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Warburg效应:分子方面和治疗的可能性

文摘

已经有大约九年奥托华宝的建议在癌症细胞的新陈代谢。与正常细胞进行糖酵解和氧化磷酸化的氧气,增殖和肿瘤细胞表现出增加葡萄糖的吸收和糖酵解速率增加,主要进行乳酸发酵。这种现象是否遗传失调的结果的原因是癌症或癌症仍然是未知的。然而,这当然是一个很强的遗传因素之间的联系,表观遗传调制,癌症免疫监视和Warburg效应,这将在本文讨论。二氯醋酸和3-bromopyruvate物质,研究了潜在的癌症疗法。与我们扩大知识的细胞新陈代谢,治疗针对Warburg效应显得非常有前途。本文讨论了这些新兴疗法的不同方面。

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引用

  1. 克雷布斯公顷(1972)奥托海因里希·沃伯格。1883 - 1970。Biogr Mem同伴R Soc 18:628 - 699。doi:10.1098 / rsbm.1972.0023

    文章谷歌学术搜索

  2. 华宝O(1956)对肿瘤细胞的起源。科学》123 (3191):309 - 314

    文章中科院PubMed谷歌学术搜索

  3. 范德Heiden MG,坎特LC,汤普森CB(2009)理解Warburg效应:细胞增殖的代谢需求。科学》324 (5930):1029 - 1033。doi:10.1126 / science.1160809

    文章公共医学中心中科院PubMed谷歌学术搜索

  4. Christofk人力资源,范德Heiden毫克,哈里斯MH,拉马纳坦,Gerszten再保险、魏R,弗莱明博士施赖伯SL,坎特LC (2008) M2丙酮酸激酶的拼接对碘氧基苯甲醚对癌症代谢和肿瘤生长很重要。自然452 (7184):230 - 233

  5. Izyumov DS, Avetisyan AV, Pletjushkina OY,萨哈罗夫D, Wirtz千瓦,Chernyak BV, Skulachev副总裁(2004)“工资的恐惧”:瞬态三倍征收apoptsis减少细胞内ATP水平。Biochim Biophys Acta 1658:141 - 147

  6. Curthoys NP,沃特福德M(1995)的监管和谷氨酰胺代谢谷氨酰胺酶的活动。为减轻15:133 - 159。doi:10.1146 / annurev.nu.15.070195.001025

    文章中科院PubMed谷歌学术搜索

  7. DeBerardinis RJ,曼库索,Daikhin E,它和我,Yudkoff M, Wehrli年代,汤普森CB(2007)超越有氧糖酵解:转化细胞可以从事谷氨酰胺代谢超过要求蛋白质和核苷酸的合成。104年《美国国家科学院刊(49):19345 - 19350。doi:10.1073 / pnas.0709747104

    文章公共医学中心中科院PubMed谷歌学术搜索

  8. 塑料博士,汤普森CB (2005) Akt-dependent转换:有更多的增长不仅仅是生存。致癌基因24 (50):7435 - 7442

    文章中科院PubMed谷歌学术搜索

  9. Kim JW Tchernyshyov我,西门GL,见鬼的简历(2006)HIF-1-mediated丙酮酸脱氢酶激酶的表达:代谢开关所需细胞适应缺氧。细胞金属底座3 (3):177 - 185。doi:10.1016 / j.cmet.2006.02.002

    文章PubMed谷歌学术搜索

  10. 帕潘德里欧我,凯恩斯RA,丰塔纳L, Lim,电工数控(2006)HIF-1调节适应缺氧通过积极表达下调线粒体的耗氧量。细胞金属底座3 (3):187 - 197。doi:10.1016 / j.cmet.2006.01.012

    文章中科院PubMed谷歌学术搜索

  11. 胡罗W H, Chang R,钟J, Knabel M O 'Meally R,科尔RN, Pandey,西门GL(2011)丙酮酸激酶M2是PHD3-stimulated共激活剂对低氧诱导因子1。细胞145 (5):732 - 744。doi:10.1016 / j.cell.2011.03.054

    文章公共医学中心中科院PubMed谷歌学术搜索

  12. Palaskas N,拉尔森SM,舒尔茨N, Komisopoulou E,黄J, Rohle D,坎波斯C, Yannuzzi N,奥斯本JR Linkov我Kastenhuber呃,Taschereau R, Plaisier某人,Tran C, Heguy,吴H,桑德C,菲尔普斯我,布伦南C, E,港针对JT,格雷柏TG, Mellinghoff翼(2011)18 f-fluorodeoxy-glucose正电子发射断层扫描标志着人类官腔MYC-overexpressing乳腺癌。71 (15):5164 - 5174。doi:10.1158 / 0008 - 5472. - 10 - 4633

    文章公共医学中心中科院PubMed谷歌学术搜索

  13. Osthus RC,垫片H,金,李问,Reddy R,慕克吉M,徐Y, Wonsey D,李拉,见鬼的简历(2000)管制的葡萄糖转运体1和糖酵解原癌基因的基因表达。临床生物化学275 (29):21797 - 21800。doi:10.1074 / jbc.C000023200

    文章中科院PubMed谷歌学术搜索

  14. 公元前垫片H, Dolde C,刘易斯,吴CS,见鬼G, Jungmann RA, Dalla-Favera R,见鬼的简历(1997)原癌基因transactivation LDH-A:对肿瘤代谢和生长的影响。《美国国家科学院刊94 (13):6658 - 6663

    文章公共医学中心中科院PubMed谷歌学术搜索

  15. 见鬼的简历,Kim JW高P, Yustein J (2008) MYC和低氧诱导因子在癌症之间的相互作用。Nat牧师癌症8 (1):51-56。doi:10.1038 / nrc2274

    文章中科院PubMed谷歌学术搜索

  16. Bensaad K, Tsuruta Selak妈,比达尔MN, Nakano K, Bartrons R, Gottlieb E, Vousden KH (2006) TIGAR p53-inducible监管者的糖酵解和细胞凋亡。细胞126 (1):107 - 120。doi:10.1016 / j.cell.2006.05.036

    文章中科院PubMed谷歌学术搜索

  17. Matoba年代,康詹,Patino WD Wragg, Boehm M, Gavrilova O,赫尔利PJ, Bunz F,黄点(2006)p53调节线粒体呼吸。科学》312 (5780):1650 - 1653。doi:10.1126 / science.1126863

    文章中科院PubMed谷歌学术搜索

  18. Bensinger SJ, Christofk人力资源(2012)新Warburg效应在癌症细胞生物学的各个方面。Semin细胞Dev杂志23 (4):352 - 361。doi:10.1016 / j.semcdb.2012.02.003

    文章中科院PubMed谷歌学术搜索

  19. 井上Michalek RD, Gerriets VA,尼科尔斯AG)、M, Kazmin D,马廉亭,德怀尔马,尼尔森,Pollizzi KN, Ilkayeva O, Giguere V, Zuercher WJ,鲍威尔JD,筱原ML,麦克唐纳DP, Rathmell JC (2011) Estrogen-related receptor-alpha代谢调节的效应t细胞激活和分化。《美国国家科学院刊108 (45):18348 - 18353。doi:10.1073 / pnas.1108856108

    文章公共医学中心中科院PubMed谷歌学术搜索

  20. (2008)ERRalpha Villena是的,Kralli:最古老的孤儿的代谢功能。趋势性金属底座19 (8):269 - 276。doi:10.1016 / j.tem.2008.07.005

    文章公共医学中心中科院PubMed谷歌学术搜索

  21. 马廉亭,Kazmin D,碧玉JS,昆德R, Zuercher WJ,麦克唐纳DP(2011)代谢调节剂ERRalpha,下游HER2 / IGF-1R的目标,在乳腺癌的治疗目标。癌细胞20 (4):500 - 510。doi:10.1016 / j.ccr.2011.08.023

    文章公共医学中心中科院PubMed谷歌学术搜索

  22. 亮度JJ, DeBerardinis RJ Hatzivassiliou G,汤普森CB(2008)癌症的生物学:代谢重编程燃料细胞生长和增殖。细胞金属底座7(1):11日至20日

    文章中科院PubMed谷歌学术搜索

  23. 恩格尔曼杰,陈L,谭X,克罗斯比K,吉马良斯AR,阿帕德海耶R,玛丽亚M,麦克纳马拉K,佩雷拉SA歌Y, Chirieac LR,考尔R, Lightbown, Simendinger J,李T, Padera射频,Garcia-Echeverria C, Weissleder R,微型核磁共振机Mahmood U,坎特LC,黄K次方(2008)有效利用PI3K和MEK抑制剂治疗G12D Kras突变PIK3CA H1047R小鼠肺癌。Nat地中海14 (12):1351 - 1356。http://www.nature.com/nm/journal/v14/n12/suppinfo/nm.1890_S1.html

  24. 邓恩GP,布鲁斯,Ikeda H, LJ,癌症immunoediting施赖伯RD(2002):从肿瘤逃避免疫监视作用。Nat Immunol 3 (11): 991 - 998。doi:10.1038 / ni1102 - 991

    文章中科院PubMed谷歌学术搜索

  25. 伯内特调频(1970)免疫监视的概念。Res 13:1-27学监Exp肿瘤

    中科院PubMed谷歌学术搜索

  26. 安徒生MH、皮德森LØ卡博尔B,布洛克电子,贝克尔JC,托尔海峡P(2001)自发的细胞毒性t细胞反应原位survivin-derived MHC阶级I-restricted t细胞抗原表位以及在癌症患者体外。61 (16):5964 - 5968

    中科院PubMed谷歌学术搜索

  27. Diefenbach,吞云吐雾,刘SD, Shastri N, Raulet DH(2000)对小鼠NKG2D受体配体:由肿瘤细胞表达和激活NK细胞和巨噬细胞。Nat Immunol 1 (2): 119 - 126

    文章中科院PubMed谷歌学术搜索

  28. 艾哈迈德Zamai L, M,贝内特IM, Azzoni L, Alnemri, Perussia B(1998)自然杀伤(NK)细胞介导细胞毒性:微分使用痕迹和Fas配体由未成熟和成熟的主要人类NK细胞。J Exp 188 (12): 2375 - 2380

    文章公共医学中心中科院PubMed谷歌学术搜索

  29. Grivennikov SI Greten FR,卡琳M(2010)免疫,炎症和癌症。细胞140 (6):883 - 899

    文章公共医学中心中科院PubMed谷歌学术搜索

  30. Villalba M,拉索尔教授毫克,Lopez-Royuela N, Krzywinska E, Garaude J, Allende-Vega N(2013)从肿瘤细胞代谢,肿瘤的免疫逃逸。Int细胞生物45 (1):106 - 113。doi:10.1016 / j.biocel.2012.04.024

    文章中科院PubMed谷歌学术搜索

  31. 达艾韬K, K·雷纳,Dettmer K, Timischl B, Eberhart K,多恩C, Hellerbrand C, Kastenberger M, Kunz-Schughart洛杉矶,Oefner PJ,而R,戈特弗里德E,克鲁兹议员(2010)乳酸酸化抑制TNF分泌和人类单核细胞的糖酵解。J immunol 184 (3): 1200 - 1209。doi:10.4049 / jimmunol.0902584

    文章中科院PubMed谷歌学术搜索

  32. 费舍尔K,霍夫曼P, Voelkl年代,Meidenbauer N,阿默尔J,埃丁格M,戈特弗里德E,施瓦兹的年代,Rothe G,霍夫年代,雷纳K, Timischl B, Mackensen, Kunz-Schughart L,而R, Krause SW,克鲁兹M(2007)抑制肿瘤细胞衍生乳酸对人类T细胞的影响。血109 (9):3812 - 3819。doi:10.1182 / - 2006 - 07 - 035972血

    文章中科院PubMed谷歌学术搜索

  33. 戈特弗里德E, Kunz-Schughart洛杉矶,it, Mueller-Klieser W,霍夫年代,而R, Mackensen,克鲁兹M (2006) Tumor-derived乳酸调节树突状细胞激活和抗原表达。血107 (5):2013 - 2021。doi:10.1182 / - 2005 - 05 - 1795血

    文章中科院PubMed谷歌学术搜索

  34. Michalek RD, Gerriets VA,雅各布斯SR,麦金太尔,存在新泽西,梅森EF,沙利文SA尼科尔斯AG) Rathmell JC(2011)前沿:不同的糖酵解和脂质氧化代谢程序必不可少的效应和监管CD4 + T细胞的子集。J immunol 186 (6): 3299 - 3303。doi:10.4049 / jimmunol.1003613

    文章公共医学中心中科院PubMed谷歌学术搜索

  35. 戈艾滋K, Walenta年代,Ksiazkiewicz M, Kunz-Schughart洛杉矶,Mueller-Klieser W(2011)乳酸增强肿瘤细胞的活性,抑制单核细胞迁移和细胞因子释放。Int J杂志39 (2):453 - 463。doi:10.3892 / ijo.2011.1055

    中科院PubMed谷歌学术搜索

  36. 那个宿舍叫赖茨LJ,那BM, Kennell D(1979)证据表明谷氨酰胺,不是糖,是培养的海拉细胞的主要能量来源。生物化学杂志254 (8):2669 - 2676

    中科院PubMed谷歌学术搜索

  37. Rossignol R, Gilkerson R, Aggeler R,山形K,雷明顿SJ, Capaldi RA(2004)能源基质调节线粒体结构和氧化能力癌细胞。64 (3):985 - 993

    文章中科院PubMed谷歌学术搜索

  38. Charni年代,de Bettignies G,拉索尔教授毫克,Aguilo霁,van den Elsen PJ, Haouzi D, Hipskind RA, Enriquez是的,Sanchez-Beato M, Pardo J,制取,Villalba M(2010)氧化磷酸化诱发新创表达MHC类的我通过ERK5通路在肿瘤细胞。J immunol 185 (6): 3498 - 3503

    文章中科院PubMed谷歌学术搜索

  39. 怀特豪斯年代,库珀RH,反PJ(1974)二氯醋酸的丙酮酸脱氢酶的活化机制和其他卤代羧酸。J 141 (3): 761 - 774

    公共医学中心中科院PubMed谷歌学术搜索

  40. Bartrons R,卡罗J(2007)缺氧,葡萄糖代谢和华宝的效果。J Bioenerg Biomembr 39 (3): 223 - 229。doi:10.1007 / s10863 - 007 - 9080 - 3

    文章中科院PubMed谷歌学术搜索

  41. 唐斯JA(2007)染色质结构和DNA双链断裂反应在癌症进展和治疗。致癌基因26 (56):7765 - 7772。doi:10.1038 / sj.onc.1210874

    文章中科院PubMed谷歌学术搜索

  42. Allshire RC, Karpen GH(2008)着丝粒染色质的表观遗传调控:老狗学新把戏吗?Nat牧师麝猫9 (12):923 - 937。doi:10.1038 / nrg2466

    文章公共医学中心中科院PubMed谷歌学术搜索

  43. Hendrich B, Tweedie年代(2003)methyl-CpG绑定域和动物的DNA甲基化的发展作用。趋势麝猫TIG 19 (5): 269 - 277。doi:10.1016 / s0168 - 9525 (03) 00080 - 5

    文章中科院谷歌学术搜索

  44. 李(2002)染色质修饰和表观遗传重编程在哺乳动物的发展。Nat牧师麝猫3 (9):662 - 673。doi:10.1038 / nrg887

    文章中科院PubMed谷歌学术搜索

  45. Jenuwein T, alli CD(2001)翻译组的代码。科学》293 (5532):1074 - 1080。doi:10.1126 / science.1063127

    文章中科院PubMed谷歌学术搜索

  46. 黄科迪DT 2, Y, Darby CJ,约翰逊门将,Domann菲(1999)微分DNA甲基化的p16 INK4A / CDKN2A启动子在人类口腔癌细胞和正常的人类口腔角质细胞。口腔肿瘤防治杂志35 (5):516 - 522

    文章中科院PubMed谷歌学术搜索

  47. Oshiro MM, Futscher BW, Lisberg,沃兹尼亚克RJ, Klimecki WT, Domann铁、水芹AE(2005)细胞的表观遗传调控基因14-3-3sigma特定类型。瘤7 (9):799 - 808

    文章公共医学中心中科院PubMed谷歌学术搜索

  48. Lal G, Padmanabha L, M,普洛菲茨杰拉德M, Weydert J, Domann菲(2008)的监管14-3-3sigma表达人类甲状腺癌epigenetically受到异常的胞嘧啶甲基化。癌症267 (1):165 - 174。doi:10.1016 / j.canlet.2008.03.017

    文章公共医学中心中科院PubMed谷歌学术搜索

  49. Magewu,琼斯PA(1994)无处不在而顽强的CpG位点的甲基化p53基因的密码子248年可能解释其频繁的外表作为人类癌症的突变热点。摩尔细胞生物学观点》14 (6):4225 - 4232

    公共医学中心中科院PubMed谷歌学术搜索

  50. Tornaletti年代,Pfeifer GP(1995)完成,tissue-independent CpG网站p53基因的甲基化:对突变在人类癌症。致癌基因10 (8):1493 - 1499

    中科院PubMed谷歌学术搜索

  51. 弗拉格曼氏金融,Ballestar E, Villar-Garea Boix-Chornet M,埃斯帕达J, Schotta G, Bonaldi T,海顿C, Ropero年代,皮特里K,艾耶NG Perez-Rosado,卡尔沃E,洛佩兹是的,卡诺,Calasanz MJ,科罗姆D,皮尔,安N, Imhof,卡尔达斯C, Jenuwein T, Esteller M(2005)乙酰化在Lys16和trimethylation Lys20的组蛋白H4是一种常见的人类癌症的标志。Nat麝猫37 (4):391 - 400。doi:10.1038 / ng1531

    文章中科院PubMed谷歌学术搜索

  52. Richon VM, Sandhoff TW, Rifkind RA,标志着PA(2000)组蛋白脱乙酰酶抑制剂选择性地诱导p21WAF1表达式和组蛋白乙酰化相关的基因。《美国国家科学院刊97 (18):10014 - 10019。doi:10.1073 / pnas.180316197

    文章公共医学中心中科院PubMed谷歌学术搜索

  53. Gui CY,非政府组织L,徐WS Richon VM,标志着PA(2004)组蛋白脱乙酰酶(HDAC)抑制剂激活p21WAF1涉及promoter-associated蛋白质的变化,包括HDAC1。《美国国家科学院刊101 (5):1241 - 1246。doi:10.1073 / pnas.0307708100

    文章公共医学中心中科院PubMed谷歌学术搜索

  54. Cerutti PA (1985) Prooxidant状态和肿瘤推广。科学》227 (4685):375 - 381

    文章中科院PubMed谷歌学术搜索

  55. Hitchler乔丹、Domann铁(2009)代谢缺陷提供了一个引发癌症的表观遗传开关。地中海自由·拉迪奇生物47 (2):115 - 127。doi:10.1016 / j.freeradbiomed.2009.04.010

    文章公共医学中心中科院PubMed谷歌学术搜索

  56. Guarente L (2006) Sirtuins蛋白作为代谢综合征的潜在目标。自然444 (7121):868 - 874。doi:10.1038 / nature05486

    文章中科院PubMed谷歌学术搜索

  57. 局域网F, Nottke AC,施Y(2008)机制参与组蛋白赖氨酸demethylases的规定。当今细胞生物学观点》20 (3):316 - 325。doi:10.1016 / j.ceb.2008.03.004

    文章公共医学中心中科院PubMed谷歌学术搜索

  58. 戈埃尔,她Mathupala SP PL(2003)葡萄糖代谢的癌症。证据表明,脱甲基事件在激活II型己糖激酶基因表达中发挥作用。临床生物化学278 (17):15333 - 15340。doi:10.1074 / jbc.M300608200

    文章中科院PubMed谷歌学术搜索

  59. 皮德森PL, Mathupala年代,Rempel Geschwind摩根富林明,Ko YH线粒体绑定II型己糖激酶(2002):一个关键球员在许多癌症的生长和存活和理想的治疗前景。Biochim Biophys学报1555(1 - 3):14到20

    文章中科院PubMed谷歌学术搜索

  60. Mathupala SP彼得森Ko YH, PL(2006)己糖激酶2:癌症是把双刃剑充当促进者和看门人恶性肿瘤时绑定到线粒体。致癌基因25 (34):4777 - 4786。doi:10.1038 / sj.onc.1209603

    文章公共医学中心中科院PubMed谷歌学术搜索

  61. 沃尔夫博士灯芯,特鲁利,中田宏你好,简森-巴顿(1957)定位的主要代谢块由2-deoxyglucose。临床生物化学224 (2):963 - 969

    中科院PubMed谷歌学术搜索

  62. Geschwind摩根富林明,Georgiades CS彼得森Ko YH, PL(2004)最近阐明能源分解代谢途径为小说在肝细胞癌的治疗提供机会。专家牧师抗癌其他4 (3):449 - 457。doi:10.1586 / 14737140.4.3.449

    文章中科院PubMed谷歌学术搜索

  63. 马赫JC, Krishan Lampidis TJ(2004)更大的细胞周期抑制和细胞毒性引起2-deoxy -d葡萄糖在肿瘤细胞在缺氧和有氧条件下接受治疗。癌症Chemother杂志53 (2):116 - 122。doi:10.1007 / s00280 - 003 - 0724 - 7

    文章中科院PubMed谷歌学术搜索

  64. Buijs M, Vossen是的,Geschwind J-FH, Ishimori T,恩格斯JM, Acha-Ngwodo O, Wahl RL, Vali M(2009)特异性3-bromopyruvate anti-glycolytic活动的氟- 18 -去氧葡萄糖摄取证实了乳腺癌的老鼠模型。投资新药27 (2):120 - 123

    文章中科院PubMed谷歌学术搜索

  65. Ko YH,史密斯提单,王Y, Pomper MG,里哒,Torbenson女士,Hullihen J,根除皮德森PL(2004)先进的癌症:在所有情况下使用3-bromopyruvate疗法耗尽ATP。Biophys Res Commun 324 (1): 269 - 275

    文章中科院PubMed谷歌学术搜索

  66. 丹尼尔NN、格拉姆CF Scorrano L,张CY,克劳斯,游侠,达塔SR,格林伯格我,Licklider, LJ,洛厄尔BB, Gygi SP, Korsmeyer SJ(2003)坏和葡糖激酶位于线粒体复杂的集成糖酵解和细胞凋亡。自然424 (6951):952 - 956。doi:10.1038 / nature01825

    文章中科院PubMed谷歌学术搜索

  67. Ganapathy-Kanniappan年代,Geschwind J-FH, Kunjithapatham R, Buijs M, Vossen是的,Tchernyshyov我,科尔RN, Syed LH Rao PP、Ota年代(2009)Glyceraldehyde-3-phosphate脱氢酶(GAPDH)期间pyruvylated 3-bromopyruvate介导肿瘤细胞死亡。抗癌Res 29 (12): 4909 - 4918

    公共医学中心中科院PubMed谷歌学术搜索

  68. Ihrlund LS, Hernlund E,汗啊,·索珊MC (2008) 3-Bromopyruvate抑制剂的肿瘤细胞能量代谢和chemopotentiator铂药物。摩尔杂志2 (1):94 - 101

    文章PubMed谷歌学术搜索

  69. Vali M Vossen JA, Buijs M,恩格斯JM, Liapi E,文图拉副总裁,哈,Acha-Ngwodo O, Shanmugasundaram G,赛义德·L, Wahl RL, Geschwind摩根富林明(2008)针对兔VX2肝肿瘤选择性交付3-bromopyruvate: biodistribution和生存的一项研究。J杂志Exp 327 (1): 32-37。doi:10.1124 / jpet.108.141093

    文章公共医学中心中科院PubMed谷歌学术搜索

  70. 徐RH, Pelicano H,周Y,卡鲁JS,冯L,巴拉KN,基廷MJ,黄P(2005)在肿瘤细胞抑制糖酵解:一项新策略来克服耐药性与线粒体呼吸缺陷和缺氧有关。65 (2):613 - 621

    中科院PubMed谷歌学术搜索

  71. 潘詹,麦太瓦(2007)代谢目标作为抗癌策略:一个新时代的黎明?Sci钙信号知识环境2007(381):抽烟可以pe14。doi:10.1126 / stke.3812007pe14

    谷歌学术搜索

  72. Stacpoole PW,洛伦茨AC,托马斯RG,哈曼EM(1988)二氯醋酸在乳酸酸中毒的治疗。安实习生地中海108 (1):58 - 63

    文章中科院PubMed谷歌学术搜索

  73. 米开拉其斯E,韦伯斯特L,麦基J(2008)二氯醋酸(DCA)作为一个潜在的metabolic-targeting治疗癌症。Br癌症99 (7):989 - 994

    文章公共医学中心中科院PubMed谷歌学术搜索

  74. 阀盖,阿切尔SL, Allalunis-Turner J, Haromy,比尤利C,汤普森R,李CT, Lopaschuk GD, Puttagunta L,阀盖,哈利G,桥本K,波特CJ,安德拉德,送到B,米开拉其斯埃德(2007)Mitochondria-K +通道轴是抑制癌症及其标准化促进细胞凋亡,抑制肿瘤的生长。癌细胞11 (1):37-51

    文章中科院PubMed谷歌学术搜索

  75. 黄司法院、哈金斯GS Debidda M, Munshi数控,De Vivo我二氯醋酸(2008)在子宫内膜癌凋亡细胞。Gynecol杂志109 (3):394 - 402。doi:10.1016 / j.ygyno.2008.01.038

    文章公共医学中心中科院PubMed谷歌学术搜索

  76. 曹W,雅库巴年代,Shiverick KT,只K,酒井法子Y, Porvasnik年代,他C,伐木工人CJ(2008)二氯醋酸(DCA)糖分会让野生型和bcl - 2表达的前列腺癌细胞体外辐射。前列腺癌68 (11):1223 - 1231。doi:10.1002 / pros.20788

    文章中科院PubMed谷歌学术搜索

  77. 凯恩斯RA,帕潘德里欧我Sutphin PD,电工数控(2007)代谢针对缺氧和HIF1实体肿瘤能增强细胞毒性化疗。《美国国家科学院刊104 (22):9445 - 9450。doi:10.1073 / pnas.0611662104

    文章公共医学中心中科院PubMed谷歌学术搜索

  78. Howlett RA, Heigenhauser GJ, Hultman E, Hollidge-Horvat MG, Spriet LL(1999)二氯醋酸注入对人类骨骼肌代谢的影响的运动。是杂志277 (1 Pt 1): E18-E25吗

    中科院PubMed谷歌学术搜索

  79. Parolin毫升,Spriet LL Hultman E, Matsos MP, Hollidge-Horvat MG,琼斯问,Heigenhauser GJ(2000)二氯醋酸PDH活化的影响在人类骨骼肌在运动过程中缺氧。是杂志性金属底座279 (4):E752-E761吗

    中科院PubMed谷歌学术搜索

  80. Stacpoole PW, Nagaraja NV Hutson广告(2003)二氯醋酸作为lactate-lowering药物的效果。中国新药杂志43 (7):683 - 691

    文章中科院PubMed谷歌学术搜索

  81. Mori M,山形T, T Goto,齐藤年代,Momoi我二氯醋酸(2004)治疗线粒体细胞病:米拉的长期影响。大脑Dev 26 (7): 453 - 458。doi:10.1016 / j.braindev.2003.12.009

    文章PubMed谷歌学术搜索

  82. Stacpoole PW,赖特EC,鲍姆加特纳TG, Bersin RM, Buchalter年代,咖喱SH,邓肯,哈曼EM,亨德森GN,詹金森年代(1992)二氯醋酸的对照临床试验治疗成年人的乳酸酸中毒。郑传经地中海J 327 (22): 1564 - 1569

    文章中科院PubMed谷歌学术搜索

  83. Spruijt L, Naviaux RK、麦高文KA尼汉西城,维森特G,哈斯RH, Barshop BA(2001)患者神经传导改变线粒体疾病治疗与二氯醋酸。肌肉神经24 (7):916 - 924

    文章中科院PubMed谷歌学术搜索

  84. Stacpoole PW,克尔DS,巴恩斯C群圣,卡尼公关,芬内尔EM, Felitsyn NM, Gilmore RL,格里尔M,亨德森GN, Hutson广告,Neiberger再保险,O ' brien RG,帕金斯,卖国贼RG, Shroads,•舒斯特JJ,西尔弗斯坦JH, Theriaque DW, Valenstein E(2006)二氯醋酸控制临床试验的治疗儿童先天性乳酸酸中毒。儿科117 (5):1519 - 1531。doi:10.1542 / peds.2005 - 1226

    文章PubMed谷歌学术搜索

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非政府组织,H。,Tortorella, S.M., Ververis, K.et al。Warburg效应:分子方面和治疗的可能性。杂志代表42,825 - 834 (2015)。https://doi.org/10.1007/s11033 - 014 - 3764 - 7

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关键字

  • Warburg效应
  • 癌症新陈代谢
  • 葡萄糖代谢
  • 糖酵解
  • 代谢疗法