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薄荷不容忽視的修復力量

癌症是文明病?木乃伊來說分明

發表於 2012 10 04
主編

http://cht.naturalnews.com/?p=13704

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2012-10-5 00:08

來自英國曼徹斯特大學的蘿莎莉•大衛 (Rosalie David) 與麥克爾•齊默爾曼(Michael Zimmerman) 教授表示,在木乃伊身上發現癌症的案例非常罕見。他們探索的數百具埃及木乃伊當中只有一例癌症,化石與古代醫學典籍的考證中也只找出五個腫瘤的案例 (多為良性),於是他們的結論是:古代人罹癌非常少見。自然環境中很少有致癌的物質,癌症可以說是現代生活中一種「人造」的文明病 ─ 因為環境污染和飲食生活習慣的改變。

古埃及人非常善於使用藥草與藥物治病,他們把人類的病痛和療法記錄下來,經過幾個世代的流傳,建立起埃及醫學的偉大基礎。那個時代關於癌症的記載文獻非常稀少,這似乎印證了過去癌症很少見的說法;但工業革命之後,罹患癌症的人數便翻倍成長。

有些學說認為古代人壽命短,所以來不及發展出腫瘤或癌症;而現代人活得久,因此更有機會體會到這些疾病的生長。聽起來似乎很有道理,但現在很多是專門發生在兒童身上的癌症,因此年齡長短並非癌症發生的唯一因素。研究學者也認為,木乃伊的製程本就很能夠保存身體組織的完整性,古埃及沒有開刀手術,所以如果這些古埃及人有癌症,如今應該還能在木乃伊體內找到蛛絲馬跡。

世界衛生組織表示有三分之一罹癌死亡的案例都是可以避免的,無論癌症究竟是不是文明病,我們都應該要謹慎一點,避免生活中的各種防腐劑、食品添加劑、廢氣污染與化學藥物並規律運動等。健康只能靠自己把關,我們不能眼巴巴等著科學家來告訴大家答案。

繞了一圈,真的只有持戒 才可禪定 才會生智慧

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Sonic 'Bullets' Could Destroy Tumors Better

http://news.discovery.com/tech/sound-bullets-could-improve-ultrasound-121120.html

Tue Nov 20, 2012 10:19 AM ET

超音波可用於破壞癌細胞。主要是聲波可讓細胞的溫度提高,使它們死亡。但是強烈的聲波有
太多的限制,他們會損壞周圍的健康組織。

現在在加州理工學院的科學家們正在嘗試,利用更可集中音波的超音波子彈可以提高癌症的治療。



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2012-11-23 00:04

繞了一圈,真的只有持戒 才可禪定 才會生智慧

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本帖最後由 joeyjoy 於 2013-3-27 08:56 編輯

活動過期 (已遭删除)
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本帖最後由 joeyjoy 於 2013-3-27 08:57 編輯

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科學》刊文:66%癌症是「運氣不好」造成

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2017-3-25 00:06

大紀元2017年03月24日訊】(大紀元記者吳達綜合報導)過去的研究告訴人們,造成癌症的原因多半是抽菸、喝酒、紫外線輻射或遺傳等二大外在及內在因素,但最新研究發現,近三分之二的癌症導因於隨機誤差(random errors),也就是「運氣不好」。


「國家公共廣播電台」(NPR)報導,這項新研究發表於週四(3月23日)的《科學》(Science)期刊,研究主持人為約翰霍普金斯金梅爾癌症中心(Johns Hopkins Kimmel Cancer Center)的伯特.沃格爾斯坦(Bert Vogelstein)和克里斯蒂安.托馬西蒂(Cristian Tomasetti)。

沃格爾斯坦和托馬西蒂兩年前曾發表類似科學研究報告,當時引發激烈的科學辯論,批評者說他們的研究將使人們忽視癌症預防的重要信息。

因此,兩名研究人員這次發表的最新研究結果,針對這個質疑提出解釋。沃格爾斯坦說:「我們都同意,40%癌症是可以預防的。問題是,為何還有60%癌症仍是不可預防的?」

沃格爾斯坦說根據最新研究,當細胞分裂時,會複製DNA,使得每個新細胞都具有原來的遺傳物質。
但是每次發生這種複製時,都存在產生誤差的風險,造成突變。在某些情況下,這些誤差可能導致癌症。

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Nature:最强癌基因找到了,居然不在染色体上,华人领衔最新研究

栗子 2019-12-02 12:47:34

https://www.qbitai.com/2019/12/9487.html

十三
栗子
发自
凹非寺
量子位
报道 | 公众号 QbitAI

癌症难治,罪魁祸首竟然是你!

癌症治疗领域,曾经存在过三次革命:

第一次革命:化疗;
第二次革命:靶向疗法;
第三次革命:免疫疗法。

如今,随着一篇Nature论文的发布,又兴起了第四次革命的说法,主角居然是染色体外DNA (ecDNA)

虽然上世纪60年代便有人发现了这种环状DNA的存在,也知道它会携带癌基因;但从前没人直接观察过ecDNA、没人指出它对肿瘤的生长有多关键。


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2019-12-7 00:12

Nature发布的新研究中,科学家终于首次直接观察了ecDNA (不止基因测序) ,并证明了它的重要性:

ecDNA上的癌基因,是肿瘤的整个基因转录组当中,表达水平最高的那部分基因。而染色体上癌基因的表达相对较低。

ecDNA上的癌基因之所以比染色体上的癌基因更能发挥作用,主要是因为不像染色体那样受到严格保护,它更容易读取,能快速扩增,具有侵略性。

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2019-12-7 00:12

从前,癌症科学家专注于染色体,而新的研究有助于改变他们对肿瘤的认知。

研究成果来自路德维希癌症研究所 (Ludwig Cancer Institute) 和加州大学圣地亚哥分校,论文的一作是位名叫吴思涵的华人学者。

研究结果一经公布,便引起了广泛关注,在知乎热榜上已有600+万的热度。

网友点评,这次发现或许将带来癌症治疗领域的第四次革命。

一作吴思涵也站了出来,亲自对这个话题下读者的种种问题答疑解惑。

今天,量子位就带大家领略一下这篇重要的研究。

更强大的癌基因


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2019-12-7 00:12

(首先介绍一下,ecDNA不是原本就长在染色体之外,而是在细胞有丝分裂中期,从染色体上脱落下来成环的DNA分子,常常带有癌基因。这是已有的研究成果。)

从前,科学家们大多是依靠基因测序,来观察DNA里的癌基因。

一门心思找出那些会促发癌症的基因,却忽略了基因的物理位置,在癌症中的意义。

而这个问题很重要,它会影响人们对癌症原理的理解,也会影响人们寻找治疗方案的思路。

既然不能只用基因测序,那还要怎么办?

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2019-12-7 00:12


首先,团队把亚显微结构成像 (Ultrastructrual Imaging) 、光学匹配 (Optical Mapping) 、全基因组测序 (WGS) 等等搭配在一起,清晰展现出了环状DNA的形态,就是黄色标注部分:


虽然,1960年代便有科学家发现过ecDNA的存在,也提出它是环状DNA,但这篇论文给出了完整的证明,前人没有做到过。

而在了解结构的同时,也可以发现ecDNA上普遍带有癌基因。

ecDNA上的癌基因和染色体DNA上的癌基因,都会被转录,从而推动癌症病情的发展。

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2019-12-7 00:12

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2019-12-7 00:12


但由于两类癌基因所在的位置不同,发挥的作用也无法等同。

下图可以看出,环状DNA比染色体上的线性DNA,扩增能力要强许多,也就更有能力支持癌基因的表达:

也就是说,ecDNA能产生大量的副本。

结合同一支团队2017年发表的Nature研究,有丝分裂当中副本不会平均分到两个细胞里,而是随机分配。这就导致不同细胞之间,ecDNA含量差异巨大,副本越多差异越大。肿瘤细胞有了充足的多样性,便能更好地应对环境变化。

这里说的环境变化,很大程度上是指患者接受了化疗/放疗等等。换句话说,多样性可以支持肿瘤快速进化,产生抗药性。这也是晚期癌症难治的原因之一。


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2019-12-7 00:12

所以,癌基因大量扩增之后,就能大量表达么?

在刚刚发表的论文里,团队也用实验证明,癌细胞里表达水平更高的那些癌基因,就是来自ecDNA身上的癌基因:

这是测序结果,上面是癌基因转录的mRNA序列,下面是癌基因本身的DNA序列。左边黄色部分,是高扩增高转录的ecDNA,右边是低扩增低转录的染色体DNA


如此一来,高扩增与高转录 (高表达) 之间的因果关系,得到了证明。也就是说,比起染色体上的癌基因,ecDNA上的癌基因有更强的力量,推动癌症病情向前发展。

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2019-12-7 00:12


那么问题来了,ecDNA毕竟是从染色体上脱落的,为什么染色体上的癌基因,就没有那么大的威力呢?

团队说,这是因为ecDNA的开放性比染色体要强很多。

一是测序实验证明了,ecDNA表面缺少抑制转录的组蛋白修饰 (Repressive Histone Mark) ,同时又有活跃型的组蛋白修饰;而且,这些组蛋白又在启动子 (转录开始) 的位置上。

相比之下,染色体DNA上的基因,通常是被抑制转录的。

二是ecDNA作为一种环状DNA,没有染色体的那种高级压缩结构 (Higher-Order Compaction) ,这也会让基因转录变得更容易:

至于ecDNA的大规模复制,到底是怎样达成的,团队也还在研究中。

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