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Mol Cancer Res:克服胰腺癌耐药,新药组合让癌症之王低头认输
胰腺癌是最致命的癌症之一,一旦疾病扩散,患者平均存活不到一年,目前迫切需要评估更多的治疗靶点。化疗药物abemaciclib治疗乳腺癌是有效的,但对这种药物靶向治疗胰腺癌的临床前评价很少。Sidney Kimmel癌症中心-Jefferson Health (SKCC)的一项新研究提供了支持abemaciclib用于胰腺癌的证据,并提出了新的目标,可以提高该药物的疗效,并打破该疾病中常见的耐药性问题。这项研究于近日发表在《Molecular Cancer Research》杂志上。[查看]
/Article/molcancerreskfyxanyx_1.html
水库细菌群落分类组成与抗生素耐药功能基因变化过程研究获进展
抗生素自发明以来被广泛使用,曾经被认为是可以治愈任何细菌感染的灵丹妙药。然而,由于多种因素的影响,21世纪以来细菌抗生素抗性(耐药性)问题日益突出,导致抗菌药物治疗失效时有发生,因此抗生素抗性基因被认定为新兴污染物。[查看]
/Article/skxjqlflzcykssnygnjy_1.html
攻克黑色素瘤<font color='red'>耐药性</font>又近一步
靶向疗法是针对黑色素瘤的一种有效治疗方案。其中,BRAF抑制剂和MEK抑制剂的组合疗法已得到广泛应用,可惜的是,一些患者会对治疗产生获得性耐药。近日,美国费城的Thomas Jefferson University的科学家们发现,BRAF上的一个位点对获得性耐药有影响,他们希望这一发现能导致更好的组合疗法问世。研究论文发表在《Cell Reports》上。[查看]
/Article/gkhsslnyxyjyb_1.html
南开大学团队研究有望破解乳腺癌他莫昔芬耐药之谜
乳腺癌是危害女性健康的最常见恶性肿瘤之一。作为对抗乳腺癌的重要手段,内分泌治疗却备受耐药性的困扰,成为乳腺癌诊治中亟待解决的重要问题。日前,南开大学生命科学学院朱正茂副教授课题组的一项研究,揭示了核膜蛋白LEM4诱发乳腺癌他莫昔芬耐药的分子机制。LEM4有望成为乳腺癌耐药治疗的新靶点。[查看]
/Article/nkdxtdyjywpjrxatmxfn_1.html
合成高分子解决肿瘤耐药问题,搞定耐药癌细胞不是梦!
Almaden与新加坡生物工程和纳米技术研究所(IBN)、分子和细胞生物学研究所(IMCB)及新加坡遗传学研究所(GIS)的科学家们一起开发出了一种新型合成高分子可以选择性杀死癌细胞,同时不会影响正常细胞。[查看]
/Article/hcgfzjjzlnywtgdnyaxb_1.html
Nat Commun:科学家对古老抗生素进行修饰 有望开发出新型抗菌药物
日前,一项发表在国际杂志Nature Communications上的研究报告中,来自沃威克大学等机构的研究人员通过研究深入解析了抗生素D-环丝氨酸在分子水平下发挥作用的分子机制。相关研究或有望帮助开发治疗耐药性致病菌感染的新型有效的抗生素疗法。[查看]
/Article/natcommunkxjdglkssjx_1.html
《科学》子刊:科学家发现β受体阻滞剂可阻断压力导致的肺癌<font color='red'>耐药性</font>,并抑制肿瘤生长
近日,来自MD安德森癌症中心的Monique B. Nilsson团队发现,压力激素不仅会促进癌细胞的生长,还会促进癌细胞对治疗非小细胞肺癌的经典药物TKI抑制剂产生耐药性。让人欣喜的是,在Nilsson团队的努力下,她们不但揭示了压力促进肺癌细胞耐药和生长的机制,而且还发现治疗心血管疾病的常用药β受体阻滞剂,可以有效阻断这一过程,解除癌细胞的耐药性[查看]
/Article/kxzkkxjfxstzzjkzdyld_1.html
Science:利用小分子SMARt-420逆转结核分枝杆菌的抗生素<font color='red'>耐药性</font>
在一项新的研究中,来自瑞典、法国、比利时和瑞士的一个研究团队发现一种方法逆转对一种用于治疗肺结核的抗生素药物产生的耐药性[查看]
/Article/sciencelyxfzsmart420_1.html
世卫发布急需新型抗生素的重点病原体清单
世界卫生组织27日发布首份急需新型抗生素的重点病原体清单,旨在指导和促进新型抗生素的研究与开发。因出现抗生素耐药性问题且对人类健康构成重要威胁,12种细菌种族入列该清单。[查看]
/Article/swfbjxxxkssdzdbytqd_1.html
WHO:12大<font color='red'>耐药性</font>细菌排名公布
鉴于目前严峻的细菌耐药性趋势,世界卫生组织发表了世界上最具耐药性的、最能威胁人类健康的"超级细菌"列表。[查看]
/Article/who12dnyxxjpmgb_1.html
当抗菌药物全部失效后 我们该何去何从?
最近,一项来自澳大利亚科学院的研究报告呼吁澳大利亚政府应立即采取行动对抗日益严重的细菌抗生素耐药性,这篇报告重点强调了研究经费的不足、食品标签以及部门协作之间的问题。[查看]
/Article/dkjywqbsxhwmghqhc_1.html
联合国大会公众健康重要议题 <font color='red'>耐药性</font>细菌是如何进入到日常生活环境中的?
抗生素耐药性如今是全世界所面临的巨大公共健康问题,近日联合国将细菌抗生素耐药性定义为“对现代医药最大的威胁之一”,同时在2016年联合国大会上各代表国针对这一健康问题进行了深入的探讨。[查看]
/Article/lhgdhgzjkzyytnyxxjsr_1.html
科学家揭示细菌<font color='red'>耐药性</font>产生分子机制
近期,国际顶级学术期刊Cell子刊Molecular Cell以长文在线发表了生物动态光学成像中心谢晓亮、白凡课题组的研究成果。研究人员通过综合应用单分子荧光成像技术和高通量基因测序手段,深入探究了细菌耐药性产生的机制,揭示了在大部分生理活动都静止停滞的耐药性持留菌中外排系统却在活跃地工作,不断地排出持续涌入的药物分子,为耐药性细菌在药物处理下存活提供了双保险。[查看]
/Article/kxjjsxjnyxcsfzjz_1.html
食品天然防腐剂显神效 或可杀灭癌细胞
乳酸链球菌素是一种在乳制品中存在的天然食物防腐剂,其或许可以对两种人类疾病进行消灭,即对癌症和致死性耐药性细菌进行杀灭作用。近日一项刊登在国际杂志the Journal of Antimicrobial Chemotherapy上的研究论文中,来自密歇根大学的研究人员通过研究发现,服用含乳酸链球菌素奶昔的大鼠在9周后机体中有70%至80%的头颈癌肿瘤细胞会死亡,而且大鼠的生存期会延长。[查看]
/Article/sptrffjxsxhksmaxb_1.html
耐药细菌或许同时具备更强的致病性
一项新的研究正表明,对抗生素有耐药性的细菌或许比我们之前想的更顽强,这些细菌不仅难以治疗,而且似乎在一般意义上更“适应”,这意味着他们能在宿主内更好地生存并引起更为致命的感染。[查看]
/Article/nyxjhxtsjbgqdzbx_1.html
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