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  • 湖南大學譚蔚泓研發DNA“納米火車”靶向大量遞送抗癌藥

    納米技術在腫瘤的診斷與治療方面具有廣泛的應用前景。納米載體能夠大大提高靶向釋藥的劑量和精確度以及降低毒副反應,從而在人體無創的狀態下更有效地治療腫瘤。最近,中國科學家在利用納米技術治療腫瘤方面取得了新的研究成果。 湖南大學化學生物傳感與計量學國家重點實驗室主任譚蔚泓帶領課題組,研發出一種能向腫瘤細胞靶向輸送大量抗癌藥物的DNA“納米火車”。其不僅可提高抗癌藥物的靶向性,減少藥物的毒副作用,還可大大增加藥物的攜帶量。相關成果發表于美國《國家科學院院刊》。 據了解,這種“納米火車”的“車體”由多條DNA短單鏈通過分子自組裝而成,寬約3至5納米,長度可視需要增減。其整體結構十分簡單,三維結構形似火車。它的“火車頭”由核酸適配體構成,可與某種特定癌細胞的膜蛋白結合,為給藥系統提供“方向”和“動力”;通過分子自組裝形成的DNA結構則構成了一節一節的高容量“車廂”,用于裝載抗癌藥物分子或其他生物試劑,比如可裝載熒光成像試劑,......閱讀全文

    Cell:微管結構助力抗癌藥物開發

      微管是直徑僅有幾納米的微管蛋白的空心纖維,其可以形成活細胞的骨架并且在細胞分裂的過程中扮演著重要的角色;近日,刊登在Cell上的一篇報告中,來自加利福尼亞大學等處的研究者通過聯合研究,將冷凍電鏡技術同特殊的成像分析方法進行結合,成功地從原子視野對微管進行了觀察,這對于理解微管在末端結合蛋白中的功

    重磅!抗癌納米“金箍棒”,打斷腫瘤的腿!

       癌細胞的轉移往往會為癌癥患者及其家屬帶來最為沉痛的打擊。沒有一個人愿意聽到這一讓人絕望的噩耗。  最常見的癌細胞轉移方式是通過爬行離開原始腫瘤并重新根植于身體的其他重要部位。一旦這種狀況發生,先前任何昂貴的治療便在一定程度上失去了意義,癌癥復發乃至死亡便將再次纏上人們。  日前,美國佐治亞理工

    韓國開發出新型抗癌免疫納米粒子

      韓國科學技術研究院發布消息稱,該院聯合慶北大學成功開發出有效激活體內免疫細胞活性的納米粒子,該納米粒子只對癌細胞進行攻擊,同時提高免疫系統活性。動物實驗表明,該粒子不僅可以抑制癌細胞生長,還可以防止癌癥二次復發。該研究成果發表在國際學術雜志《先進材料》(Advanced Materials)上。

    我國科學家開發新型抗癌mRNA納米疫苗

      信使RNA(mRNA)疫苗可實現安全高效的免疫,是一種新型癌癥免疫療法,但受到多重遞送障礙的限制,如mRNA被快速清除、細胞膜和核內體的磷脂雙分子層限制其胞內遞送、依賴佐劑誘導強烈的免疫反應等。納米顆粒有望保護mRNA免受降解,并通過淋巴管將mRNA傳遞到淋巴結。然而,大多數納米顆粒經細胞內吞到

    齲齒克星—納米緩釋藥物

       通常,用來治療牙菌斑和預防齲齒的藥物會在吞咽過程中被唾液帶走,無法發揮作用,針對這一問題,研究人員給出了讓藥物能夠持續發揮作用的方法。  牙菌斑是基質包裹的互相粘附、或粘附于牙面的細菌性群體。最近,有一篇發表在期刊《ACS Nano》上的文章,介紹了由羅徹斯特大學Danielle Benoit

    進軍藥物研發!“相分離”現象使抗癌藥物更有效

    熒光標記的抗癌藥物順鉑分子聚集在細胞的液滴中。圖片來源: Isaac Klein/Whitehead Institute  制藥業長期以來有一種假設,即藥物分子進入細胞后會均勻分布,但生物學家Rick Young表示,“這與事實相去甚遠”。在近日發表于《科學》上的一項研究中,美國馬薩諸塞州劍橋市懷特

    浙大顧臻團隊的抗癌貼片可在瘤內催化產生抗癌藥物

      5月10日,浙江大學藥學院教授顧臻團隊于《自然—納米技術》在線報道了一項最新研究成果——“生物正交催化貼片”,用于腫瘤的治療。研究團隊以聚乙烯醇(PVA)作為微針貼片的基質,在其中摻入鈀納米顆粒沉積的二氧化鈦納米片,制備了一款能夠增效減毒、使用方便的生物正交催化器件,可以在使用貼片的地方“指哪打

    他們讓火車“馭光而行”

    他們讓火車“馭光而行”?當今時代,火車已成為人們日常出行以及貨運的重要方式,但很多人并不知道,那些在鐵軌上奔馳的高速列車,其強大的動力往往來自于數千公里外的某個發電廠,那里發出的電能通過輸電線,“千里迢迢”地輸入鐵路系統,這樣的鐵路被稱為“電氣化鐵路”。據統計,截至2023年底,我國鐵路營業里程已達

    抗癌藥物引起血液系統毒性作用觀察

    實驗概要掌握抗癌藥物的主要毒性作用特點及作用靶點,學習外周血液細胞計數、骨髓涂片及觀察方法。實驗原理目前臨床應用的多數抗癌藥物是通過抑制腫瘤細胞的生長而產生活性,尤其是細胞毒類抗癌藥物,這些抗癌藥物對腫瘤組織和正常組織的選擇性較差,在抑制腫瘤細胞生長的同時,將對正常組織產生很強的毒副作用。主要包括對

    新發現“量身定制”出抗癌藥物

      據物理學家組織網近日報道,澳大利亞沃爾特與伊麗莎·豪研究所(WEHI)等單位的科學家為癌癥“量身”定做了一種新型藥物,能遏制細胞內一種叫做BCL-XL的蛋白質,這種蛋白質會促進癌細胞生存,讓許多抗癌措施效果不佳。研究人員指出,這是向設計新型抗癌藥邁出的重要一步。相關論文在線發表于《自然·化學生物

    -Cell驚人研究:用抗癌藥物延緩衰老

      由倫敦大學學院(UCL)領導的一項研究發現,給予成年果蠅一種抗癌藥物可以讓它們的壽命比平均值延長12%。這一藥物靶向了存在于動物包括人類體內的一個特異的細胞過程,通過減慢這一衰老過程推遲了年齡相關的死亡。  這一發表在《細胞》(Cell)雜志上的研究第一次證實了,一種限制Ras蛋白效應的小分子藥

    新型抗癌藥物可阻斷特定基因變異

      據英國《每日電訊報》9月16日(北京時間)報道,美國研究人員研究出了一種藥物,可以阻斷與惡性黑色素瘤密切相關的B-RAF突變。科學家認為,未來有望研發出藥物用以主要攻擊與特定腫瘤相關的基因變異。研究發表在9月16日出版的《自然》雜志上。  研究人員表示,新藥的問世也預示

    阿斯利康“死去”的抗癌藥物Olaparib“復活”

      曾被譽為是轉化研究的光輝范例,卻在一次令人失望的臨床實驗后慘遭拋棄的一種抗癌藥物,現在或許可以浴火重生。  Olaparib是首批開發靶向DNA修復酶的藥物之一。本周,它將面臨來自美國食品和藥物管理局(FDA)顧問專家組的審查,在會議上FDA將做出決定是否批準該藥在今年的晚些時候用于治療卵巢癌的

    Nature-Genetics:靶向性抗癌藥物為何失效

      加州大學的科學家們發現,蛋白YAP在癌癥對靶向性治療的抵抗中扮演了關鍵性作用。正常情況下,這種蛋白主要負責在發育階段驅動器官生長,在成年階段調控器官大小。  這項發表在Nature Genetics雜志上的研究,展示了高水平YAP幫助癌細胞生存的具體機制。研究顯示,聯合療法可以克服癌細胞對單個靶

    Environmental-Microbiology:天然抗癌藥物的真正起源

      幾十年來,科學家已經知道ET? -743是一種從海洋無脊椎動物中提取的稱為被囊紅樹蝰的藥物,該藥物可以殺死癌細胞。在歐洲和美國臨床試驗中該藥物已經批準用于病人。科學家們懷疑紅樹蝰被囊動物是一種海鞘類生物,實際上并不能生產ET? -743。但該藥(曲貝替丁)的確切起源仍是一個謎。  通過使用先進的

    -PhRMA:在研771種抗癌藥物報告

      根據美國藥品研究與制造商協會(PhRMA)發布的最新報告,目前,在美國有771種在研的新藥和疫苗處于臨床開發階段,開發用于癌癥的治療和預防,其中:肺癌(98種)、白血病(87種)、淋巴瘤(78種)、乳腺癌(73種)、皮膚癌(56種)、卵巢癌(48種)。這些新藥,為全球的各類癌癥患者提供了新的希望

    Nature:常用糖尿病藥物的抗癌作用

      一項發表在9月2日《自然》(Nature)雜志上的新研究表明,將一些常用糖尿病藥物添加到標準治療中或可幫助消滅某種白血病形式中的耐藥癌細胞。  研究人員發現同時接受格列酮(glitazone,一類2型糖尿病藥物)及標準CML藥物伊馬替尼治療(Imatinib)的慢性粒細胞白血病(CML)患者可以

    科學家發現納米金棒抗癌分子表型

      近日,中科院武漢物理與數學研究所的生物波譜及代謝組學研究組,發現了納米金棒抗癌的分子表型,為抗腫瘤藥物篩選及其機制研究提供了一種分子水平的理論基礎。相關研究成果日前在線發表于《生物材料》。   據介紹,十六甲基溴化銨表面修飾納米金棒在DNA檢測、熒光探針、生物成像和光熱治療、靶向藥物傳輸等許多

    用納米藥物醫治肺結核

      南非是全球肺結核發病率最高的國家,僅2007年,就有11.2萬人死于肺結核。原因是,在南非約80%的肺結核病患者合并感染艾滋病病毒。由于治療周期長(一般6到9個月),大部分病人很難完全服從治療要求。再加上肺結核治療藥物本身的生物活性差和副作用,導致病人出現藥物抵抗,如多種藥物抵抗型結核病(MDR

    關于納米藥物制造系統NanoAssemblr

      納米藥物制造系統NanoAssemblr,為新型納米顆粒制造而設計,解決了傳統制備方法的難題。納米藥物制造系統NanoAssemblr應用微流控Microfluidics技術,快速、精準地混合納米顆粒成分多種生物材料可選,可包裹藥物,siRNA,CRISPR,DNA,蛋白等。用戶可以通過改變程序

    定點“爆破”的納米顆粒藥物

      以納米藥物制藥劑為基礎的納米微粒藥物輸送技術是當今藥學的重要發展方向之一。雖然納米技術問世不久,但在醫藥領域,致力于分子水平上的研究已有較長歷史。本文介紹利用納米顆粒為載體實現對藥物的選擇性釋放,用于肺腫瘤的治療。  納米粒子作為載體的藥物可以用來防治肺癌:來自德國的NIM和

    上海藥物所新型鉑類抗癌藥物合作研究取得進展

      類藥物是一類非常重要的無機抗癌藥物,在臨床上得到廣泛的應用。目前臨床采用的聯合化療方案中有50%以上是以鉑類抗癌藥物為主或參與配伍。但是,臨床使用鉑類藥物存在毒副作用大、易產生耐藥的問題,尋找高效低毒的鉑類藥物仍是抗癌藥物研究的熱點之一。  中科院上海藥物研究所樓麗廣課題組與昆明貴金屬研究所劉偉

    特殊蛋白—AMPK-有望幫助開發新型抗癌藥物

      所有生物的基本單位都是細胞,人體中包含了數億萬億計的細胞,而癌癥可以由其中任何一個細胞的異常生長和分裂所引發,隨后形成腫塊或腫瘤。過去30多年的研究結果表明,癌癥是由單個細胞DNA的突變所引發,很多突變都是無害的,但如果其影響了提供指令制造細胞生長和分裂所需蛋白質的DNA的話,就會誘發癌癥。圖片

    PNAS驚人發現:抗癌藥物竟會誘發腫瘤

      麻省大學分子生物學家Michele Markstein和哈佛醫學院Norbert Perrimon領導研究團隊,在特殊的動物模型中對目前使用的化療藥物進行了系統性的測試。他們發現,一些化療藥物具有嚴重的副作用,會誘導干細胞高度增殖,從而導致腫瘤復發。文章于三月十日發表在美國國家科學院院刊PN

    FDA專家:抗癌藥物研發中的常見陷阱

      目前從藥物進入I期到上市大約只有10%的成功率,大多數失敗是由于缺乏有效性或安全性,其中有許多是由于人為錯誤或不當的研發計劃造成的,最近FDA乳腺癌專家TatianaProwell指出了抗癌藥物研發中的幾個常見陷阱。  1.習慣性采用盡可能高的劑量  在過去研發細胞毒藥物時,人們發現藥物劑量越大

    Cell揭示抗癌藥物紫杉醇作用機制

      來自加州大學伯克利分校的科學家們發現了處方藥紫杉醇在細胞內的極微妙效應,正是這一效應使得它成為了世界上最廣泛應用的抗癌藥物之一(延伸閱讀:兩篇Nature論文同期揭示紫杉醇耐受之謎 )。  揭示出紫杉醇干擾細胞骨架組成部分——微管正常功能的一些細節,有可能幫助設計出更好的抗癌藥物,或是改善紫杉醇

    -恒瑞醫藥抗癌化療藥物獲準在美國上市

      恒瑞醫藥11月10日晚間公告稱,公司近日收到美國食品藥品管理局(FDA)通知,公司生產的注射用環磷酰胺通過美國FDA認證,獲準在美國上市銷售,規格分別為500mg、1g、2g。公司全權委托美國Sandoz公司在美國市場銷售注射用環磷酰胺,并于11月7日在美國市場銷售。  注射用環磷酰胺為化療藥物

    精準抗癌新思路:用細菌運送抗腫瘤藥物

       癌癥治療中的最大難題之一是如何有效地運送化療藥物到腫瘤處而不毒害到健康組織。為了解決這個問題,研究人員在嘗試開發“納米運輸機”,即包裹著藥物的極小顆粒。納米運輸機被設計為在體液循環過程中只會被癌細胞吸收,不會進入健康組織。  盡管納米運輸機很好地保護了健康組織,但成功運送到腫瘤處的藥物量仍然很

    抗癌藥物的伴隨診斷,NGS伴有何種角色?

      伴隨診斷(CDx),是指采用體外診斷設備(試劑)或影像學工具,為治療性的產品提供安全、有效的指示作用;顯而易見伴隨診斷已經成為腫瘤學家(腫瘤科醫生)必不可少的工具。根據分析師的預測,全球體外診斷市場將從2014年的31.4億美元增加到2019年的87.3億美元。  在藥物臨床試驗階段,伴隨診斷具

    -Science:抗癌藥物能治療免疫缺陷癥嗎?

      發現、并且開發出一款新型藥物是一項非常艱辛的工作,這需要先在實驗室(bench)里找到與某種疾病,比如腫瘤相關的分子異常,然后對這種異常分子的功能進行研究,再根據這個異常的分子設計、開發出一款相應的藥物,最終通過臨床試驗的驗證才能讓這款新藥走向臨床,走進病人的床邊(bedside)。這也就是一個

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