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  • MET抑制劑在胃癌的研究現狀和前景

    HGF/c-MET基因 MET受體編碼基因克隆于1984年,是一個新型的酪氨酸激酶受體。1991年,研究證實肝細胞生長因子(HGF),也稱為散射因子(SF)為MET配體。MET是目前唯一已知的HGF受體。 HGF/c-MET通路信號傳導 HGF/SF與MET在漿膜上結合可激活下游信號級聯反應。首先使胞質酪氨酸激酶磷酸化,繼而導致MET自身磷酸化。招募并磷酸化各種胞質效應蛋白,并進一步通過RAF-MAPK及PI3K-AKT信號通路進入細胞核影響基因表達和細胞周期進程,從而影響細胞的生長、遷移和存活。MET的正常功能包括:肌肉、肝臟和胎盤的生長以及組織的修復和再生。 腫瘤中MET基因異常激活的原因有基因擴增,基因突變,其他酪氨酸激酶旁活激活(例如EGFR,HER2),或者其配體的異常增多。胃癌中MET基因擴增是最常出......閱讀全文

    MET抑制劑在胃癌的研究現狀和前景

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    基因芯片技術及其研究現狀和應用前景

      摘要:基因芯片技術是90年代中期以來快速發展起來的分子生物學高新技術,是各學科交叉綜合的嶄新科學。其原理是采用光導原位合成或顯微印刷等方法,將大量DNA探針片段有序地固化予支持物的表面,然后與已標記的生物樣品中DNA分子雜交,再對雜交信號進行檢測分析,就可得出該樣品的遺傳信息。基因芯片技術目前國

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      摘要:基因芯片技術是90年代中期以來快速發展起來的分子生物學高新技術,是各學科交叉綜合的嶄新科學。其原理是采用光導原位合成或顯微印刷等方法,將大量DNA探針片段有序地固化予支持物的表面,然后與已標記的生物樣品中DNA分子雜交,再對雜交信號進行檢測分析,就可得出該樣品的遺傳信息。基因芯片技術目前國

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    基因芯片技術及其研究現狀和應用前景(二)

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    基因芯片技術及其研究現狀和應用前景(一)

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    MET基因編碼的蛋白為肝細胞生長因子受體HGFR,具有酪氨酸激酶活性,與多種癌基因產物和調節蛋白相關,參與細胞信息傳導、細胞骨架重排的調控,是細胞增殖、分化和運動的重要因素。目前認為,c-met與多種癌的發生和轉移密切相關,研究表明,許多腫瘤病人在其腫瘤的發生和轉移過程中均有c-met過度表達和基因

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    上海藥物所靶向cMet抗腫瘤小分子抑制劑研究取得進展

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    MET基因編碼的概念和特點

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    諾華公布MET抑制劑總生存期數據公布

      近日,在2021年美國臨床腫瘤學會(ASCO)上,諾華(Novartis)公司公布了口服高選擇性小分子MET抑制劑Tabrecta(capmatinib),在治療轉移性非小細胞肺癌(NSCLC)成人患者的最新2期臨床試驗數據。這些患者攜帶導致MET基因外顯子14跳躍(METex14)的基因突變。

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     摘要 本文從白介素-8(IL-8)的來源、分子特性以及在冠心病心絞痛、急性心肌梗死(AMI)、再灌注損傷過程中的變化及作用機制加以綜述,認為IL-8有望成為AMI早期診斷及指導治療的較好指標。   關鍵詞:IL-8 心絞痛 急性心肌梗死 再灌注損傷  IL-8是Yoshimura1987 年首

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      綠色能源也稱清潔能源,是指不排放污染物、能夠直接用于生產生活的能源。綠色能源可分為狹義和廣義兩種概念。狹義的綠色能源僅指可再生能源,如水能、生物能、太陽能、風能、地熱能和海洋能等。這些能源消耗之后可以恢復補充,很少產生污染;廣義的綠色能源則包括在能源的生產、及其消費過程中,選用對生態環境低污染或

    肝細胞癌藥物治療現狀與前景

      日本衛材公司與默克公司于當地時間2018年8月16日發布消息稱,FDA日前批準了此兩家公司聯合開發的激酶抑制劑類抗腫瘤藥物樂伐替尼(Lenvatinib,商品名Lenvima,藥用其甲磺酸鹽膠囊劑)用于不可手術摘除的肝細胞癌的一線治療,從而使樂伐替尼成為FDA近十年來批準的首個用于治療這一適應證

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      紅外熱像技術被發現應用醫學領域已有 40 多年歷史 , 自從 1956 年英國醫生 Lawson 用紅外熱像技術診斷乳腺癌以來, 醫用紅外熱像技術逐步受到人們的注意。特別是近 5 年來, 由于光電技術 、計算機多媒體技術的發展 ,使熱像儀的分辨能力、清晰度進入可以滿足臨床需要的水平。美國 、英國

    病例分析:MET抑制劑帶來的驚喜結局,轉移性食管癌2

    3個月后隨訪PET-CT顯示疾病進展,包括多個肝、肺和腎上腺轉移,鎖骨上淋巴結、雙側肺門、縱膈、后腹膜和盆腔淋巴結轉移(圖1D和1E)。由于患者對初始化療和放療拮抗,二線化療作用有限,所以患者進行分子遺傳學檢查。腫瘤DNA的單核苷酸多態性(SNP)顯示:PIK3CA存在突變(c.1624G→A[p.

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      對于脫氧核酶的研究有望成為基因功能研究、核酸突變分析、治療腫瘤、對抗病毒及腫瘤等疾病的新型基因治療藥物的新型核酸工具酶。  盡管自然界沒有發現脫氧核酶,但實驗已證明DNA具有酶活性。由于脫氧核酶比核酶更加穩定,且相對生產成本低廉,脫氧核酶的開發應用已成為新藥開發的熱門課題。目前對脫氧核酶的結構和

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