专家点评Nature | 王平团队揭示缬氨酸感应新机制
点评丨高大明 (中国科学院分子细胞科学卓越创新中心)。 因此,机体如何感应氨基酸水平变化并做出适应性反应是代谢应激与细胞命运的重要科学问题。 氨基酸感应异常与癌症、糖尿病、神经退行性疾病及衰老过程密切相关。
BioArt
破解常见突变的致癌之谜!何川/徐明江团队《自然》发文,为多种疾病提供全新靶点
除了癌症, TET2 突变还被发现会增加心脏病、卒中、糖尿病和其他炎症性疾病的风险。 然而,为什么 TET2 基因或其相关基因发生突变会导致这么多问题,却是未解之谜。 何川教授是RNA表观遗传学领域的先驱,在过去的十多年里,他开创性地发现细胞的基因表达不仅受DNA修饰和蛋白质修饰的调控,也会被RNA上的可逆性修饰(如RNA甲基化)所调控。
学术经纬
沈琳:后PD-1时代有两个主要发展方向|ASCO Breakthrough
• 在本届ASCO Breakthrough大会中,近1/3摘要出自中国,恒瑞医药PD-1抑制剂、茂行生物通用型CAR-T、诗健生物抗TROP2 ADC…… “亚洲在全球癌症负担中所占份额最重——占据全球60%的人口,癌症病例数量几乎占据了全球近一半(49%),大多数(56%)的癌症死亡病例也发生在亚洲。 提升亚洲癌症治疗的水平,对于整个国际医学界意义重大。”
研发客
Nature | 破解细胞迁移领域长达50年的谜团!龚波等揭示内质网-细胞膜互作定向指导细胞迁移
细胞迁移,作为细胞最基础的行为之一,在器官发生、组织修复、抗原清除以及癌症转移等过程中都发挥着重要作用。 细胞在感知周围信号刺激后,通常发生从前到后的细胞极化 (cell polarization) ,表现为在细胞前端大量聚合分枝状肌动蛋白 (Branched F-actin) 促进细胞膜向外突出 (membrane protrusion) ,伴随着细胞后端大量棒状肌动蛋白 (F-actin bundles) 与肌球蛋白 (myosin) 互作促进细胞的收缩 (membrane retraction) 。 遗传学研究表明,当受体酪氨酸激酶 (RTK) 信号丧失时,会出现严重的迁移缺陷。
BioArt
星奕昂、博腾、依科赛专家共话CGT药物CMC工艺开发与微生物质控快速解决之道
CGT药物作为生物制药领域的一个前沿分支,近年来发展迅速,其在治疗遗传性疾病、癌症等重大疾病方面展现出巨大潜力。 然而,CGT药物的开发与生产面临着诸多挑战,其中之一便是微生物质控。 CMC环节是连接实验室研究成果与商业化生产的关键,其中微生物质控是评估生产过程安全性及产品无菌保证的重要组成部分。
E药经理人
港城大杨梦甦团队:利用血液剪切力区分高转移潜力的循环肿瘤细胞
90% 以上的癌症病人死亡都是由癌症转移造成的,为此研究癌症转移对于癌症治疗具有重要意义。 癌症转移是一个复杂的多步骤过程,在这一过程中癌细胞需要抵抗血流剪切应力( FSS )并存活下来才能发生远端转移。 在人体循环系统中,剪切应力水平各不相同,例如静脉中为 1-4 dynes/cm2 ,动脉中为 4-30 dynes/cm2 。
晶准医学CELLOMICS