研究领域

  • 肿瘤生长和进展的机制
  • 精密的纳米疗法
  • 生物医学

的研究人员

概述

Marsha A. Moses博士是哈佛医学院Julia Dyckman Andrus教授,也是波士顿儿童医院血管生物学项目主任。她为我们理解肿瘤发展和进展的生化和分子机制做出了重要贡献,在国际上得到了认可。摩西博士和她的实验室已经发现了这些过程的几种抑制剂,它们在转录和翻译水平上都起作用,其中一些正在开发,用于各种人类疾病的潜在临床应用。被命名为生物标记医学领域的先驱国家癌症研究所杂志她在波士顿儿童医院创建了一个蛋白质组学项目,利用该项目的资源,包括一个广泛的人类生欧宝彩票平台物库,并利用她在蛋白质组学方面的重要专业知识,发现和验证了多种人类癌症和非肿瘤性疾病的许多新的、非侵入性的生物标志物。其中一些生物标记物目前正在临床试验中使用。摩西博士和她的团队设计了新型、积极靶向的精确纳米药物,用于治疗人类癌症及其转移。这些治疗方法和诊断方法包括在Moses博士重要的专利组合中,包括美国和外国专利。

摩西博士的基础和翻译工作已发表在诸如科学新英格兰医学杂志细胞PNAS和自然通讯等等。她获得了波士顿大学生物化学博士学位,并在波士顿儿童医院和麻省理工学院Robert Langer博士的实验室完成了国家卫生研究院博士后奖学金。摩西博士获得了NIH和基金会的多项拨款以及众多奖项和荣誉。她获得了哈佛医学院(Harvard Medical School)的两项导师奖(A。Clifford Barger导师奖约瑟夫·b·马丁·迪恩女性教师进步领导奖.玛莎收到了卓越导师奖来自波士顿儿童医院博士后协会,也收到了他们的欧宝彩票平台杰出导师奖.她也收到了美国外科医师学会女外科医师协会颁发的荣誉会员指导奖。

摩西博士被选为医学研究所(国家科学院)美国国家科学院,美国发明家学会,美国医学和生物工程研究所这是一个美国科学促进会会员。她是2021年的获奖者美国癌症研究协会(AACR)-癌症研究中的女性夏洛特·弗兰德讲座奖。

  1. 乳腺癌如何利用外泌体转移到大脑。
  2. 新的CRISPR系统可以阻止三阴性乳腺癌的生长
  3. 双靶向脂质体抑制三阴性乳腺癌,小鼠转移
  4. 纳米颗粒越软,给肿瘤的药物输送效果越好
  5. 打开肿瘤生长的开关
  6. 帮助组织移植建立血液供应:少即是多
  7. 你如何定义创新?第四部分
  8. 乳腺癌能靠胆固醇维持吗?
  9. 乳腺癌和雌激素:阻断ADAM拯救夏娃

选定的出版物

  1. Morad G, Carmen CV, Hagedorn EJ, Perlin JR, Zon LI, Mustafaoglu M. Park T-E, Ingber DI, Daisy CC, Moses MA。肿瘤来源的细胞外囊泡通过胞外作用突破完整的血脑屏障。2019, ACS Nano, 2019;9月10日,在出版社,pid:31479239(被选为封面)。
  2. 郭鹏,杨军,黄军,Auguste DT#, Moses MA#。使用非阳离子和可变形的纳米脂凝胶对三阴性乳腺肿瘤进行治疗性基因组编辑。美国国家科学院学报2019;116(37):18295-18303(#这些作者贡献相同,是最后一个作者)PMID: 31451668。
  3. 黄静,高鹏*,马茂辉*。合理设计靶向乳腺癌相关内皮细胞的抗体药物结合物。ACS生物材料科学与工程2019;出版(*共同通讯作者)
  4. Morad G, Moses MA。细胞外囊泡洗脑:细胞外囊泡在原发性和转移性脑肿瘤微环境中的作用。细胞外囊泡学报,2019;8 (1): 1627164 PMID: 31275532。
  5. 郭鹏,刘丹,Subramanyam K,王斌,杨军,黄军,Auguste DT*+, Moses MA*+。纳米粒子的弹性指导肿瘤的吸收。自然通讯2018;9(1): 130年1月9日。PMID: 29317633。PMCID:PMC5760638(*这些作者对这项工作做出了相同的贡献,是最后一位作者。)(+共同通信作者。)
  6. 郭鹏,王波,刘东,杨杰,Subramanyam K, McCarthy CR, Hebert J, Moses MA*, Auguste DT*。利用原子力显微镜预测ICAM1抗体靶向纳米药物的肿瘤特异性。纳米通讯2018年3月;18(4): 2254 - 2262。PMID: 29505261。(*这些作者贡献相同,是最后一位作者。)
  7. 戈登LB,坎贝尔SE,马萨罗J,达戈斯蒂诺RB,克莱曼ME,基兰MW,摩西MA。洛那法尼治疗前和治疗中早衰症儿童血浆蛋白的研究。儿科研究2018年5月;83(5): 982 - 992。PMID: 29342131。
  8. Roy R, Dagher A, Butterfield C, Moses, MA。ADAM12是一种通过STAT3信号调节肿瘤血管生成的新型调节剂。分子癌症研究,2017;15(11): 1608 - 1622。pmcid: pmc5668165。
  9. 郭鹏*,杨军*,Bielenberg DR, Dillon D, Zurakowski D, Moses MA+, Auguste DT+。一种筛选和识别纳米药物分子靶点的定量方法。J控释2017;263:57 - 67。pii: s0168 - 3659(17): 30141 - 4。doi: 10.1016 / j.jconrel.2017.03.030。[Epub提前出版]PMID: 28341549(*这些作者对这项工作做出了相同的贡献。)(+这些作者对这项工作做出了相同的贡献,并且是最后一位作者。)
  10. 郭鹏+,杨军+,贾东,Moses MA*,•,Auguste DT*,•。靶向icam -1, Lcn2 sirna包封脂质体是三阴性乳腺癌有效的抗血管生成剂。2016年1月1日;6(1): 1-13。PMID: 26722369。PMCID: PMC4679350(+这些作者对这项工作的贡献相同,是共同第一作者)(*,•这些作者对这项工作的贡献相同,是共同最后作者)
  11. jdinak A, Curatolo A, Zurakowski D, Dillon S, Bhasin MK, Libermann TA, Roy R, Sachdev M, Loughlin KR, Moses MA。区分良性前列腺增生和前列腺癌的新型非侵入性生物标志物。BMC Cancer 2015年4月11日;15 (1): 259 PMID: 25884438。PMCID: PMC4433087。
  12. 贾东,黄磊,Bischoff J, Moses MA。内源性锌指转录因子ZNF24调节人微血管内皮细胞的血管生成潜能。FASEB J. 2015年4月;29(4):1371-1382 (Epub 2015 7月19日)ppmid: 25550468。PMCID: PMC4734806。
  13. Roy R, Zurakowski D, Wischhusen J, Frauenhoffer C, Hooshmand S, Kulke M, Moses MA。尿TIMP-1和MMP-2水平检测胰腺恶性肿瘤的存在。乳腺癌杂志2014年10月28日;111(9):1772-1779 (Epub 2014 Aug 19)。pmcid: pmc4453724。
  14. 郭鹏*,黄军*,王磊,贾东,杨军,达Dillon, Zurakowski D,毛H, Moses MA, Auguste DT。ICAM-1作为三阴性乳腺癌的分子靶点。美国国家科学院2014年10月14日;111(41):14710-14715 (Epub 2014年9月29日)(*这些作者对这项工作贡献相同。)PMID: 25267626。PMCID: PMC4205631。
  15. Pelton K, Coticchia CM, Curatolo AS, Schaffner CP, Zurakowski D, Solomon KR, Moses MA。高胆固醇血症诱导血管生成,加速乳腺肿瘤在体内的生长。Am J Pathol 2014 7月;184(7): 2099 - 20110。PMCID: PMC4076468。
  16. Jia D, Hasso SM, Chan J, D’amore, Zurakowski D, Rodig SJ, Moses MA。ZNF24对VEGF的转录抑制:机制研究和体内血管后果。热血2013年1月24日;121 (4): 707 - 15;Epub 2012年12月3日PMCID: PMC3557646。(*被选为封面)
  17. 杨j, McNeish B, Butterfield C, Moses MA。Lipocalin 2是一种新的人乳腺癌血管生成调节剂。美国实验生物学学会联合会J 2013;27(1): 45 - 50。PMCID: PMC3528324。
  18. Di Vizio D, Morello M, Dudley AC, Schow PW, Adam RM, Morley S, Mulholland D, Rotinen M, Hager MH, Insabato L, Moses MA, Demichelis F, Lisanti MP, Wu H, Klagsbrun M, Bhowmick NA, Rubin MA, D’souza - schorey C, Freeman mr在人前列腺癌组织和转移性疾病小鼠循环中的大型癌粒。Am J Pathol 2012年11月;181(15): 1573 - 84。PMCID: PMC3483805。
  19. Roy R, Rodig S, Bielenberg D, Zurakowski D, Moses MA。ADAM12跨膜和分泌异构体促进乳腺肿瘤生长和转移。生物化学杂志2011年6月10日;286 (23);Epub 2011年4月14日。PMCID: PMC3121517。
  20. Fernandez CA, Roy R, Lee S, Yang J, Panigrahy D, Van Vliet KJ, Moses MA。抗血管生成肽,环6,结合IGF-IR。生物化学2010年12月31日;285 (53);Epub 2010年10月12日。PMCID: PMC3009916。
  21. Yang J, Bielenberg DR, Rodig SJ, Doiron R, Kung AL, Zurakowski D, Moses MA。中性粒细胞明胶酶相关脂脂素促进乳腺癌进展:机制研究和临床意义。PNAS 2009;106(10): 3913 - 3918。PMCID: PMC2656179。
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  23. Pories SE, Zurakowski D, Roy R, Lamb CC, Raza S, Exarhopoulos A, Scheib RG, Schumer S, Lenahan C, Borges V, Louis GW, Anand A, Isakovich N, hirsch菲尔德-巴泰克J, Wewer U, Lotz MM, Moses MA。尿金属蛋白酶:乳腺癌风险评估的非侵入性生物标志物。癌症流行病学生物标志物预防2008;17(5): 1034 - 42。
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出版物

出版物的哈佛催化剂配置文件

  1. “泌尿系慢性盆腔疼痛综合征(UCPPS)的关键调节因子:一项MAPP研究网络研究”。Mol Cell蛋白质组学,2021年11月10日;100176.视图抽象
  2. 与运动相关脑震荡相关的非侵入性生物标志物的蛋白质组学发现。神经病学,2021年10月21日。视图抽象
  3. 寻找撒哈拉以南非洲儿童细菌性肺炎的诊断和预后生物标志物:一项观察性研究的研究方案英国医学公开赛。2021 09 30;11 (9): e046590。视图抽象
  4. 细胞外囊泡在血脑屏障生理和病理调节中的作用。FASEB Bioadv. 2021 9月;3(9): 665 - 675。视图抽象
  5. 胰腺癌ICAM1抗体偶联药物的合理设计。阿德Sci (Weinh)。2020年12月;7(24): 2002852。视图抽象
  6. 泌尿系慢性盆腔疼痛综合征患者症状纵向变化与泌尿系生物标志物的相关性:一项MAPP研究网络研究J urrol . 2021 02;205(2): 514 - 523。视图抽象
  7. 肿瘤学发展中的癌症纳米医学。药理学进展,2020 10;41(10): 730 - 742。视图抽象
  8. 血小板来源的细胞外囊泡在炎症期间浸润并修饰骨髓。血液研究2020 07 14;4(13): 3011 - 3023。视图抽象
  9. 乳腺癌细胞外囊泡mir301的cdc42依赖性转移调节星形胶质细胞在血脑屏障的基质调节能力。国际分子科学杂志,2020年5月28日;21(11)。视图抽象
  10. 合理设计靶向乳腺癌相关内皮细胞的抗体药物结合物。美国生物生物科学学报2020 05 11;6(5): 2563 - 2569。视图抽象
  11. 脂肪细胞促进卵巢癌化疗耐药。Sci代表2019 09 16;9(1): 13316。视图抽象
  12. 肿瘤来源的细胞外囊泡通过胞外作用突破完整的血脑屏障。ACS Nano. 2019 12 24;13(12): 13853 - 13865。视图抽象
  13. 使用非阳离子和可变形的纳米脂凝胶对三阴性乳腺肿瘤进行治疗性基因组编辑。美国国家科学研究院2019 09 10;116(37): 18295 - 18303。视图抽象
  14. 利用成像流式细胞术定量分析活性靶向纳米药物的不同细胞进入途径。细胞仪A. 2019 08;95(8): 843 - 853。视图抽象
  15. 细胞外囊泡洗脑:细胞外囊泡在原发性和转移性脑肿瘤微环境中的作用。J萃取囊泡,2019;8(1): 1627164。视图抽象
  16. 金属蛋白酶及其在人类癌症中的作用。阿娜特列克(霍博肯)。2020年06;303(6): 1557 - 1572。视图抽象
  17. ITGA2作为胶质母细胞瘤的潜在纳米治疗靶点。Sci代表2019 04 17;9(1): 6195。视图抽象
  18. 双互补脂质体抑制三阴性乳腺肿瘤的进展和转移。科学通报2019 03;5 (3): eaav5010。视图抽象
  19. Sturge-Weber综合征中与神经和认知发育相关的身体和家族史变量。儿科神经科学2019 07;96:30-36。视图抽象
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  21. 前列腺癌非侵入性泌尿系生物标志物的发现途径。2018年8月21日;9(65): 32534 - 32550。视图抽象
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  24. 休眠和活跃的人类癌细胞的延时、无标签、定量相位成像研究。J Vis Exp. 2018 02 16;(132)。视图抽象
  25. 纳米粒子的弹性指导肿瘤的吸收。Nat comm . 2018 01 09;9(1): 130。视图抽象
  26. ADAM12是一种通过STAT3信号调控肿瘤血管生成的新型调控因子。Mol Cancer Res. 2017 11;15(11): 1608 - 1622。视图抽象
  27. 宿主非炎性中性粒细胞介导生物工程血管网络的植入。Nat Biomed Eng. 2017;1.视图抽象
  28. 尿激肽酶10预测胃癌的不可治愈性。2017年4月25日;8(17): 29247 - 29257。视图抽象
  29. 泌尿系慢性盆腔疼痛综合征的新型非侵入性生物标志物的鉴定:来自慢性盆腔疼痛多学科研究方法(MAPP)研究网络的发现。2017年7月;120(1): 130 - 142。视图抽象
  30. 一种筛选和识别纳米药物分子靶点的定量方法。J Control Release。2017年10月10日;263:57 - 67。视图抽象
  31. 通过定量相位成像对休眠和活跃的人类癌细胞的表征。细胞术A. 2017 05;91(5): 424 - 432。视图抽象
  32. 靶向icam -1, Lcn2 sirna包封脂质体是三阴性乳腺癌有效的抗血管生成剂。开展。2016;6(1): 1-13。视图抽象
  33. cediranib (AZD2171)是一种口服生物有效性泛vegfr抑制剂,用于复发或难治性原发性中枢神经系统肿瘤儿童的I期试验和PK研究。Childs Nerv Syst. 2015年9月;31日(9):1433 - 45。视图抽象
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  40. ICAM-1作为三阴性乳腺癌的分子靶点。2014年10月14日;111(41): 14710 - 5。视图抽象
  41. 高胆固醇血症诱导血管生成,加速乳腺肿瘤在体内的生长。Am J Pathol. 2014年7月;184(7): 2099 - 110。视图抽象
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  43. 通过靶向,ph触发siRNA传递和趋化因子轴封锁的协同作用抑制转移性乳腺癌细胞迁移。Mol Pharm. 2014年3月03日;11(3): 755 - 65。视图抽象
  44. Sturge-Weber综合征的尿血管生物标志物。Vasc医学2013年6月;18(3): 122 - 8。视图抽象
  45. ZNF24对VEGF的转录抑制:机制研究和体内血管后果。《血》2013年1月24日;121(4): 707 - 15所示。视图抽象
  46. 人前列腺癌组织和转移性疾病小鼠循环中的大型癌粒。2012年11月;181(5): 1573 - 84。视图抽象
  47. Lipocalin 2是一种新的人乳腺癌血管生成调节剂。FASEB J. 2013年1月;27(1): 45 - 50。视图抽象
  48. 利用乳腺癌细胞CXCR4表面表达预测脂质体结合和细胞毒性。生物材料。2012年11月;33(32): 8104 - 10。视图抽象
  49. 内源性血管生成抑制剂阻止左心室压力过载肥厚的适应性毛细血管生长。Ann Thorac外科,2012年11月;94(5): 1509 - 17所示。视图抽象
  50. 雷帕霉素与伊马替尼联合治疗结节性硬化症复杂性肿瘤的合作获益。Vasc Cell. 2012年7月05日;4(1): 11。视图抽象
  51. Lipocalin 2的表达与子宫内膜癌的侵袭性特征相关。2012年5月6日;12:169。视图抽象
  52. 血管生成转译研究的四十年历程。Sci Transl Med. 2011 12月21日;rv3 3(114): 114。视图抽象
  53. 荧光金属蛋白酶底物在癌症检测中的潜力。2011年12月;44(17 - 18): 1434 - 9。视图抽象
  54. 尿MMP-2和MMP-9可以预测CA125水平正常的女性是否存在卵巢癌。妇科肿瘤2011年11月;123(2): 295 - 300。视图抽象
  55. Hutchinson-Gilford早衰症综合征中MMP-3的年龄依赖性缺失。2011年11月;66(11): 1201 - 7。视图抽象
  56. 贝伐单抗、奥沙利铂和吉西他滨治疗复发性Müllerian癌的II期研究的安全性、有效性和生物标志物探索。2011年6月;4(1): 26-33。视图抽象
  57. 成年小鼠心外膜通过分泌旁分泌因子调节心肌损伤。2011年5月;121(5): 1894 - 904。视图抽象
  58. ADAM12跨膜和分泌异构体促进乳腺肿瘤生长:ADAM12- s蛋白在肿瘤转移中的独特作用。生物化学杂志2011年6月10日;286(23): 20758 - 68。视图抽象
  59. 富半胱氨酸61在奶牛发情周期血管生成开关中的作用:由前列腺素f2 α调节。生物学报道。2011年8月;85(2): 261 - 8。视图抽象
  60. ADAM12诱导乳腺癌细胞雌激素独立。乳腺癌Res treatment 2012年2月;131(3): 731 - 41。视图抽象
  61. 抗血管生成肽,环6,结合胰岛素样生长因子-1受体。生物化学杂志2010 12月31日;285(53): 41886 - 95。视图抽象
  62. 淋巴管平滑肌瘤病(LAM):分子见解导致靶向治疗。呼吸医学2010年7月;104年增刊1:S45-58。视图抽象
  63. 先天性梗阻尿病大型动物模型中产前尿基质金属蛋白酶活性与肾脏损伤程度的相关性。儿科外科2010年6月;45(6): 1120 - 5。视图抽象
  64. cediranib是一种口服泛血管内皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂,用于复发恶性胶质瘤患者的II期研究。中华医学杂志2010年6月10日;28(17): 2817 - 23所示。视图抽象
  65. 在自发性肿瘤中,骨髓是促血管生成的骨髓单核细胞的贮存库,而不是内皮细胞的贮存库。《血》2010年10月28日;116(17): 3367 - 71。视图抽象
  66. 子宫内膜异位症患者尿液中基质金属蛋白酶升高。Fertil Steril. 2010年11月;94(6): 2343 - 6。视图抽象
  67. 金属蛋白酶抑制对小鼠肾缺血再灌注损伤模型的影响。2010年3月;67(3): 257 - 62。视图抽象
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  69. 内皮祖细胞作为组织工程心脏瓣膜体外播种的唯一来源。组织工程Part a 2010年1月;16(1): 257 - 67。视图抽象
  70. 基质金属蛋白酶作为人类癌症的新型生物标志物和潜在的治疗靶点。2009年11月01日;27(31): 5287 - 97。视图抽象
  71. 脂钙蛋白2:人类癌症的多面调节因子。《细胞周期》2009年8月;8(15): 2347 - 52。视图抽象
  72. VEGF-A通过扰乱小静脉中的组织蛋白酶-半胱氨酸蛋白酶抑制剂平衡来诱导血管生成,导致基底膜降解和母血管形成。Cancer res 2009 5月15日;69(10): 4537 - 44。视图抽象
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  78. 尿基质金属蛋白酶作为炎症性肠病患儿疾病预测因子的发生率增加炎症肠道病2008年8月;14日(8):1091 - 6。视图抽象
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  80. 尿生物标志物可预测脑瘤的存在和对治疗的反应。clinin Cancer Res. 2008年4月15日;14日(8):2378 - 86。视图抽象
  81. 讣告:M. Judah Folkman(1933-2008)。自然,2008年2月14日;451(7180): 781。视图抽象
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  84. 锌指转录因子ZNF24对血管内皮生长因子表达的抑制。Cancer res 2007年9月15日;67(18): 8736 - 41。视图抽象
  85. 骨形态发生蛋白1将催乳素转化为17-kDa的抗血管生成因子。美国国家科学院2007年6月12日;104(24): 10010 - 5。视图抽象
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