欧阳高亮教授:组织微环境与肿瘤转移

2016-04-25 生物谷 生物谷

-4月22日,肿瘤异质性学术研讨会在上海好望角大饭店隆重召开,厦门大学生命科学学院/细胞应激生物学国家重点实验室教授欧阳高亮发表题为《组织微环境与肿瘤转移》的演讲,主要介绍了肿瘤微环境--如转移微环境、休眠微环境、干细胞微环境等在肿瘤发生发展中扮演的重要角色,重点介绍了periostin蛋白在乳腺癌和肝脏疾病中的作用。欧阳教授表示,肿瘤转移是肿瘤致死的主要原因,在肿瘤发生发展的过程中,肿瘤细胞为应

-4月22日,肿瘤异质性学术研讨会在上海好望角大饭店隆重召开,厦门大学生命科学学院/细胞应激生物学国家重点实验室教授欧阳高亮发表题为《组织微环境与肿瘤转移》的演讲,主要介绍了肿瘤微环境--如转移微环境、休眠微环境、干细胞微环境等在肿瘤发生发展中扮演的重要角色,重点介绍了periostin蛋白在乳腺癌和肝脏疾病中的作用。

欧阳教授表示,肿瘤转移是肿瘤致死的主要原因,在肿瘤发生发展的过程中,肿瘤细胞为应对组织微环境中的各种应激压力,可通过分泌特异的生长因子、趋化因子、细胞外基质蛋白和蛋白水解酶等作用于肿瘤细胞周围的正常细胞,将机体正常的间质细胞转变成有利于肿瘤细胞生存、增殖和侵袭的间质细胞,形成肿瘤组织特异性的微环境。

肿瘤转移不仅与肿瘤细胞的侵袭转移能力有关,同时也依赖于靶器官的组织微环境,因此揭示肿瘤微环境在肿瘤转移中的功能,对于深化人们对肿瘤发生发展规律的认识非常重要。Periostin是一种分泌蛋白,在乳腺癌肺转移、多种肝脏疾病中都起到调控血管微环境、调节炎症微环境的作用,帮助肿瘤的侵袭转移。

欧阳高亮教授从肿瘤微环境的角度表明,肿瘤的异质性不仅仅是肿瘤细胞本身基因组或者蛋白质水平上的异质性,与肿瘤细胞所处的微环境也密切相关,提示人们关注"癌旁"组织的研究。

版权声明:
本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。
在此留言
评论区 (2)
#插入话题
  1. [GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=139353, encodeId=060813935379, content=深度好文,值得关注, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=0, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=https://wx.qlogo.cn/mmopen/jW482SpianMayicTRbRZ5RzdAIB7UwTkHt6fQkBP8ictliaXtc5gCUmYdAW1sAETC2nhO3q6YjRHkUibyOCtP8ibmXNObTyd63A076/0, createdBy=d4111948983, createdName=1e10c84am36(暂无匿称), createdTime=Mon Oct 03 09:31:45 CST 2016, time=2016-10-03, status=1, ipAttribution=), GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=1291620, encodeId=9e0d129162084, content=<a href='/topic/show?id=137a831151a' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#肿瘤转移#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=42, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=83115, encryptionId=137a831151a, topicName=肿瘤转移)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=, createdBy=1be8234, createdName=sunyl07, createdTime=Wed Apr 27 09:10:00 CST 2016, time=2016-04-27, status=1, ipAttribution=)]
    2016-10-03 1e10c84am36(暂无匿称)

    深度好文,值得关注

    0

  2. [GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=139353, encodeId=060813935379, content=深度好文,值得关注, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=0, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=https://wx.qlogo.cn/mmopen/jW482SpianMayicTRbRZ5RzdAIB7UwTkHt6fQkBP8ictliaXtc5gCUmYdAW1sAETC2nhO3q6YjRHkUibyOCtP8ibmXNObTyd63A076/0, createdBy=d4111948983, createdName=1e10c84am36(暂无匿称), createdTime=Mon Oct 03 09:31:45 CST 2016, time=2016-10-03, status=1, ipAttribution=), GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=1291620, encodeId=9e0d129162084, content=<a href='/topic/show?id=137a831151a' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#肿瘤转移#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=42, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=83115, encryptionId=137a831151a, topicName=肿瘤转移)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=, createdBy=1be8234, createdName=sunyl07, createdTime=Wed Apr 27 09:10:00 CST 2016, time=2016-04-27, status=1, ipAttribution=)]

相关资讯

Nat Cell Biol:肿瘤相关单核巨噬细胞(TAM)参与癌症干细胞微环境建立

在上皮-间充质细胞转化(EMT)过程中,组织内部彼此粘附的上皮细胞,会转变成为具有较强迁移能力的间充质细胞。EMT对于胚胎发育是有益的,细胞通过EMT在胚胎中迁移并建立特化的组织。不过近年来人们发现,EMT也在癌症中起到了关键性的作用。EMT能将间充质细胞的特性赋予癌细胞,允许它们进入癌症干细胞(CSC)状态。癌症干细胞是肿瘤中的一群特殊细胞,能够通过自我更新和分化,启动并维持癌症的形成和发展。人

PNAS:膀胱癌肿瘤微环境研究进展

实体瘤(solid tumor)内部由许多种不同类型的细胞构成。这些细胞会分泌一些可溶性的因子,其引起的复杂信号能够促进肿瘤的微环境形成。这些信号其中的一个效应是肿瘤炎性反应(Tumor promoting inflammation,TPI)。TPI能够调节肿瘤内部浸润的淋巴细胞,比如巨噬细胞的表型。除此之外,肿瘤细胞本身的多样性也使得肿瘤变得更加复杂。然而,肿瘤细胞多样性的研究目前仍不清楚。

Nanoscale:注射纳米碳酸钙破坏肿瘤微环境pH值,阻断生长

美国华盛顿大学研究人员通过将新研制的碳酸钙纳米颗粒溶剂注射到患有肿瘤的小鼠体内,将肿瘤所处环境的pH值从酸性变为碱性,有效阻止了癌细胞生长。该研究成果刊登在最新一期《纳米尺度》杂志在线版上。 据物理学家组织网报道,该研究小组首次发现,将非处方普通抗酸药片主要成分碳酸钙设计成纳米粒子,可调节实体瘤环境的pH值。癌细胞转移可导致患者死亡,而肿瘤所处环境的pH值与癌细胞转移密切相关。 碳酸钙水溶

如何利用肿瘤缺氧微环境杀死肿瘤?

肿瘤组织内,肿瘤细胞失控性生长和增殖消耗大量的营养和氧气,其内部不能及时、有效的建立新生血管网,或新生血管网的结构和功能异常,存在暂时性封闭或“盲端”;并且通透性较高,液体外渗至组织间隙导致血流黏滞阻力增加。 细胞的生长和增殖有赖于充分的氧气和能量供应。在供氧量正常的组织中,细胞的能量来源约90%依赖于线粒体的有氧氧化,仅有10%来源于葡萄糖酵解,因为后者的能量产生效率较低(仅为有氧氧化

Nat Rev Immunol:肿瘤微环境中基质细胞的免疫学特征

【编者按】肿瘤的形成通常伴随着瘤床的形成及周围结缔组织和基质的深度改变,最终形成适合肿瘤细胞生存的微环境(TME);过往研究表明肿瘤微环境中基质的关键组份有利于肿瘤细胞的生长与转移,近来,我们发现肿瘤基质同时也影响抗肿瘤的免疫效应,由此可知,在有效的过继性T细胞治疗肿瘤的过程中,靶向相关的基质细胞同样是非常必要的。很多时候,我们更注重于直接对肿瘤细胞的攻击,而对肿瘤细胞赖以生存的微环境的研究相

JNCI:血管瘤逃避免疫系统追杀新机制

近些年来,很多研究者提出,可以尝试通过增强自身免疫能力来杀死癌细胞,从而比化疗等治疗方法更加安全。也有了很多基于免疫的抗肿瘤疗法进入临床研究。但是,似乎有很多患者对于这些治疗方法并不敏感,尤其是对于恶性黑色素瘤这样的肿瘤,基于免疫的抗肿瘤疗法更是鲜有效果。为什么这些基于免疫抗癌疗法对消灭肿瘤基本没有效果还没有太多理论研究。 来自瑞典卡罗林斯卡学院研究人员们首次证明了,血管瘤能够创