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1.
Clin. transl. oncol. (Print) ; 11(8): 493-498, ago. 2009. ilus
Artigo em Inglês | IBECS | ID: ibc-123666

RESUMO

Gastric cancer is a leading cause of death worldwide. Nowadays, complete surgical resection and TNM at diagnosis are the main prognostic factors. In spite of this, many patients will have a recurrence after surgery and die within a few months or years. That means that we need more accurate prognostic factors to design specific approaches for individual patients. Chromosome instability is a feature of gastric cancer commonly associated to chromosomal aberrations that leads to major modifications of DNA content globally termed as aneuploidy. In this regard, many authors' opinions diverge regarding the clinical impact of aneuploidy. This review will summarise data on the clinical impact of aneuploidy on clinical practice, the biological mechanisms that underlie chromosomal instability that induces aneuploidy and the relevance of specific chromosomal aneuploidy to cancer biology (AU)


Assuntos
Humanos , Animais , Masculino , Feminino , Aneuploidia , Neoplasias Gástricas/diagnóstico , Neoplasias Gástricas/genética , Neoplasias Gástricas/patologia , Centrossomo/metabolismo , Prognóstico
2.
Int. microbiol ; 9(3): 173-177, sept. 2006. ilus
Artigo em Inglês | IBECS | ID: ibc-164225

RESUMO

Edouard Chatton contributed to our knowledge of single-celled protoctists, especially ciliates and dinoflagellates, free-living and/or symbiotic, in relation to the marine invertebrate animals in which they reside. More than the description of many new families, genera and species, and of their life cycles, he anticipated several major concepts of cell biology, including the fundamental difference between prokaryote and eukaryote protists, long time before the advent of electron microscopy. These concepts included: the reproductive ability of the kinetosome-centriole system; the homology of the kinetosome with the mitotic centriole of animal cells; and the different kinds of mitotic systems. Chatton trained more than thirty student collaborators, among them André Lwoff, who won the 1965 Nobel Prize in Physiology or Medicine. Later, the great cell biologist Hans Ris and I completed Chatton’s light microscopy descriptions on syndinian mitosis dinoflagellate. We had at our disposal sophisticated electron microscopes as well as biochemical and molecular techniques and thus succeeded in corroborating the correct interpretation by Chatton of chromosome structure and mitotic cytology (AU)


Edouard Chatton contribuyó a nuestro conocimiento de los protoctistas unicelulares, especialmente ciliados y dinoflagelados, simbiontes o de vida libre, en relación con los animales invertebrados marinos en los que residen. Más que la descripción de muchas nuevas familias, géneros y especies y de la descripción de su ciclo vital, Chatton anticipó algunos conceptos principales de la biología celular como la diferencia fundamental entre los protistas eucariotas y los procariotas mucho antes del uso del microscopio electrónico; la capacidad reproductora del sistema del cinetosoma-centriolo; la homología del cinetosoma con el centriolo mitótico de las células animales; y las diversas clases de sistemas mitóticos. A lo largo de su vida formó a más de treinta estudiantes colaboradores, entre ellos André Lwoff, que en 1965 ganó el premio Nobel de Fisiología o Medicina. Posteriormente, el gran biólogo Hans Ris y yo misma completamos las descripciones microscópicas de Chatton sobre mitosis del dinoflagelado Syndinium. Tuvimos a nuestra disposición técnicas sofisticadas de microscopia electrónica, bioquímicas y moleculares que nos permitieron corroborar la interpretación correcta de Chatton de la estructura cromosómica y de la citología mitótica (AU)


Assuntos
Animais , História do Século XIX , História do Século XX , Dinoflagelados/classificação , Dinoflagelados/citologia , Mitose , Cilióforos/citologia , Cilióforos/classificação , Núcleo Celular/ultraestrutura , Centrossomo/ultraestrutura
3.
Inmunología (1987) ; 23(3): 284-292, jul. 2004. ilus, tab
Artigo em Inglês | IBECS | ID: ibc-37272

RESUMO

La lista de ligandos del sistema inmune que se convierten en receptores es cada día más amplia. Nuestros datos experimentales muestran que la agregación de moléculas MHC de clase I humanas por anticuerpos monoclonales inhibe la lisis no específica de células Natural Killer (NK) y de linfocitos T citotóxicos. Estos resultados sugieren que las moléculas MHC de clase I humanas expresadas por células efectoras T citotóxicas (CTL) o células NK pueden transmitir señales negativas tras su interacción con ligandos expresados por las células que necesitan protegerse de la citotoxicidad no específica. En consecuencia, las moléculas MHC I no son únicamente ligandos del receptor de antígeno T o de receptores NK no reordenados, sino que también son moléculas transmisoras de señales por sí mismas probablemente tras co-localización en grupos de activación supramolecular o asociación con receptores con capacidad de transducción de señales. Además, nuestros resultados experimentales pueden tener consecuencias en el estudio de las señales inhibitorias que modulan la respuesta citotóxica de linfocitos T y células NK en donde está generalizado el uso de anticuerpos anti-MHC I. En resumen, nuestros datos sugieren una nueva función de las moléculas MHC de clase I humanas relevante en el estudio de las señales reguladoras que controlan la actividad de las células efectoras NK y citotóxicas T (AU)


Assuntos
Humanos , Citotoxicidade Imunológica/imunologia , Células Matadoras Naturais/imunologia , Linfócitos T CD8-Positivos/imunologia , Genes MHC Classe I/imunologia , Centrossomo/imunologia
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