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甲基海因的医学论文

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甲基海因的医学论文

3个小时。根据该物质简介可知,该物质出峰时间为3个小时。1-甲基海因是生物体内肌酐在缺氧等特殊条件下转化成的内源性物质,生物检材中1-MID的生成可能涉及到检材新鲜度问题。

DNA甲基化对基因表达的影响及其在衰老过程中的表现 陈培利,童坦君,张宗玉 DNA甲基化是真核细胞基因组重要修饰方式之一,参与基因的表达调控。由甲基化结合蛋白参与的复合体在抑制基因表达中发挥着重要作用。DNA甲基化表型的维持需要DNA甲基转移酶以催化“半甲基化”DNA的甲基化。细胞在增龄过程中甲基化水平明显降低,对该过程的基因表达可能具有一定的调控作用。【作者单位】:北京大学基础医学院生物化学与分子生物学系;北京大学基础医学院生物化学与分子生物学系;北京大学基础医学院生物化学与分子生物学系 北京 100083;北京 100083;北京 100083【关键词】:DNA甲基化;DNA甲基转移酶;细胞衰老【基金】:国家重点基础研究发展规划(G20000517001);国家自然科学基金重点项目()【分类号】:Q75【DOI】:cnki:ISSN:【正文快照】: DNA甲基化是哺乳类遗传和遗传外修饰的重要调控方式,主要发生在对称CpG序列中的C碱基上,在哺乳动物基因组中除某些基因,如管家基因和组织特异性基因调控区的CpG岛外,多数CpG位点均已甲基化。经此修饰的C(5 mC)比C更不稳定,易于自发脱氨基形成T。在双链DNA中这种反应大约以火10‘3/S的速度进行,若总数以火1护CpG位点计,每个细胞每天大约要产生两个T‘G错配。如果修复不能有效进行,即在后代细胞中形成C~T的转换突变,这可能是导致哺乳类动物基因组中CpG位点低于预期数量的原因。在p53基因的突变研究中证实了smC是突变热点,有…

甲基槲皮素的医学论文

槲皮素是一类存在于刺山柑、野樱莓、洋葱、生菜等食物中的生物类黄酮物质。作为一种活性成分,槲皮素具有良好的抗氧化、抗炎症、抗肿瘤以及预防心血管疾病等功效,其在食品、医药等领域具有广泛的应用前景。但在食品加工和贮藏过程中,槲皮素及其衍生物易发生分解。其稳定性还易受pH值、温度、金属离子的影响。因此,槲皮素在实际应用中仍有诸多限制。为了打破这些限制,递送体系如纳米颗粒、脂质体、乳液等通常被设计用于包埋槲皮素,以减缓其在食品加工贮存过程中因受外界因素影响而发生降解的速率,同时使其在消化过程中具有缓释效果。为此,本文主要阐述了槲皮素的结构、理化与功能特性和体内代谢过程,重点围绕着槲皮素递送体系展开分类综述,同时对槲皮素的安全性进行探讨,并对其递送体系的应用前景进行展望。

枇杷叶化学成分及抗癌活性,枇杷(Eriobotrya japonica)叶是一种传统中药,含有多种活性成分。为了研究枇杷叶化学成分的结构及药理活性,本文对枇杷叶进行提取分离,鉴定所得成分的结构,并且检测部分化学成分的抗肿瘤活性。 分离鉴定:枇杷干燥叶经过90%乙醇回流提取后,浓缩提取液,用石油醚、氯仿、乙酸乙酯逐次萃取浓缩液,然后采用常压柱色谱方法对氯仿、乙酸乙酯萃取物分别进行分离纯化,结果从枇杷叶乙醇提取物中分离到15个化合物。依据理化性质和波谱数据鉴定所得化合物为:乌苏酸

(1)、蔷薇酸

(2)、2α,3α,19α-三羟基-12-烯-28-齐墩果酸

(3)、齐墩果酸

(4)、2α,19α-二羟基-3-羰基-12-烯-28-乌苏酸

(5)、2α,3β,13β-三羟基-11-烯-28-乌苏酸

(6)、2α-羟基白桦脂酸甲酯

(7)、科罗索酸甲酯

(8)、乌苏醇

(9)、科罗索酸

(10)、β-谷甾醇

(11)、2α,3α,19α,23-四羟基齐墩果酸

(12)、正二十一烷醇

(13)、2α,3β,19α,23-四羟基-12-双键-28-O-β-D葡萄糖乌苏

(14)、槲皮素

(15)。化合物6、7、9、12、13和14首次从枇杷属植物中分离得到。 抗肿瘤活性实验:本文利用MTT法、CCK-8试剂盒检测法来检测枇杷提取物对癌细胞的抑制率。结果发现化合物10和混合物在体外对PC-3细胞具有很好的抑制率,化合物4和12对PC-3有一定的抑制作用。

引用了非常多来自PubMed的论文,有医学背景且有兴趣的朋友可以翻翻看。我认为是非常客观公正并且科学的阐述了大麻和癌症的关系,不仅仅是医疗辅助,还有可能带来的影响和危害。简单总结一下这篇文章的部分观点:某些大麻的化学成分也就是大麻素对人体是有药理作用的,尤其是中枢神经系统和免疫系统。比如 屈大麻酚 和 nabilone,这些被批准生产的药物可以用於对癌症的相关治疗。目前医用大麻在癌症治疗上的应用仅仅只停留在止吐,刺激食欲,缓解疼痛和改善睡眠方面。合法的医用大麻只有某些含CBD的indica植株,不是你们喜欢的飞……在对动物的实验研究中发现有大麻素可能对某些类型的肿瘤发展有保护作用关於大麻致癌。

槲皮素是一类存在于刺山柑、野樱莓、洋葱、生菜等食物中的生物类黄酮物质。作为一种活性成分,槲皮素具有良好的抗氧化、抗炎症、抗肿瘤以及预防心血管疾病等功效,其在食品、医药等领域具有广泛的应用前景。但在食品加工和贮藏过程中,槲皮素及其衍生物易发生分解。其稳定性还易受pH值、温度、金属离子的影响。因此,槲皮素在实际应用中仍有诸多限制。为了打破这些限制,递送体系如纳米颗粒、脂质体、乳液等通常被设计用于包埋槲皮素,以减缓其在食品加工贮存过程中因受外界因素影响而发生降解的速率,同时使其在消化过程中具有缓释效果。为此,本文主要阐述了槲皮素的结构、理化与功能特性和体内代谢过程,重点围绕着槲皮素递送体系展开分类综述,同时对槲皮素的安全性进行探讨,并对其递送体系的应用前景进行展望

海因的医学论文

随着社会的不断发展,我国医疗事业也在不断发展。下文是我为大家蒐集整理的的内容,欢迎大家阅读参考!

浅谈医学院校大学生口腔健康行为的影响因素

医学生作为具备医疗专业知识的高素质人群,他们的口腔健康行为和口腔保健意识还会紧随其从事的口腔医疗工作被广泛传播到社会各个阶层中去,对全民口腔卫生状况及口腔疾病的诊疗有着重大意义。因此,通过认识医学生对树立和保持健康行为起作用的各种影响因素,能够更好的制定和实施最符合高等院校医学生的口腔健康教育方案,改善医学生乃至全民口腔健康状况,提高我国人群的口腔健康水平。口腔健康行为包括利用牙刷、牙线、牙签清洁牙齿;定期进行口腔检查、洁治;氟化物的应用;对口腔疾病及时诊断、治疗等。该文主要阐述影响医学生口腔健康行为的主要四个方面的影响因素,以便有针对性地制定口腔健康教育方案,提高全民口腔健康。

1 个人因素

医学生个人所学专业、对口腔健康的态度、生活习惯都影响其口腔健康行为。口腔专业学生对口腔健康行为的求知欲望、3个月内更换牙刷率、使用小头软毛牙刷率、竖刷牙率、早晚刷牙率、牙线的使用率、含氟牙膏使用率、定期进行口腔检查、洁牙、去口腔门诊就诊率等健康行为明显高于非口腔专业的学生。这是由于口腔专业的学生通过最少3年甚至7年的学习,能够系统地了解到口腔健康对于全身健康的影响比重,口腔疾病的后果以及考虑到自己未来从事口腔医疗职业等原因,更加会自觉地进行正确的口腔健康习惯及行为。随着入校后医学生对口腔健康知识的积累,高年级医学生的口腔健康行为明显优于低年级的学生。个人对口腔健康的重视程度越高,口腔健康行为就越好。

例如:在学生会里负责拉赞助工作的学生,他们的社交活动较多,注重个人形象的同时,也注重口腔健康,其使用口腔喷雾制剂、刷牙频率、氯己定漱口水及口腔科就诊的频率也都明显较高。女生的口腔卫生行为明显优于男生,其改善口腔健康意愿、对口腔健康理解程度、将口腔健康知识付诸于实践及良好的生活行为习惯显著优于男生。例如:男生经常一起熬夜打网路游戏,游戏结束后不刷牙直接睡觉;男生吸菸,喜欢喝碳酸饮料行为等不良的生活习惯严重影响口腔的健康状况。

2 家庭因素

医学生的口腔健康行为受家庭因素影响较重。家庭的经济、家长的口腔健康行为、口腔健康重视程度以及受教育程度都对影响医学生的健康行为起着重要作用。有些家长中小学文化甚至有的都没读过书,文化水平低,自己不刷牙、不能定期进行口腔检查、不洁牙、吸菸、喝酒、咀嚼槟榔,甚至存在龋病、牙髓病、牙周病、缺失牙等等口腔疾病也不去口腔门诊检查、治疗,这样的无视、消极态度也潜移默化地影响医学生的口腔健康行为。而且口腔诊疗费用较高,很多医学生即便知道自己的口腔健康状况较差,但经济条件受限,一般不会或延期去口腔科就诊。相反家庭经济条件越好、父母文化程度越高、对口腔健康越重视且保持良好的口腔健康行为,学生定期口腔检查率、洁牙率、龋齿充填率、缺失牙修复率等等口腔健康行为越好。

3 学校因素

口腔的健康行为并不是先天就有的,而是经过口腔预防保健知识的获得,然后再融入到日常生活行为中的。但是调查显示,医学院校大学生对口腔保健知识回答的正确率欠佳,在这样没有知识为引领的医学生口腔健康行为习惯就更令人堪忧,这提示可能需要非常充分的口腔健康知识才可能对健康行为的形成产生影响。所以,加强医学生口腔健康知识的获得也是影响口腔健康行为的重要因素。而在医学院校大学生了解口腔健康知识的途径中,学校教育就占到5%。医学生在校期间,除了课堂外还有多种途径接受口腔健康教育。

校内贴吧、校园广播站开辟口腔健康行为、口腔健康知识内容的教育专栏;每年9月20日开展免费口腔检查、口腔预防保健措施咨询、口腔疾病诊疗咨询等爱牙日宣传活动;利用墙壁板报,如:食堂、教学楼、实验楼、宿舍等的墙壁,将口腔健康知识和图片制成生动活泼的墙壁板报形式或在学校宣传栏橱窗内开辟口腔健康教育专栏;利用学校校报、举行口腔健康教育讲座、口腔健康知识竞赛等多种多样的教育资讯传播途径,更能引起广大学生的兴趣,能够在业余时间,不经意中学到口腔保健知识,并将理论知识转变成日常口腔健康行为。

网路作为资讯传播的新载体,更容易被医学生接受。最近几年智慧手机的迅猛发展,且校园内无线网路的全面覆盖,医学生无论在实验室、图书馆、宿舍、餐厅等学校的各个角落随时随地都能浏览到网路上口腔健康知识、健康保健行为宣传内容。而且,学生集体住宿,朝夕相处,彼此间有很强相互影响和渗透作用,其口腔健康行为极易起到以点带面的效果,带动更多的学生建立、维持良好的口腔健康行为。

另外,建议学校组织大学生每年一次的口腔健康体检,让学生得知自身存在哪些口腔健康问题,这些问题对医学生的身体健康会有哪些危害,使学生认识到口腔健康的重要性。这样,学生根据自身具体状况,从根源出发提高口腔健康意识,改善口腔健康行为习惯,对口腔疾病进行早起预防和早期治疗,从而提高口腔健康状况,减少口腔疾病的发生。

4 牙科畏惧症

牙科畏惧症是指患者对牙科诊治过程或其中某些环节表现出紧张、焦虑和恐惧的情绪。牙科畏惧症是影响人群牙科就诊率的重要因素之一。对于甚至从来没有接受过口腔健康检查、诊疗的;在以往的诊疗过程中有记忆深刻的疼痛或者和医护人员发生过口角,有不愉快经历的都会导致医学生产生牙科畏惧症。例如:口腔专业的学生,经过专业理论知识的学习、假期临床见习、口腔科实习的系统“武装”,他们对牙科的畏惧程度显著低于非口腔专业的学生。医学生口腔卫生状况较差、家庭经济条件不好、性病或家族遗传性疾病引起的口腔疾病、吸菸等不良行为习惯的更惧怕到口腔科就诊,因为这些学生通常会产生自卑心理而抗拒甚至不敢到口腔科就诊。

5 结语

调查显示,我国很多高校学生存在龋病、牙龈炎、牙髓病、根尖周病、牙周炎、错颌畸形,口腔健康状况令人堪忧。且我国口腔专业医生与全民比例严重失调,有些偏远、经济状况较差的地区根本没有专门口腔医务工作者,单靠口腔科医生提高全民口腔健康状况是困难的。而医学院校的大学生作为更容易触及口腔健康教育的一个特殊且非常重要的群体,他们又将会肩负著医疗工作者的使命,对下一代的健康教育和我国的口腔卫生医疗付出卓越贡献。

因此,通过深刻认识到医学院校大学生口腔健康行为的各种影响因素,使其树立和保持良好的口腔健康行为,不仅使个人受益终生,也能为口腔健康教育的实施方案提供依据。并且在未来的不同地区、不同阶层的工作环境当中,医务工作者在医疗系统工作时需要利用这些知识和他们的示范作用起到言传身教的作用,扩大口腔健康知识的宣传范围和宣传力度,去教育患者和社会大众,改善全民口腔健康状况,提高生命质量,对整个社会的口腔健康理念有着深远影响。

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鲍勃·威尔逊(Bob Wilson)将自己锁定在自己的房间里,以时间旅行的概念为例,完成了关于形而上学的数学方面的毕业论文。鲍勃(Bob)不太在乎自己的论文(认为不可能有时间旅行)是否有效,他只是想把它做好,因此他可以成为一名学者,因为他认为学术界胜过谋生。有人说:“不要理会。这是一个彻底的泔水沟。”闯入者看起来很陌生,鲍勃立刻不喜欢他,他自称“乔”,并解释说他来自未来,来自时间门,直径约6英尺( m)在乔身后的空中,乔告诉鲍勃,巨大的机会正等待着他穿越登机门,以及他数千年的未来,作为演示,乔将鲍勃的帽子扔到登机门中,它消失了。鲍勃不愿。乔为他喝酒,乔(从鲍勃的角度来看是个陌生人)从鲍勃公寓的藏身之处莫名其妙地找回了饮料,鲍勃陶醉了。最后,当另一个人出现时,乔将要操纵鲍勃通过登机口,那个人看起来很像乔。新来者不希望鲍勃去。在随后的战斗中,鲍勃被拳打中,送他穿过大门。他在一个陌生的地方恢复了理智。一个看上去有些老套的大胡子男人解释说,他的未来是30,000年。这个自称为Diktor的男人请鲍勃享用由美丽的女人提供的丰盛早餐,鲍勃赞扬其中一位。迪克托立即把那个女人交给鲍勃作为奴隶。迪克托(Diktor)解释说,未来的人类很英俊,以原始的方式养育,但是比他们的祖先更加温顺和善良。一个高等种族的外星种族建造了大门,并将人类重塑为顺从的奴隶,但是外星人现在不见了,离开了一个世界,在这个世界中,二十世纪的“固执己见”可以使自己成为国王。迪克托(Diktor)要求他回过大门,带回他在另一边找到的那个人。鲍勃同意。一步一步,他发现自己回到自己的房间,看着自己在打字。在没有太多记忆之前,他从另一个角度重新渲染了场景,并称自己为“ Joe”,以免混淆他之前的自己。就在他要把鲍勃推过大门时,他的另一个版本出现了。战斗依旧发生,鲍勃穿过大门。他未来的自我宣称Diktor只是想把它们缠结得如此之差,以至于他们永远都不会纠结,但Joe经历了一次,再次遇到了Diktor。迪克托(Diktor)列出了自己可以买的东西并带回去。鲍勃对迪克托的举止感到恼火,但鲍勃与他争论,但最终回到过去,再次回到他的房间。他第三次在同一个场景中生活,然后意识到自己现在摆脱了Diktor。鲍勃(Bob)考虑着他所生活的20世纪社会的本质,发现它肮脏而令人沮丧,因此他决定通过时代之门回到未来。他首先收集了Diktor名单上的物品,这似乎是20世纪的男人可能会在将来使自己成为国王的过程中有用的东西,有意写一张错误的支票在说服收银员支票还不错之后进行购买。然后,他去拜访了一个曾经约会过的女人,并与她一起走过,自鸣得意地打算再也见不到她。回到未来之后,他调整了登机口,将自己送回了十年前的位置,给了自己时间来确立自己作为当地酋长的地位。因此,他希望超越Diktor的影响,制定自己的路线。在设置Gate时,他发现控件旁边有两件事:他的帽子和一个笔记本,其中包含英语单词和Diktor奴隶的语言之间的翻译。他设置自己为酋长,并采取预防措施来防止Diktor的到来。他采用了Diktor的名字,这只是“ chief”的本地词(没有解释词源-“ Diktor”可能源自“ doctor”,“ director”和/或“ dictator”)。他在时间门上做实验,希望能看到高潮者。有一次,他确实瞥了一眼,并与之进行了短暂的心理接触。这种经历使人非常痛苦,以至于他大喊大叫,因为这种生物感到如此悲伤和其他深切的情感,以至于鲍勃这样的人都无法忍受。他强迫自己返回足够长的时间以关闭大门,然后远离大门两年以上。他没有注意到由于压力和震动,头发已经开始过早变白。一天,在将登机口设置为过去查看他的旧房间时,他看到自己的三种版本处于熟悉的状态。很快,他最早的经历就出现了。圈子已经关闭。他是Diktor,是迄今为止唯一的Diktor。[3]想知道是谁真正编写了笔记本,Diktor准备向Bob简要介绍,后者必须组织各种活动以确保自己的过去……

基因治癌的论文

p53基因,参与调控细胞周期、DNA修复、细胞凋亡以及细胞代谢通路等。是第一个被发现肿瘤抑制因子,也是最著名的抑癌基因,人类肿瘤细胞中最常见的突变基因,超过一半的癌症中发现存在p53基因突变。癌细胞通常会表现出代谢过程的增加以满足其快速分裂增殖的能量需求。肿瘤细胞中代谢的增加会带来大量的副产物——氨,然而,目前还不清楚尚肿瘤细胞如何处理过量的氨以及氨积累可能导致的结果。 2019年3月6日,清华大学生命科学学院江鹏研究员作为通讯作者在 Nature 杂志发表题为:p53 regulation of ammonia metabolism through urea cycle controls polyamine biosynthesis 的研究论文。 该研究首次将p53与尿素循环和氨代谢联系起来,并进一步揭示了氨在控制多胺生物合成和细胞增殖中的作用。发现并证实著名抑癌基因 p53 通过抑制尿素循环来调节氨代谢,从而抑制肿瘤的生长。 尿素循环(urea cycle)用于消除由人体内蛋白质分解或含氮化合物合成产生的过量氮和氨。尿素循环酶还操纵某些类型肿瘤中的核苷酸代谢。 三种尿素循环基因CPS1、OTC和ARG1的mRNA的表达在几种p53缺失的肿瘤细胞系中相对于其野生型对照相比表达增加,在HEK293细胞过表达p53,会抑制这三个基因的mRNA表达。 通过Luciferase报告基因实验,证实p53基因通过直接的靶向作用关系抑制CPS1、OTC和ARG1这三个基因的表达。 ODC是多胺合成过程中的限速酶,p53基因通过抑制尿素循环导致氨积累,氨积累会导致ODC的mRNA翻译显著降低,从而降低多胺合成速率,抑制肿瘤细胞的增殖和生长。 通过控制尿素循环的一半以上步骤,p53对氨代谢的强烈监视使肿瘤受到抑制,这也表明尿素循环和氨代谢在肿瘤发生中的重要性及其作为治疗靶标的潜力。 该研究首次将p53与尿素循环和氨代谢联系起来,并进一步揭示了氨在控制多胺生物合成和细胞增殖中的作用,发现并证实著名抑癌基因 p53 通过抑制尿素循环来调节氨代谢,从而抑制肿瘤的生长。

在一项新的研究中,来自美国普林斯顿大学的研究人员惊奇地发现,他们以为是对癌症如何在体内扩散---癌症转移---的直接调查却发现了液-液相分离的证据:这个生物学研究的新领域研究生物物质的液体团块如何相互融合,类似于在熔岩灯或液态水银中看到的运动。相关研究结果作为封面文章发表在2021年3月的Nature Cell Biology期刊上,论文标题为“TGF-β-induced DACT1 biomolecular condensates repress Wnt signalling to promote bone metastasis”。

论文通讯作者、普林斯顿大学分子生物学教授Yibin Kang说,“我们相信这是首次发现相分离与癌症转移有关。”

他们的研究不仅将相分离与癌症研究联系在一起,而且融合后的液体团块产生了比它们的部分之和更多的东西,自组装成一种以前未知的细胞器(本质上是细胞的一个器官)。

Kang说,发现一种新的细胞器是革命性的。他将其比作在太阳系内发现一颗新的星球。“有些细胞器我们已经认识了100年或更久,然后突然间,我们发现了一种新的细胞器!”

论文第一作者、Kang实验室博士后研究员Mark Esposito说,这将改变人们对细胞是什么和做什么的一些基本看法,“每个人上学,他们都会学到‘线粒体是细胞的能量工厂’,以及其他一些有关细胞器的知识,但是如今,我们对细胞内部的经典定义,对细胞如何自我组装和控制自己的行为的经典定义开始出现转变。我们的研究标志着在这方面迈出了非常具体的一步。”

这项研究源于普林斯顿大学三位教授实验室的研究人员之间的合作。这三位教授是Kang、Ileana Cristea(分子生物学教授,活体组织质谱学的领先专家);Cliff Brangwynne(普林斯顿大学生物工程计划主任,生物过程中相分离研究的先驱)。

Kang说,“Ileana是一名生物化学者,Cliff 是一名生物物理学者和工程师,而我是一名癌症生物学家和细胞生物学者。普林斯顿大学刚好是一个让人们联系和合作的美妙地方。我们有一个非常小的校园。所有的科研部门都紧挨着。Ileana实验室实际上与我的实验室在Lewis Thomas的同一层楼! 这些非常紧密的关系存在于非常不同的研究领域之间,让我们能够从很多不同的角度引入技术,让我们能够突破性地理解癌症的代谢机制--它的进展、转移和免疫反应--也能想出新的方法来靶向它。”

这项最新的突破性研究,以这种尚未命名的细胞器为特色,为Wnt信号通路的作用增加了新的理解。Wnt通路的发现导致普林斯顿大学分子生物学教授Eric Wieschaus于1995年获得诺贝尔奖。Wnt通路对无数有机体的胚胎发育至关重要,从微小的无脊椎动物昆虫到人类。Wieschaus已发现,癌症可以利用这个通路,从本质上破坏了它的能力,使其以胚胎必须的速度生长,从而使肿瘤生长。

随后的研究揭示,Wnt信号通路在 健康 的骨骼生长以及癌症转移到骨骼的过程中发挥着多重作用。Kang和他的同事们在研究Wnt、一种名为TGF-b的信号分子和一个名为DACT1的相对未知的基因之间的复杂相互作用时,他们发现了这种新的细胞器。

Esposito说,把它想象成风暴前的恐慌购物。事实证明,在暴风雪前购买面包和牛奶,或者在大流行病即将到来时囤积洗手液和卫生纸,这不仅仅是人类的特征。它们也发生在细胞水平上。

下面是它的作用机制:惊慌失措的购物者是DACT1,暴风雪(或大流行病)是TGF-ß,面包和洗手液是酪蛋白激酶2(CK2),在暴风雪面前,DACT1尽可能多地抓取它们,而这种新发现的细胞器则把它们囤积起来。通过囤积CK2,购物者阻止了其他人制作三明治和消毒双手,即阻止了Wnt通路的 健康 运行。

通过一系列详细而复杂的实验,这些研究人员拼凑出了整个故事:骨肿瘤最初会诱导Wnt信号,在骨骼中传播(扩散)。然后,骨骼中含量丰富的TGF-b激发了恐慌性购物,抑制了Wnt信号传导。肿瘤随后刺激破骨细胞的生长,擦去旧的骨组织。( 健康 的骨骼是在一个两部分的过程中不断补充的:破骨细胞擦去一层骨,然后破骨细胞用新的材料重建骨骼)。这进一步增加了TGF-b的浓度,促使更多的DACT1囤积和随后的Wnt抑制,这已被证明在进一步转移中很重要。

通过发现DACT1和这种细胞器的作用,Kang和他的团队找到了新的可能的癌症药物靶点。Kang说,“比如,如果我们有办法破坏DACT1复合物,也许肿瘤会扩散,但它永远无法‘长大’成为危及生命的转移瘤。这就是我们的希望。”

Kang和Esposito最近共同创立了KayoThera公司,以他们在Kang实验室的合作为基础,寻求开发治疗晚期或转移性癌症患者的药物。Kang说,“Mark所做的那类基础研究既呈现了突破性的科学发现,也能带来医学上的突破。”

这些研究人员发现,DACT1还发挥着许多他们才开始 探索 的其他作用。Cristea团队的质谱分析揭示了这种神秘细胞器中600多种不同的蛋白。质谱分析可以让科学家们找出在显微镜玻片上成像的几乎任何物质的确切成分。

Esposito说,“这是一个比控制Wnt和TGF-b更动态的信号转导节点。这只是生物学新领域的冰山一角。”

Brangwynne说,相分离和癌症研究之间的桥梁仍处于起步阶段,但它已经显示出巨大的潜力。

他说,“生物分子凝聚物在癌症---它的生物发生,特别是它通过转移进行扩散---中发挥的作用仍然不甚了解。这项研究为癌症信号转导通路和凝聚物生物物理学之间的相互作用提供了新的见解,它将开辟新的治疗途径。”(生物谷 )

参考资料: Esposito et al. TGF-β-induced DACT1 biomolecular condensates repress Wnt signalling to promote bone metastasis. Nature Cell Biology, 2021, doi:. D. Patel et al. Condensing and constraining WNT by TGF-β. Nature Cell Biology, 2021, doi:.

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