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2022 ASCO认可美国病理学家学会指南: 用于免疫检查点抑制剂治疗的错配修复和微卫星<font color="red">不稳定性</font>测试

2022 ASCO认可美国病理学家学会指南: 用于免疫检查点抑制剂治疗的错配修复和微卫星不稳定性测试

美国病理学家学会(CAP)为考虑接受免疫检查点抑制剂治疗的患者制定了错配修复(MMR)和微卫星不稳定性(MSI)测试指南。ASCO有一套政策和程序,用于认可由其他专业组织开发的临床实践指南。

J Clin Oncol - 错配修复,免疫检查点抑制剂,微卫星不稳定性 - 2023-01-10

Dev Cell:南方医科大学白晓春/邹志鹏发现RanGAP1缺失导致<font color="red">染色体</font><font color="red">不稳定</font>和骨肉瘤快速肿瘤发生的潜在机理

Dev Cell:南方医科大学白晓春/邹志鹏发现RanGAP1缺失导致染色体不稳定和骨肉瘤快速肿瘤发生的潜在机理

染色体碎裂是染色体不稳定的灾难性事件,涉及局部染色体区域内的密集碎片和重排。然而,其原因尚不清楚。

iNature - 骨肉瘤,RanGAP1,染色体碎裂 - 2023-02-05

2024 NICE 技术鉴定指南:多塔利单抗联合铂类化疗用于治疗具有高度微卫星<font color="red">不稳定性</font>或错配修复缺陷的晚期或复发性子宫内膜癌 [TA963]

2024 NICE 技术鉴定指南:多塔利单抗联合铂类化疗用于治疗具有高度微卫星不稳定性或错配修复缺陷的晚期或复发性子宫内膜癌 [TA963]

关于多塔利单抗联合铂类化疗治疗成人微卫星不稳定性高或错配修复缺陷的晚期或复发性子宫内膜癌的循证建议。

NICE官网 - 多塔利单抗 - 2024-04-08

2023 NICE 技术鉴定指南:帕博利珠单抗用于先前治疗的具有高微卫星<font color="red">不稳定性</font>或错配修复缺陷的子宫内膜癌、胆道癌、结直肠癌、胃癌或小肠癌[TA914]

2023 NICE 技术鉴定指南:帕博利珠单抗用于先前治疗的具有高微卫星不稳定性或错配修复缺陷的子宫内膜癌、胆道癌、结直肠癌、胃癌或小肠癌[TA914]

基于证据的推荐使用帕博利珠单抗(Keytruda)治疗成人高微卫星不稳定性或错配修复缺陷的子宫内膜癌、胆道癌、结直肠癌、胃癌或小肠癌。

NICE官网 - 帕博利珠单抗 - 2023-09-21

Nature:癌症转移关键机制!

Nature:癌症转移关键机制!

染色体不稳定性是癌症的一个标志,它是由于有丝分裂过程中染色体分离持续出现错误而引起的。尽管染色体不稳定性是肿瘤演进的主要驱动因素,但其在转移中的作用尚未确定。近来的研究显示,染色体不稳定性通过维持对细胞质DNA的肿瘤细胞自主反应来促进转移。

转化医学网 - 染色体,不稳定,肿瘤 - 2018-01-20

Nature:为何STING激动剂治疗肿瘤效果不理想?

Nature:为何STING激动剂治疗肿瘤效果不理想?

STING通路是免疫反应的关键调节因子,对病毒和细菌的免疫应答具有重要作用,同时也有助于抗肿瘤免疫。由于激活STING通路具有很好的前景,目前已经有很多种STING激动剂进入临床研究阶段,成为一种备受

MedSci原创 - 肿瘤微环境,STING激动剂 - 2023-08-31

Cell Death & Disease:北大肿瘤医院发文,ctDNA可预测胃癌治疗效果

Cell Death & Disease:北大肿瘤医院发文,ctDNA可预测胃癌治疗效果

近日,北京大学肿瘤医院的研究人员采集和分析了晚期胃癌患者在接受药物治疗期间,个体内ctDNA(循环肿瘤DNA)的基因组变化指标,以探究ctDNA的基因组不稳定水平变化能否用于监测晚期胃癌的药物治疗进展。

转化医学网 - ctDNA,预测,胃癌 - 2019-09-27

Cancer Cell:<font color="red">染色体</font>异常的癌细胞依然活着,咋实现?

Cancer Cell:染色体异常的癌细胞依然活着,咋实现?

导读:2017年1月9日,《Cancer Cell》、《Cancer Discovery》期刊分别发表一篇文章,共同揭示了癌细胞在染色体异常的情况下持续分裂、扩散的过程。一旦染色体不稳定性超过“底线”,癌细胞也会死亡。研究团队解析了癌细胞规避死亡的机制。我们知道,正常细胞基因出现不可逆转的错误时,通常细胞会启动自我凋亡程序。而癌细胞则会携带这些突变继续生存。

生物探索 - 染色体异常的癌细胞,依然,存活 - 2017-01-11

二十年磨一剑:这项研究颠覆了长期以来关于<font color="red">染色体</font>端粒和癌症的理论?

二十年磨一剑:这项研究颠覆了长期以来关于染色体端粒和癌症的理论?

这项研究表明,短端粒综合征患者易患鳞状癌的原因并不是因为染色体不稳定性,而是由于T细胞免疫缺陷。这可能颠覆了长期以来短端粒与染色体不稳定性的关联,有助于解释短端粒与癌症风险之间的相互矛盾的研究。

生物世界 - 癌症,染色体端粒 - 2023-04-04

Cell:微管结构助力抗癌药物开发

Cell:微管结构助力抗癌药物开发

来自加利福尼亚大学等处的研究者通过联合研究,将冷冻电镜技术同特殊的成像分析方法进行结合,成功地从原子视野对微管进行了观察,这对于理解微管在末端结合蛋白中的功能提供了一定帮助,而末端结合蛋白则可以调节微管的动态不稳定性在有丝分裂期间微管可以拆解重新形成纺锤

生物谷 - 微管,抗癌药物 - 2015-08-10

《PNAS》:叶酸缺乏在细胞分裂、癌症方面造成了迄今未知的问题!

《PNAS》:叶酸缺乏在细胞分裂、癌症方面造成了迄今未知的问题!

叶酸是维生素B的一种,存在于花椰菜、菠菜、豌豆、蘑菇、贝类和香蕉、瓜类等蔬菜水果中,提供DNA合成所需的单碳源。由于人体不能合成叶酸,饮食来源是必不可少的。近年来人群中普遍存在叶酸缺乏现象,随之也带来了各种疾病。包括贫血、胎儿神经管缺陷、男性和女性的不孕、精神性疾病、痴呆和各种常见的癌症。哥本哈根大学研究人员的最新研究表示,叶酸缺乏在DNA复制方面造成的问题比迄今为止了解到的要多的多。该项发表于《

医世象 - 叶酸 - 2019-08-14

Oncogene:一种新的潜在的抗癌靶点EMI1被发现

Oncogene:一种新的潜在的抗癌靶点EMI1被发现

图片来源:medicalxpress.com 近日,刊登在国际杂志Oncogene上题为“In vivo overexpression of Emi1 promotes chromosome instability and tumorigenesis”的一项研究报告中,来自昆士兰大学的研究人员通过研究发现了引发大多数癌症发生的关键驱动子,这些癌症包括乳腺癌、肺癌、肝癌及卵巢癌等。研究者表示,

生物谷 - 抗癌,靶点 - 2016-06-05

Genome Med:林桐榆/岳家兴团队合作构建新型NK/T细胞淋巴瘤分子分型系统,助力精准临床诊疗

Genome Med:林桐榆/岳家兴团队合作构建新型NK/T细胞淋巴瘤分子分型系统,助力精准临床诊疗

研究团队构建了一套新的NK/T细胞淋巴瘤分子分型系统(C0-C4),对应该分子分型系统各不同亚型的基因组突变及及临床预后特征,为今后的NK/T细胞淋巴瘤精准临床诊疗提供有价值的指导。

测序中国 - NK/T细胞淋巴瘤,分子分型系统 - 2024-04-19

Nat Commun:基因突变让端粒失控!促发癌症!

Nat Commun:基因突变让端粒失控!促发癌症!

近日,来自威斯达研究所的研究人员揭示了保护端粒(我们染色体末端结构)的部分蛋白复合物的结构,相关研究成果发表在Nature Communications上,该研究解释了与这个蛋白复合物相关的一组基因突变如何促进一系列癌症

转化医学网 - 癌症,端粒 - 2017-04-14

J Hepatol:肝内胆管癌的时空演化

J Hepatol:肝内胆管癌的时空演化

对空间和克隆进化的综合研究可能为进一步了解ICC的肿瘤发生和进展提供重要的分子基础。

MedSci原创 - Branch,Evolution,Clonal,Evolution,肝内胆管癌,Intratumor,heterogeneity - 2018-03-25

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