科学家们开发出一种新的、强大的抗癌“武器”

科学家们开发出一种新的、强大的抗癌“武器”癌症是全球主要的公共卫生问题之一,是由不正常的细胞增殖引起的。根据北京大学生命科学学院杜鹏研究员领导的科学家团队最近进行的研究,发现一种植物免疫蛋白能够通过缓解微RNA的缺乏来实现广泛的抗肿瘤反应,从而提供了一种强大的抗癌“武器”。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1315843.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1315843.htm

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科学家开发出一种通过肠道淋巴系统被人体吸收的新抗癌药物

科学家开发出一种通过肠道淋巴系统被人体吸收的新抗癌药物来自密歇根大学的一个研究小组正在开发一种新的抗癌药物,它通过肠道的淋巴系统而非血管被吸收。这使得它有可能避开导致耐药性的分子信号通路,并与此同时提高抗癌能力并减少副作用。在今日(2022年8月17日)发表在《NatureCommunications》上的一项研究中,研究小组报告了一种新型激酶抑制剂,它能显著减少疾病、限制毒性并延长患有骨髓纤维化(一种急性白血病的前兆)小鼠的生存期。他们设计的口服药物LP-182同时还能针对磷酸肌醇3-激酶(也称为PI3K)和丝裂原活化蛋白激酶(称为MAPK)。两者都是驱动高比例癌症的分子信号通路。在癌症治疗中经常使用组合疗法来针对不同的癌细胞弱点。然而由于这些药物在体内循环并以不同的速度被吸收和清除,维持每种单独药物的正确治疗平衡可能是一个挑战。密歇根大学医学院RogerA.Berg放射学研究教授、论文的第一作者BrianD.Ross博士称,将每种药物维持在有效的必要浓度同时又要限制药物的毒性和副作用这件事尤其棘手。如果不能取得这种平衡就会损害药物组合的抗癌效果并可能导致耐药性--因为PI3K和MAPK的串扰可以激活下游途径来抵制治疗。即使一种药物阻断了一种途径,另一种途径也能提供一种逃逸的生存途径来补偿并继续生长。跟传统的口服药物不同,这些药物通常被设计为迅速吸收到血液中,治疗骨髓纤维化小鼠的科学家发现,LP-182首先被肠道的淋巴系统吸收。淋巴系统作为一个储存库,将药物跟身体的其他部分分开并随着时间的推移逐渐将疗法释放到一般循环中以此将药物浓度维持在最佳治疗水平。Ross说道:“在治疗窗口内,我们能保持对两种不同途径的靶向抑制,这两种途径是相互对话的。这证明了将抗癌药物直接送入淋巴系统的可行性,这为改善癌症治疗效果和减少药物本身的副作用提供了巨大的新机会。”在骨髓纤维化中,骨髓中形成了过多的瘢痕组织,而这会破坏正常的血细胞生产。过度活跃的分子信号传导会导致恶性干细胞增殖、广泛的纤维化、脾脏肿大及进行性骨髓衰竭。该疾病通过淋巴组织扩散,这也是癌症转移的一个常见途径。这意味着Ross和他的团队的发现可能会提供新的策略来防止癌症扩散。此外,Ross称,由于肠道的淋巴系统藏有人体一半以上的免疫细胞,该研究的结果可以为治疗其他疾病提供方法。Ross和他的同事们将继续扩大LP-182的临床前研究,并打算在人类骨髓纤维化患者中进行一期临床试验。另外,正在开发更多的淋巴靶向激酶抑制剂将用于治疗实体肿瘤--包括乳腺癌、脑癌、胃肠癌和胰腺癌及狼疮和多发性硬化症等自身免疫性疾病。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1305551.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1305551.htm

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弯曲的空间结构-科学家们开发出一种新的量子材料由于铝酸镧(LaAlO3)和钛酸锶(SrTiO3)界面的自旋和轨道状态的叠加,导致空间结构的曲率。资料来源:XavierRavinet-UNIGE由日内瓦大学(UNIGE)领导的一项全球合作,包括来自萨勒诺大学、乌特勒支大学和代尔夫特大学的研究人员已经开发出一种材料,可以通过弯曲它们演变的空间结构来控制电子的动态。这一进展为未来的电子设备带来了希望,特别是在光电子领域。该研究结果发表在《自然材料》杂志上。未来的电信产业将需要新的、极其强大的电子装置。这些设备必须能够以前所未有的速度处理电磁信号,在皮秒范围内,即十亿分之一秒的速度。这在目前的半导体材料中是无法想象的,例如硅,它被广泛用于我们的电话、电脑和游戏机的电子元件中。为了实现这一目标,科学家和工业界正专注于新的量子材料的设计。由于其独特的属性--特别是组成它们的电子的集体反应--这些量子材料可用于在新的电子设备中捕获、操纵和传输携带信息的信号(例如,在量子通信的情况下,光子)。此外,它们可以在尚未探索的电磁频率范围内工作,因此将为非常高速的通信系统开辟道路。曲速驱动器量子物质最迷人的特性之一是电子可以在一个弯曲的空间中演化。由于电子所处空间的这种扭曲,力场产生了传统材料中完全没有的动力学。这是量子叠加原理的一个杰出应用,"UNIGE理学院量子物质物理系全职教授AndreaCaviglia解释说,他是这项研究的最后一名作者。在最初的理论研究之后,来自日内瓦大学、萨勒诺大学、乌特勒支大学和代尔夫特大学的国际研究小组设计了一种材料,其中空间结构的曲率是可控的。''我们设计了一个承载极薄的自由电子层的界面。它被夹在钛酸锶和铝酸镧之间,这是两种绝缘的氧化物,''萨勒诺大学教授和理论研究的协调人CarmineOrtix说。这种组合使我们能够获得可以按需控制的特殊电子几何构型。一次一个原子为了实现这一目标,研究小组使用了一个先进的系统,在原子尺度上制造材料。使用激光脉冲,每层原子被一个接一个地堆叠起来。''这种方法使我们能够在空间中创造特殊的原子组合,从而影响材料的行为,''研究人员详细说明。虽然技术使用的前景还很遥远,但这种新材料在探索极高速电磁信号操纵方面开辟了新的途径。这些结果也可用于开发新的传感器。研究小组的下一步将是进一步观察这种材料对高电磁频率的反应,以更精确地确定其潜在的应用。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1354017.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1354017.htm

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