重塑肿瘤免疫微环境!福建医科大学发文:克服肿瘤免疫治疗耐药性的新策略
子宫内膜癌(EC)是一种与代谢失调密切相关的女性恶性肿瘤。大多数子宫内膜癌患者对免疫治疗反应不佳,这凸显了在代谢与免疫调节的交叉领域寻找新的治疗靶点的必要性。
子宫内膜癌(EC)是一种与代谢失调密切相关的女性恶性肿瘤。大多数子宫内膜癌患者对免疫治疗反应不佳,这凸显了在代谢与免疫调节的交叉领域寻找新的治疗靶点的必要性。
2011年,Ya-Chieh Hsu 团队在《Cell》发表的《Dynamics between Stem Cells, Niche, and Progeny in the Hair Follicle》(以下简称 “该研究”),以小鼠毛囊为模型,首次系统性解析
顺铂作为一线化疗药物,在非小细胞肺癌治疗中因耐药性的快速出现面临重大挑战。本研究通过将芦丁与铁、钒、铂等多金属离子配位,开发出靶向葡萄糖转运蛋白1的纳米药物RCPM。该药物能特异性靶向顺铂耐药性A549细胞,并在肿瘤内高效富集。
天玑空品®️(原天玑冷暖、天玑环境),作为国内拥有21年丰富经验的HVAC系统集成服务商,自2004年创立以来,一直专注于地暖、热水、新风、水机空调等核心业务。如今,公司已发展成为“高性能住宅”室内微环境解决方案供应商,尤其在全空气系统、五恒系统、均压供水系统
在肿瘤免疫、自身免疫病等领域,免疫微环境的 “空间异质性” 一直是解析疾病机制、优化治疗方案的关键难点 —— 传统检测技术难以同时捕捉分子表达与空间位置的关联,而空间组学技术的出现,正为这一难题提供全新解法,以下典型案例可直观展现其核心价值:
随着再生医学的发展,间充质干细胞(Mesenchymal Stem Cells, MSCs) 及其衍生物——尤其是外泌体(Exosomes)——展现出在调节免疫反应和促进组织修复方面的潜力。本文将基于2025年发表于《Journal of Ophthalmol
骨微环境是指能够近距离作用和调控骨组织细胞兴奋或抑制活动的微量理化因素或生物因素及骨组织细胞在分化过程中形成的、对相关细胞因子敏感的特殊结构和受体所组成的综合性功能环境。骨微环境中骨质内的细胞主要包括骨细胞、破骨细胞及成骨细胞,其中成骨细胞和破骨细胞可以通过促
细胞的生命活动不仅受生化信号的精确调控,还深刻地受到其所处物理微环境的影响。机械生物学作为一门交叉学科,致力于揭示细胞如何感知、转导并响应力学信号,进而调控其形态、功能、分化乃至命运抉择。本综述系统阐述了机械信号从细胞外基质(ECM)传递至细胞核,并最终调控基
带有环境敏感型荧光团的荧光蛋白融合物已被广泛应用于研究蛋白质微环境的变化。然而,这些方法往往依赖于在目标蛋白的末端连接体积较大的荧光蛋白或标签,这可能会干扰目标蛋白本身的行为,并限制其在高空间分辨率下探测微环境变化的能力。
癌细胞具有无需DNA突变即可改变表型的能力,这种可塑性显著改变肿瘤行为,且对肿瘤进展与治疗产生深远影响【1】。黑色素瘤的可塑性特征尤为明显,早期研究发现,部分黑色素瘤细胞虽然携带相同的驱动突变,却呈现出差异巨大的转录状态和行为模式【2】。这表明,癌细胞的命运并
这篇文章,一针见血地剖析了许多家庭中存在的“隐形”问题。它指出的不是激烈的冲突,而是那种日复一日的情绪消耗,这种消耗确实能无声地瓦解一个家庭的根基。
肿瘤是多种因素长期共同作用引发的基因异常疾病,已成为威胁人类生命的重大疾病之一。尽管目前在肿瘤诊断、治疗及预防等方面已取得一定进展,但其发病率与死亡率在全球范围内仍呈上升态势,是全球主要死亡原因之一。据世界卫生组织统计报告,2022年全球癌症新发病例约为2 0
延续在传染病传播建模领域的研究,张清鹏提出了“癌细胞就像动物、植物和微生物一样,也会经历‘适者生存’过程”的“进化”观点;并进一步解析了在这个过程中,最适应环境的细胞会存活并繁衍后代;且癌症产生耐药的进程,也与肿瘤微环境中癌细胞所受到的进化压力有关,而且这种进
ICML大会汇聚了全球顶尖的淋巴瘤研究专家与临床医生,围绕弥漫性大B细胞淋巴瘤(DLBCL)的最新治疗进展展开了深入探讨。Anastasios Stathis教授聚焦嵌合抗原受体T细胞(CAR-T)疗法的微环境预测因素、免疫逃逸机制以及循环肿瘤DNA(ctDN
ICML大会汇聚了全球顶尖的肿瘤学专家及研究团队,围绕淋巴瘤微环境的深度解析及其对新型免疫治疗策略,特别是CD19嵌合抗原受体T细胞(CAR-T)疗法响应的预测价值,展开了深入探讨。其中,由华盛顿大学医学院David Russler-Germain教授领衔的团
中性粒细胞的功能远不止传统认知中的 “吞噬杀菌”,其功能多样性受组织微环境和疾病状态调控,可归纳为以下 10 类核心功能,部分功能为近年多组学技术揭示的 “非经典功能”。
在恶性骨肿瘤治疗领域,免疫疗法的疗效常受限于肿瘤低免疫原性、免疫浸润不足及抑制性微环境等问题。近期一篇发表于《ADVANCED MATERIALS》的一项研究“Dual-Defect Nitrogen-Rich Carbon Nitride-Based Het
全球范围内,每年因创伤、严重感染或骨肿瘤需进行高达400万例骨移植手术。现有骨科材料虽具备良好的成骨与血管生成特性,但由于仅针对单一系统,仍面临活性不足、免疫排斥及骨整合欠佳等挑战。尽管骨组织工程(BTE)持续发展,精确模拟真实骨组织的复杂微环境仍是重大难题,
衰老是生命不可避免的进程。近年来,研究者提出了一系列“衰老标志”,试图勾勒出细胞与机体老化的共同特征。然而,衰老并非均匀发生,而是首先在维持组织稳态与修复的“源头”——干细胞中凸显出来。随着年龄增长,干细胞数量与功能下降,直接导致血液、肌肉、神经和肠道等系统的
分化疗法旨在使肿瘤干细胞(CSCs)和髓源性抑制细胞(MDSCs)成熟,展现出巨大的前景。然而,其疗效受到阻碍,因为缺氧的肿瘤深层区域难以到达。