促进乳腺癌细胞发生出癌干细胞样的性质,主要通过重置依赖乳酸脱氢酶(lactate dehydrogenase A,ALDHA)的代谢途径来完成。

【10】Cell:新研究讲明细菌可促进肺肿瘤发生

doi:10.1016/j.cell.2018.12.040

在一项新的研究中,来自美国麻省理工学院的研究人员发现了肺肿瘤用来促进自身存活的一种新机制:它们改变肺部中的细菌群体,触发免疫系统发生一种炎症情况,进而有助于肿瘤细胞茁壮生长。他们发现经基因编程发生肺癌的小鼠中,在无细菌情况中造就的小鼠发生的肺肿瘤比正常条件下造就的小鼠要小得多。此外,他们通过用抗生素治疗这些在正常条件下造就的小鼠或阻断这些细菌激活的免疫细胞,能够极大地淘汰肺肿瘤的数量和巨细。这些研究效果为开发新的肺癌治疗方法提出了几种可能的计谋。

肺癌是癌症相关死亡的主要原因,每年导致全球100多万人死亡。高达70%的肺癌患者也遭受着肺部细菌熏染的并发症。在这项新的研究中,Jacks及其团队想要知道在肺部中发现的细菌群体是否与肺肿瘤发生之间存在着任何关联性。为了探究这种潜在的关联性,这些研究人员研究了经由基因革新后表达癌基因Kras和缺乏肿瘤抑制基因p53的小鼠。这些小鼠通常会在几周内发生一种称为肺腺癌的肺癌。

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