癌症如何形成,癌症生物学和未来治疗

本周,癌症生物学将被置于显微镜下。
10月8日

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图1:细胞分裂失控形成肿瘤。

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本周,当杰拉德·埃文谈论癌症的原因以及癌症如何在体内扩散时,癌症生物学将被置于显微镜下。此外,在国家癌症研究所会议现场加入我们的还有弗兰·巴尔克威尔,他将讨论癌症治疗和靶向治疗的发展,凯特·阿尼将谈论癌症研究的最新消息。我们还前往美国,听取鲍勃和切尔西的科学更新,听取忧思科学家联盟的迈克尔·哈尔彭关于政府干预科学研究的意见,并在厨房科学中体验了几个气球和一些液氮的深度冷冻。

在这一集里

搞笑诺贝尔奖得主

搞笑诺贝尔奖是对真正的诺贝尔奖的恶搞,它授予那些让你大笑、然后思考的科学成就。本周四颁发了十个奖项,这是我的亮点。田纳西大学医学院的弗朗西斯·费斯迈尔和以色列海法锡安医疗中心的马吉德·奥德因各自发现了一种治疗严重持续性打嗝的方法——直肠指指按摩,而分享了一个奖项。从本质上讲,打嗝是由迷走神经传递的失控信号引起的。这条神经从你的脑干开始,穿过你的脖子和胸部,最后在腹部终止。沿着这条路径,它负责许多无意识的动作,如心率、出汗、迫使食物进入胃里以及说话时使用的嘴部肌肉。很多治疗打嗝的方法,比如喝酒、呕吐或按压眼窝,都是通过其他方式刺激神经来分散它的注意力,避免打嗝。当费斯米尔在一个连续打嗝72小时的病人身上尝试了所有这些方法后,他想起了一种刺激迷走神经的方法,这种方法可以减缓失控的心跳。基本上是用手指插入病人的肛门来按摩迷走神经。然而,费斯米尔现在推荐另一种治疗打嗝的方法。 An orgasm floods the Vagus nerve with signals and also has the potential to cure hiccups. Sounds like much more fun than his earlier method! The late Philip May at the University of California at Los Angeles and Ivan Schwab of the University of California at Davis shared an Ig Nobel Prize for ornithology after their investigations into how woodpeckers are able to bang there beaks against trees so hard. If a human tried the same thing their brain would rattle around inside their skulls resulting in a severe concussion. May wondered why this didn't occur in woodpeckers. They found that the woodpeckers they studied had small brains that were more impact resistant and their skulls were formed of a thick spongy bone that helped to cushion the blow and hold the brain firmly in place a bit like packing something in rolled up newspaper. In addition to this the woodpecker has had to evolve a special mechanism to literally stop it's eyes popping out as it hammers a tree. It has membranes across its eyeballs that tighten a fraction of a second before it's beak hits the target holding them firmly in its head.

科学家们设计了一种自然存在于人类女性生殖道的“好细菌”,使其能够产生一种名为cyanovirin-N的化学物质,这种化学物质具有强大的抗艾滋病毒作用。就像有些人喝益生菌酸奶来帮助消化一样,研究人员认为,他们改良的细菌可以添加到阴道内自然生长的细菌菌群中,从而帮助保护宿主免受艾滋病病毒的感染。Cyanovirin-N是由一种叫做Nostoc ellipsosporum的蓝绿藻自然产生的,它已经在灵长类动物实验中被证明能够阻止HIV锁定并穿透阴道细胞。现在,斯坦福大学的Peter Lee和他的同事们已经成功地将cyanovirin-N基因添加到一种叫做延senlactobacillus的细菌的主染色体上,这种细菌自然地寄生在阴道内。当修饰过的细菌被添加到小鼠的生殖道中时,研究人员随后能够检测到局部产生的少量氰病毒n。这表明,有可能利用这些细菌提供一种有效、廉价和简单的额外防御艾滋病病毒的防线。这在非洲等第三世界国家尤其有用,这些国家每年有数百万新的艾滋病毒感染病例,主要是因为这些国家的妇女很少或根本无法获得有效的屏障避孕方法。

过敏疗法不容忽视

一家名为Cytos生物技术的瑞士公司研制出了一种疫苗,据称这种疫苗可以消除过敏症状至少8个月。具有讽刺意味的是,它的工作原理是欺骗身体,让它认为自己受到了细菌感染。这种名为CYT003-QbG10的新疫苗包含一段来自分枝杆菌一类微生物的DNA。它以假病毒样颗粒的形式传递,将DNA携带到树突状细胞中,树突状细胞协调免疫反应。分枝杆菌的DNA会欺骗免疫系统,让它误以为自己在与细菌感染作斗争,结果就会激活所谓的Th1反应。Th1反应与抵抗感染密切相关,也抑制与过敏有关的Th2反应。在最初的测试中,10名对草花粉过敏的患者接受了每周6次的新药物注射,其中5人在花粉季节开始前完成了疗程。在这五个人中,过敏症状有明显改善。当志愿者在实验室接触草花粉时,他们的敏感性比试验开始前降低了100倍。

“好细菌”可以抵抗艾滋病毒

科学家们对一种自然存在于人类女性生殖道的“好细菌”进行了改造,使其能够产生一种名为cyanovirin-N的化学物质,这种化学物质具有强大的抗艾滋病毒作用。就像有些人喝益生菌酸奶来帮助消化一样,研究人员认为,他们改良的细菌可以添加到阴道内自然生长的细菌菌群中,从而帮助保护宿主免受艾滋病病毒的感染。Cyanovirin-N是由一种叫做Nostoc ellipsosporum的蓝绿藻自然产生的,它已经在灵长类动物实验中被证明能够阻止HIV锁定并穿透阴道细胞。现在,斯坦福大学的Peter Lee和他的同事们已经成功地将cyanovirin-N基因添加到一种叫做延senlactobacillus的细菌的主染色体上,这种细菌自然地寄生在阴道内。当修饰过的细菌被添加到小鼠的生殖道中时,研究人员随后能够检测到局部产生的少量氰病毒n。这表明,有可能利用这些细菌提供一种有效、廉价和简单的额外防御艾滋病病毒的防线。这在非洲等第三世界国家尤其有用,这些国家每年有数百万新的艾滋病毒感染病例,主要是因为这些国家的妇女很少或根本无法获得有效的屏障避孕方法。

液态氮

用气体和液氮做实验

本周德里克和伯明翰大学的克里斯·穆尔黑德博士以及剑桥大学希尔路中学的学生志愿者玛丽在一起。他们将使用液氮,液氮非常寒冷,可能非常危险。克里斯接受过特殊的液氮安全训练,你不应该在家里做这个实验。

为了做这个实验,我们使用了:

-装满氦气的气球

——装满空气的气球

-一桶液氮

我们是怎么做实验的:

克里斯把装满氦气的气球放进液氮里。

我们观察发生了什么,然后又把气球拿出来,观察气球是如何变化的。

克里斯用一个普通的充气气球重复了这个实验。

这是怎么呢

首先,我们需要了解液氮是什么。80%的大气是由氮气组成的,液氮也是同样的气体,冷却到零下196摄氏度。然后转向

从气体变成液体。当一个装满氦气的气球被放入液氮中时,它会变小。事实上,它缩小到原来体积的四分之一。为什么会这样?

气球是由橡胶制成的,而橡胶喜欢收缩。你可以很容易地通过拉伸橡皮筋看到这一点——如果你拉伸它并松开它,它会收缩回原来的大小。一个装满空气的气球不收缩的原因是因为它被内部空气的压力保持在较大的体积上。当你把气球放入液氮中冷却气体时,里面的气体原子运动的速度就会减慢。这意味着它们撞击气球壁的强度和频率都较低,从而对橡胶壁产生较小的力。当作用在气球内部的力减小时,橡胶就能够收缩。

当气球从液氮中取出时,气球开始变大,并开始向天花板浮动。这是因为当气体再次升温时,原子开始以更快的速度四处移动,气球内部的压力增加,橡胶被迫膨胀。

用一个充满空气的气球重复这个实验,结果略有不同。充气的气球不是收缩到原来体积的四分之一,而是变得更小,更平坦。在气球内部,你会看到底部漂浮着少量液体。这是什么?

原来液体是液态空气,这就是为什么这个气球比氦气球小得多的原因。

当气体变成液体时,它的体积急剧减小。事实上,液态空气的体积大约是气态空气体积的七百分之一。氦气球之所以没有出现同样的结果,是因为氦气要在更低的温度下才会液化。相比之下,正常的空气会在液氮的温度左右变成液体。

通过将液氮放入空品客薯片容器中,可以证明分子以气体形式存在时需要多大的空间——不久之后盖子就会弹出。这与气球中气体收缩和膨胀的过程完全相同——当液氮蒸发时,它的体积是原来的700倍。我们使用品客薯片管的原因是它的盖子是由轻质塑料制成的,可以安全地吹掉。你绝对不能把液氮放进密封的罐子里,因为它会爆炸。不用说,不要在家里尝试!

想了解更多吗?

超低温和超导的科学是克里斯·穆尔黑德的一些专长!如果你想了解更多关于这个厨房科学实验或他的任何研究,那么你可以通过伯明翰投资组合伙伴关系与他联系。

-科学偶像

金宝搏app最新下载《裸体科学家》采访了华盛顿忧思科学家联盟的迈克尔·哈尔彭博士

科学的偶像
迈克尔·哈尔彭博士,华盛顿忧思科学家联盟

克里斯-现在你们都听说过流行偶像,但现在来看看科学上的等同物。它被称为“科学偶像”,但它不是带着麦克风昂首阔步的科学家,而是钢笔和铅笔。本次比赛的目的是制作一幅漫画,突出美国政客如何试图扭曲结论,并压制美国科学家在气候变化和污染等问题上取得的成果。总共有400多名科学家和艺术家在纸上写了笔,现在加入我们的是忧思科学家联盟的迈克尔·哈尔彭,他将告诉我们更多。你为什么要举办这个比赛?

Michael:我们认为举办这样的竞赛是个好主意,因为就像诺贝尔奖一样,你有机会嘲笑政治对科学的干预,并了解到决策的重要性。

但是政客们真的在干涉科学吗?你相信吗?

迈克尔-近年来,我们经常看到这种情况发生。在美国,领导科学机构的人,比如环境保护署和疾病控制中心,越来越多地参与到科学进程中来。我可以给你们举几个例子。首先是气候变化。布什政府一直试图淡化全球变暖的威胁,结果,他们阻止科学家向媒体谈论飓风强度和全球变暖之间的潜在联系。

克里斯-你会怎么做呢?如何阻止科学家向媒体发表言论?比如你在跟我们说话。他们将如何试图扼杀信息的传播?

Michael -这些为联邦机构工作的科学家在一套不同的规则下工作,他们被要求只有在他们的上级允许的情况下才对媒体说话,被政治任命的人是他们的老板。如果政治任命的人不喜欢他们将要说的话,他们可以告诉科学家不要说话。如果科学家们说出来,他们就有被解雇的风险。

很明显,英国经常和美国并肩站在一起。你认为同样的事情正在这里和更远的地方发生吗?

迈克尔:我们还没有对英国发生的事情做过任何调查,但我们知道,任何对科学进程的干预都会损害科学研究的方式,并降低我们应对重要而复杂的环境和健康问题的能力。

Chris -现在,虽然举办卡通比赛是提高意识的好方法,但在情况相当严重的情况下,轻描淡写是最好的方法吗?

Michael -我认为这是一个非常好的方法,因为它允许人们以一种非常容易理解的方式来处理这个问题。他们看了一幅漫画,漫画几乎描述了这个问题的所有内容。一旦你了解了这个问题,你就能真正学到更多。

克里斯:我正在看获奖作品,它很有趣。有一个科学家在他的实验室里拿着他的钢笔和铅笔,有一个政客或官僚拿着拨款表格。政客们说,只要你得出这些结论,你完全可以自由地进行任何你想要的研究。这听起来像是福特的咒语:你可以拥有任何你想要的颜色,只要它是黑色的。

迈克尔-对,没错。这显然是一种荒谬的做法。科学家需要得出科学给出的任何结论,而不是政治任命告诉他们做什么。画这幅漫画的艺术家,一旦他参加了比赛,就开始接到他大学里其他科学家的电话和电子邮件,说这正是我有时的感受,我真的不被允许做我想做的研究。

克里斯:那么迈克尔,一旦你得到了媒体的报道,人们意识到了情况,你将如何实施改变,让政治家停止干预,让美国和其他地方的科学家停止受到这种程度的干涉?

迈克尔:这是一个非常好的问题。这是一个很难处理的问题,我们所做的是让很多科学家与国会议员和其他政客在华盛顿特区会面,讨论这个问题,并教育他们的国会议员,让他们知道保持国家科学进步的自由和不受限制是多么重要。因此,我们正在推动联邦政府对科学家的更多保护,使他们能够发表和谈论他们的研究,并为决策者提供更好的获取科学建议的途径。

-科学更新-用于火车轨道和超级洗碗布的激光

金宝搏app最新下载《裸体科学家》采访了美国科学促进会的切尔西·沃尔德和鲍勃·赫森

科学更新-用于火车轨道和超级洗碗布的激光
来自美国科学促进会的切尔西·沃尔德和鲍勃·赫森

我们现在要前往大西洋,去了解一些美国本土的科学。本周,鲍勃和切尔西向我们展示了激光如何被用来发现火车轨道上的裂缝,以及一种新型的超级洗碗布如何见证致命细菌的死亡。

本周的《科学更新》,我们将讨论一种使用激光使火车保持在轨道上的新方法。首先,切尔西报道了识别生物危害的最新进展。

切尔西——是的,一项新技术可能很快将生物危害检测从实验室转移到医院、食品制备设施和犯罪现场。康奈尔大学纤维科学家玛格丽特·弗雷和她的同事们发明了一种特殊的织物,任何人都可以在表面上擦拭。这种织物有特殊的位置,可以容纳几乎任何生物危害的抗体,包括沙门氏菌、链球菌和炭疽。

玛格丽特:所以基本上只要有抗体或某种生物识别剂可用,我们就可以将其附着在织物上,然后织物就会收集特定的东西。

切尔西-他们现在正在研究一种方法,当检测到危险时,布料会改变颜色,这样人们就会立即知道。现在,擦除剂必须放入显影液中才能产生效果。

玛格丽特:我们的目标是让这个超级简单,超级即时。

切尔西-到目前为止,他们一次只能收集一种生物危害,但他们最终希望一次收集数百种,使其成为对抗各种污染的强大工具。

谢谢你,切尔西。这种敲击声听起来像是老式的新闻报时器,但它实际上是一种用于检查火车轨道的最先进的激光系统。加州大学圣地亚哥分校的结构工程师弗朗西斯科·兰扎·迪·斯卡利亚领导着这个开发团队。该系统使用一种像拖车一样的车辆,以每小时70英里的速度沿着轨道滑行,每隔一英尺用激光脉冲敲击轨道。

弗朗西斯科-这种敲击就像一把虚拟的锤子。就像你敲栏杆一样,你会听到声音穿过。

而且这种声音的扭曲,特别是在超声波范围内,可以揭示出现有技术经常忽略的危险的内部裂缝,早期修复这些裂缝可以节省数百万美元并防止脱轨。

切尔西:谢谢,鲍勃。这周就到这里。下次我们将讨论有毒鱼类的家谱。在此之前,我是切尔西·沃尔德。

我是Bob Hirshon,来自美国科学协会。回到你身边,裸体科学家们。

谢谢大家。如果你想了解更多关于《科学更新》的内容,可以访问他们的网站www.scienceupdate.com

——癌症生物学

金宝搏app最新下载裸体科学家采访了加州大学旧金山分校的杰拉德·埃文教授

癌症生物学
与加州大学旧金山分校的杰拉德·埃文教授合作

克里斯-我们今晚的节目是关于癌症的。很多人都知道癌症,因为每三个人中就有一个死于癌症,但他们往往不知道癌症是什么。那么到底什么是癌症呢?

杰拉德:癌症可能是进化过程中最好的例子。当细胞设法摆脱通常限制它们的束缚并开始扩张时就会发生癌症。随着它们的扩大,它们会进化,变得越来越糟,最终人们会死亡。

Chris -但是为什么它作为一种疾病如此普遍,为什么身体没有进化到不患癌症呢?

杰拉德:首先,这种情况并不常见。虽然有三分之一的人会得癌症,但癌症起源于单个细胞,而人体平均含有大约10亿个细胞,原则上任何一个细胞都可能成为癌细胞。事实上,在70年里,每3个人中就有1个人患癌症,这是非常非常罕见的。这么多人得癌症的原因是细胞太多,而人活得太久。确实,癌症是被抑制的,我们有很多机制来抑制癌症的进化,但就像所有的进化选择一样,它只在我们达到生育年龄之前有效。一旦我们过了生育年龄,进化就不在乎了。

Chris -虽然你这么说,但是祖母也扮演着重要的角色。我之所以知道这一点,是因为我最近家里多了一位新成员,我可以告诉你,祖母实际上很方便,所以一定有某种程度的进化压力让祖母留在家里。

杰拉德:是的,这绝对是真的,我也考虑过这个问题。因此,也许在未来的几千年里,人类将越来越少得癌症,因为他们将被淘汰,因为我们希望奶奶在身边。但我们与其他寿命不长的生物如此接近,对它们来说,祖父母辈在照顾他人方面几乎无关紧要。

Chris -让我们来看看为什么你会得癌症,因为公平地说,这是一种遗传性疾病,我们将从Kat Arney那里听到其中一个原因,她在本周的癌症研究会议上讨论了一种新的乳腺癌基因。但是为什么基因会导致癌症呢?涉及的机制是什么?这是怎么呢

杰拉德:我们必须认识到,癌细胞并没有做任何正常细胞通常不会做的事情。所以每次你割伤手指,细胞迅速增殖,它们产生血液供应,它们招募其他组织,它们重建、重塑和修复手指上的伤口。所以你拥有了成为肿瘤细胞所需的所有机制。关键是它在正常细胞中受到严格保护和控制。当控制这些过程的机制丢失或受到侵蚀时,癌症就是一种疾病。

克里斯:这是怎么回事?

杰拉德:它是通过突变、宇宙射线和你吃的各种好吃的东西发生的,谁知道呢。

Chris -甚至我们呼吸的空气因为氧气会致癌。

杰拉德-没错。我们生活在这种令人讨厌的气体中,它的粘性仅次于氯,但我们已经进化到可以应对它。但就像我说过的,我们已经进化到生育年龄,不能再多了。

克里斯:我们在一定年龄之前都可以免受癌症的侵害,我们有修复机制来阻止损害的发生。它们到底是如何工作的?

杰拉德:这实际上有点神秘,因为正如我所说,癌细胞实际上只做正常细胞所做的事情。我们已经有了这些预防癌症的机制,但它们如何区分哪些是癌细胞,哪些是正常细胞。这实际上是一个很深的谜团,我们并没有真正理解。但我们所知道的是,当细胞中的DNA受损时,会有立即的修复机制来修复损伤——至少是尽其所能。问题是,有时它们会出错,这时就会发生突变。所以在某种程度上,你可以说修复损伤是导致癌症的原因因为这是导致突变的原因。我们对许多细胞中的DNA损伤也有另一种反应,那就是丢弃细胞。这实际上是预防癌症的最好方法,但不幸的是,如果你每次都这样做,你就没有身体了。

克里斯:那么当我们真正看到细胞中发生了什么时,你能给我们讲讲癌症是如何开始的吗?你不会某天早上醒来就发现得了癌症。显然,它必须从某个地方进化而来,变化必须积累。这个过程是如何发生的?

杰拉德:当然,临床疾病是一系列过程的终点,在这个过程中,导致癌症的单个细胞已经繁殖和生长,并开始侵蚀你的正常组织。导致癌症的最初事件发生在单个细胞中,它们可能每天发生数千次,但它们永远不会走得太远,因为我们有这些强大的机制,可以打断早期的癌细胞,并在很早就阻止它们分裂或杀死它们。

克里斯-那扩散到全身呢?

为什么癌细胞会扩散到全身?好吧,很多癌症不会,但那些困扰我们的癌症会。所以重点是癌症从一个特定的部位开始,它们侵蚀那个部位周围的组织,如果它们停留在那里,它们就是可手术的癌症。它们不是我们通常担心的事情。如果它们开始挣脱束缚,在身体周围游荡,并在其他地方殖民,基本上就像一个独立的生命形式,那就是我们遇到问题的时候。

Chris:您最近发表了一篇论文,其中谈到了一些非常有趣的事情,关于我们如何能够使化疗和放疗在未来对人们来说更舒适。这是怎么做到的呢?

杰拉德:我想这要追溯到为什么我们不能治愈癌症。事实是,我们可以杀死任何人曾经患过的任何癌症;我们不能同时让病人活着。我们没有足够好的药物来区分正常细胞和肿瘤细胞。其中一个原因是,身体中许多正常组织的新陈代谢非常快,它们对癌症治疗和癌细胞一样敏感,有时甚至更敏感。如果我们能保留这些正常组织并抑制它们可怕的反应,那么我们就可以对肿瘤细胞进行更高剂量的放疗和化疗,可能会杀死更多的癌症。我们最近所做的工作是研究细胞中对DNA损伤作出反应的机制之间的关系,以及这些机制是否与人们普遍认为的防止肿瘤发生的机制相同。这个想法是,如果你有一种机制,通过杀死细胞来应对DNA损伤,那么它就可以防止它积累突变,变成肿瘤细胞。但我们的数据似乎表明,这两者实际上是分开的,非常不同,你可以省去令人讨厌的部分,DNA损伤反应,杀死所有正常细胞,仍然保留这种特殊蛋白质的肿瘤抑制功能;一种叫做p53的蛋白质。

-在诊所治疗癌症

金宝搏app最新下载裸体科学家采访了伦敦大学玛丽女王医学院和牙科学院的弗兰·巴尔克威尔教授

在诊所治疗癌症
与伦敦大学玛丽皇后医学院和牙科学院的Fran Balkwill教授合作

克里斯-弗兰来自伦敦大学玛丽皇后医学院和牙科学院,她也参加了这次会议。弗兰的正常工作是研究导致癌症的原因,以及我们可能对此能做些什么。但是我们从杰拉德那里听到了一些癌症产生的机制。我们是否有能力开始释放一些对抗癌症的致命武器?

弗兰:在过去二十年的癌症研究中,对我来说发生的两件大事是首先了解癌症到底是什么。我们知道癌症是一种基因损伤的疾病。这是对DNA的损害。当你知道了这一点,知道有某些类型的基因,不是所有的DNA损伤都会导致癌症,我们就知道当出现问题和癌症发生时,什么样的蛋白质会发生改变,这就给了我们新的目标。它给我们提供了更具体的治疗方法,我认为如果你了解了这种疾病,这是治愈人类的第一步,或者至少对病人有很大的影响。

克里斯-弗兰,我想先谈一下话题。在过去的50年里,我们已经知道了DNA的结构,我们已经知道了遗传密码,我们知道癌症是一种遗传疾病。我们甚至知道一些病毒会引发癌症。但我们仍然有创纪录的人数屈服于它。我们很擅长诊断它,但不太擅长摆脱它。或者是我们?

Fran:我认为有很多,我们在这次会议上听到了,新的靶向治疗方法,它们的目标更加明确。我们治疗癌症的老方法是一种“大锤敲坚果”的治疗方法。有新的治疗方法出现,但需要很长时间。每一种治疗方法都必须在临床试验中仔细测试,我们都知道在临床试验中可能出现的各种问题。它们必须在临床试验中进行非常仔细的测试。在第一阶段,只有少数患者没有其他治疗方法。在第二阶段,你在稍微好一点的病人身上寻找效果,在第三阶段,当你把它们和现有的治疗进行比较。这一切都需要花费大量的时间。记住,开发任何抗癌药物都要花费大约10亿美元。我们刚刚听说英国癌症研究中心在基础学术和临床癌症研究上投入了大量资金,但这些资金不会每年资助一种新药。 There are many many reasons and there is a long lead time between finding a disease and what would have to be a whole load of cures because cancer is a whole load of different diseases.

克里斯-情况也很复杂。但是人们正在尝试开发哪些药物来获得更有针对性的治疗呢?

弗兰:我今天所讲的略有不同,完全没有击中癌细胞。有一件事最近变得越来越重要,那就是癌症不仅仅是由癌细胞组成的。它们不仅仅是由那些恶性的、失控的进化细胞组成的,这些细胞呈现出一种独立的生命形式。癌症所做的是破坏身体中的其他细胞,这些细胞通常很好地帮助我们抵抗感染,治愈伤口和修复损伤。它们会腐蚀这些细胞,并接管它们,帮助自己生长和扩散。这是一个非常类似于轻微炎症的过程。因此,另一种增加现有癌症治疗方法并可能改善其作用的方法是,研究我们针对慢性炎症的一些方法,看看它是否对癌症有影响。你在慢性炎症中发现的许多细胞以及在慢性炎症中细胞间传递的许多化学信息也在癌症中发现。这是一种额外的方法,我们中的一些人认为这是一个相当令人兴奋的方法。

带有常驻细菌的胰腺癌(LPS染色)

-癌症研究

金宝搏app最新下载《裸体科学家》采访了来自伯明翰国家癌症研究所会议的Kat Arney博士

癌症研究
Kat Arney博士,裸体科学家金宝搏app最新下载

Chris -现在我们要和Kat Arney一起参加在伯明翰举行的国家癌症研究所会议。这是英国最大的全球癌症研究人员年度聚会。凯特今天也参加了发布会。我们已经习惯了你来演播室,所以很高兴你能出来走走。这个会议是关于什么的?

Kat -国家癌症研究所是一个虚拟的癌症研究所,汇集了英国所有主要的癌症研究资助机构。首先,我们听取了英国癌症专家迈克·理查兹的演讲,他给了我们一个非常令人兴奋的概述,介绍了这次会议的内容,以及我们将如何在本周听取这么多不同癌症研究人员的意见。我们已经听到了弗兰·巴尔克威尔的演讲,她现在和我一起在演播室,她谈到了我们似乎正在进入癌症研究的黄金时代。我们还从迈克·理查兹那里听到消息,今年我们将看到3500万英镑,用于在英国建立17个新的实验性癌症医学中心,这些中心由英国癌症研究中心和卫生部资助。明天我们会知道这些会在哪里。我们现在坐在演讲厅的后面听临床试验展示我们将会有新的结果出来;在肠癌和乳腺癌方面的成功。最后,就在今天,科学家们发现了一种新的乳腺癌基因。这是非常令人兴奋的事情,因为新基因并不是一直出现的。但这是一种名为BRIP1的新基因,研究人员发现它会增加女性患乳腺癌的几率; roughly doubling it. So by the age of seventy your risk of breast cancer is about 1 in 12, and this found that if you have a fault in the gene BRIP1, you go to a risk of about 1 in 6. They found this by studying about 3000 women.

克里斯:凯特,我们怎么这么长时间都没有注意到这一点,毕竟它与这么多肿瘤有关?

这是一种被称为低外显率基因的东西。他们认为在英国大约3万名女性中发现了有缺陷的BRIP1基因,但这并不意味着你一定会得乳腺癌。他们认为,英国每年约有100例乳腺癌病例是由BRIP1基因的缺陷造成的。

克里斯:这是筛查项目的一部分吗?还是说这只是学术上的兴趣,而与临床无关?

Kat:目前,这是学术界非常感兴趣的,但这可能意味着我们将来可能会帮助筛查女性,也会为新疗法的发展提供信息,了解这一点很重要。另一件非常有趣的事情是听到杰拉德在录音室里。你可能想知道杰拉德在我读本科的时候教过我。

Chris -世界真小,不是吗,Gerard?Kat,我第一次见到Gerard是因为我在面试一个完全不同但领域相似的东西,当时他在加州,几个月前我们聊了聊,说你很擅长谈论你的主题,你应该来剑桥。

杰勒德-我怎么能拒绝呢!

所以他非常友好地同意在去德国的路上来剑桥今晚给我们做讲座。

Kat:听到他回到英国真是太棒了。

克里斯:但是总的来说,你也有一些关于癌症研究的好消息,不是吗,凯特?]

凯特:几周前,英国癌症研究中心公布了他们最近的资助数据,在过去的一年里,我们在癌症研究上花费了超过2.5亿英镑。这完全是来自公众的捐款,所以这绝对是一个好消息。麦克·理查兹还宣布,将会有新的实验医学中心,用来测试新药,从学术上了解癌症,并将其转化为治疗方法,在未来为癌症患者带来改变。我们请到了弗兰·巴尔克威尔,希望他能告诉我们更多关于我们如何利用这些知识在癌症研究中取得一些真正的进展。

-癌症的成因是什么?

弗兰·巴尔克威尔和安德鲁·威利讨论导致癌症的原因。

是什么导致了癌症的发展?
圣巴塞洛缪医院的Fran Balkwill、剑桥大学的Andrew Wyllie教授

弗兰·巴尔克威尔和安德鲁·威利讨论导致癌症的原因。

弗兰:我对癌症很感兴趣,也对癌症与身体其他部位的联系很感兴趣,比如炎症。我也很感兴趣的是癌症不仅仅是由癌细胞组成的,而是由一些帮助癌细胞生长和扩散的正常细胞组成的。

我对细胞死亡的方式很感兴趣。事实证明,它们必须这样做,才能在它们组成的组织中成为好公民。你可以把癌细胞想象成不死细胞;一个细胞在出现严重问题时却没有死亡。

什么是癌症?

安德鲁:这种疾病的内部程序告诉细胞该做什么,应该去哪里,应该分泌什么,以及是否应该移动或不出错。这意味着细胞得到了错误的内部信息。这些项目是由基因驱动的。癌细胞中的基因通过一种我们称之为突变的过程而改变。一般来说,你需要几个突变加在一起才能得到我们认为是癌症的紊乱行为。

凯特-然后呢?

Andrew:它可以做很多事情。最明显的是它失去了生长和分裂的能力。这意味着你得到了根本不应该在那里的细胞群。它也开始打破组织周围的正常屏障。它开始消化这些结缔组织并进入周围的血管。它有能力召集血管带来额外的血液供应。通过这种方式,癌症成功地点燃了自己的火焰。有时癌细胞会进入血管并在全身循环。其中一小部分会停留在身体的其他地方,并开始在不应该生长的地方生长。

最后一件事是,他们也不能对受伤做出正常的反应。奇怪的是,细胞受到的正常损伤是由氧气引起的;首先是驱动细胞的氧气。氧是一种反应性分子,它有时会破坏DNA。细胞有一种很好的方式来修复DNA,或者出于我们不太了解的原因,它会自我毁灭。这种排出受损细胞的过程是健康组织生命中非常重要的一部分。所以死亡是生命的一部分如果你不扔掉这些细胞,坏细胞就会持续生长。

凯特-弗兰,你能告诉我们更多关于身体对癌症的反应吗?

弗兰-安德鲁刚才谈到了癌症是一个流氓细胞,但在很多方面,癌症是一个流氓器官。它充满了安德鲁描述的细胞,但为了生长和扩散,这些细胞引入了其他非常正常的细胞。如果你被割伤了,很多细胞会进来试图修复损伤。在癌症中也发现了类似的细胞,但在这种情况下,所有这些额外的细胞都有助于癌症的生长和扩散。炎症的过程对身体来说是一件非常好的事情,因为它有助于对抗伤害和解决问题。在癌症的情况下,问题并没有解决,前来帮助的细胞都是为癌症火上浇油的一部分。如果细胞的遗传损伤是点燃火焰的火柴,那么这种慢性炎症反应就会助长火焰。癌性肿块中多达一半的细胞是正常细胞。

那么如果我们有办法中断这个过程,我们能阻止肿瘤的发展吗?

弗兰:是的,我们也希望如此。在这个国家,每年大约有22万人被诊断患有癌症。虽然很多人被治愈了,但实际上有很多人死亡。有很多药物可以很好地去除癌细胞,外科医生也很擅长去除肿块。我们发现更困难的是阻止它的复发和传播。对付正常细胞并阻断这些细胞和癌症之间的信息的方法可能是一种补充方法,可以增强我们已经拥有的非常好的治疗方法。

凯特-所以你在试图找到一种方法来控制身体的自然过程,并关闭它们?

弗兰:是的。在我的实验室里,我们正在研究的一件具体的事情是一系列阻断一种叫做TNF的分子的药物。抗肿瘤坏死因子药物用于治疗关节炎和克罗恩病。它们是消炎药,我们正在用它们对癌症进行临床试验。致命的是癌症的扩散,而不一定是癌症本身。如果你能长期控制癌症,人们就能拥有高质量的生活。

曼迪:有好的癌细胞吗?还是仅仅因为“癌症”这个词,它就自动地说这是个坏消息?

这是一个非常有趣的问题,大概有六个不同的答案。我会提供一两个。有些细胞已经失去控制,但还没有获得穿透结缔组织或扩散的能力。我们称之为良性肿瘤。其中一些有长成良性肿瘤的能力,但一般不会。这就是为什么筛查如此重要,因为它让我们有机会发现这些肿瘤,而它们仍然是良性的。然后它们可以被移除。

曼迪:它也给了我们改变生活方式的机会,比如戒烟。

- 1907年的21克假设是什么?

我在研究1907年的21克假设。你能告诉我什么,或者给我参考什么来证明或反驳这个城市的m…

1907年的21克假设是什么?

我收到了另一封关于这个的邮件。它起源于1907年,是一位名叫邓肯·麦克杜格尔的美国医生提出的,他试图计算出你的灵魂有多重。几千年来,人们一直认为有某种生命力或灵魂使我们成为人类,当我们死后,它会离开身体。因为它的存在,它一定是由某种东西构成的,如果它是由某种东西构成的,那么它一定是有重量的。最简单的方法就是在一个人死去的那一刻称一下他的体重。他所做的是招募了六个身患绝症的病人,并选择了那些在死亡时不会剧烈抽搐的人因为那样会明显地影响他的结果。他把这个特制的床秤装进了他的医院。他说,一个病人减少了四分之三盎司,也就是21克。他随后在《美国医学》上发表了这篇文章,并被称为“灵魂重21克”,引起了巨大的轰动。但实际上这是错误的,因为如果你去更仔细地检查他的其他结果,你会发现他的报告方式有一点偏差。 One of the people lost 21 grams; two of the people were discounted from the study for 'technical reasons'; a third person lost a load of weight and then put it back on again; and the final two lost a load of weight and then lost a load more, suggesting that they died more than once - I'm not sure! This is where this stems from, and it just shows that if you do careless research it can be quickly picked up and turned into a massive urban myth.

-线粒体产生自由基吗?

这周我刚刚读了罗伯特·温斯顿的《超人》,从来没有意识到线粒体,我们细胞的动力源泉,会产生……

线粒体产生自由基吗?

毫无疑问,阻止癌症的最好方法是停止呼吸或生活在无氧环境中。但这并不是一种好的生活方式。人类,所有的生物,都是一种妥协。我们生活在这种非常危险的气体中,它对我们造成了很大的伤害,但它碰巧也是我们产生能量的方式,线粒体确实产生了很多这种氧自由基,随着年龄的增长,它们给我们带来了很多问题。

-为什么不用放射治疗脑瘤?

如果辐射对细胞如此危险,为什么不把它更多地用于脑肿瘤呢?

为什么他们不用放射治疗脑瘤呢?

辐射无处不在,你对此无能为力。但辐射对细胞有害,因为这些高能粒子会穿过你的身体和细胞。它们直接破坏DNA并产生这些活性物质进一步破坏DNA并导致突变。大多数突变不会引起任何问题,但很少会使调节细胞生长、存活或细胞移动和扩散的基本基因发生突变,然后你就有可能形成癌症。所以在适当的地方,辐射是好的,因为它可以在适当的地方使用适当的剂量来破坏细胞。放疗用于治疗多种癌症,包括一些脑癌。部分问题似乎是很多癌细胞,当它们作为临床疾病出现时,几乎不在乎它们有多大的损害。为了成为肿瘤细胞,它们必须抛弃所有的反应机制,这些机制通常会阻止细胞的生长,你最终会复制出你无法做很多事情的玻璃珠。

-放疗或化疗会使头发脱落吗?

泰恩河畔——我妈妈目前正在接受化疗和放疗。是什么让她的头发脱落的,放射治疗会更糟吗?

放疗或化疗会使头发脱落吗?

化疗会让你掉头发的原因是我们目前的化疗是非常有攻击性的药物。它们杀死快速生长的细胞。这通常意味着癌细胞,它们生长得很快,而且你的皮肤细胞、毛细胞和肠道细胞都生长得很快。他们也会受到药物的影响,这就是为什么你会有副作用,比如感觉不舒服和脱发。希望弗兰和其他人正在研究的一些新疗法能更有针对性,只针对癌细胞,而不针对其他细胞。

- 24岁怎么会得膀胱癌?

我今年24岁,今年早些时候被诊断出患有膀胱癌。这是怎么发生的?我才24岁?

24岁怎么会得膀胱癌?

很难谈论个别的案例,总的来说也很难下结论。我只希望他能得到很好的治疗。在这么年轻的人身上,这是非常罕见的。这个年龄段的大多数癌症是皮肤癌、黑色素瘤和睾丸癌,所以我认为很难把它限定在任何特定的事情上。

-为什么癌症会要了你的命?

杰勒德之前说过,所有细胞都想要扩张、生长和存活。那么,为什么癌症会要了你的命呢?你为什么不干脆当个…

为什么癌症会要了你的命?

这其实是一个很重要的问题,也是我在教学中经常问学生的问题之一:为什么癌症会致人死亡?这并不简单。我认为它告诉我们的是,如果细胞不能以正确的方式生长,它们开始扰乱血液供应,神经和组织的正常功能,你的身体无法应对,这就是致命的。所以癌症基本上会侵蚀你的器官和组织的正常功能,这就是为什么它会杀死你,尽管不同的癌症会以不同的方式杀死你。事实上,你可以让癌细胞永远生长,你可以把它们从病人身上取出来,放在培养皿里,然后它们就会永远生长下去。有些癌细胞已经存在了很长时间,以至于世界上的癌细胞数量大约是原始病人的一千倍。所以原则上你可以作为一个大肿块永远活着,但我不想这样。

——输血能治愈癌症吗?

不久前,我参加了一个实验,我们被告知有些人的血液可以抗癌。她的想法是,一旦你做了手术…

我们能用输血治疗癌症吗?

这个想法是,你的免疫系统,通常对抗感染和细菌,也可以对你体内出现的任何肿瘤细胞做出反应。这是人们已经思考了大约50年的问题。我的职业生涯是从肿瘤免疫学家开始的。我想还没有定论。毫无疑问,你可以培养出杀死敌人的抗体和细胞;你可以提高它们来对抗癌细胞。我们是否可以自然地做到这一点,或者我们是否可以通过操纵来实现这一点,目前还不清楚,但这是一个非常有前途的领域。所以原则上这个想法是合理的;我们只是不知道它会有多有效。

——干细胞如何用于癌症研究?

干细胞是如何用于癌症研究的?

干细胞是如何用于癌症研究的?

干细胞被用于许多方面。有一种观点认为,癌症实际上是由干细胞产生的。这些是人体中能够无限繁殖的少数细胞。身体中的大多数细胞都不会。他们通常要么有区别,要么只能去几次,然后就逃避了。这个想法是,癌细胞,因为它们可以无限繁殖,从干细胞室中产生。这仍然是一个新想法,关于它有很多很好的争论,但我们真的不知道。另一个想法是,如果你让病人接受严重的治疗,你开始杀死正常组织,如果你能让病人活着,并重新植入那些正常组织,那么病人就会完全康复。要做到这一点,你需要在病人体内的这些组织中繁殖干细胞。

mRNA是如何从细胞核中产生蛋白质的?

我是一名a -level的生物学学生,我很想知道基因中的mRNA是如何从细胞核中的基因传递到正确的位置的……

mRNA是如何从细胞核中合成蛋白质的?

我们不知道细节,但我们知道的是,一旦信使rna被制造出来,它们就会在这个蛋白质颗粒中变得复杂。然后,这个粒子在一个需要大量能量的系统中通过原子核中的特殊孔,从另一边出来。然后,它通过化学反应吸引并与各种机器聚集,以激活这些蛋白质的合成。如果你问我每个粒子是如何运动的,这是一个很大的谜团。细胞如何知道它们是谁,它们是什么,而比特自身又如何知道它们是谁,它们是什么?我希望我知道!

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