Jove
Visualize
Contáctanos
JoVE
x logofacebook logolinkedin logoyoutube logo
ACERCA DE JoVE
Visión GeneralLiderazgoBlogCentro de Ayuda JoVE
AUTORES
Proceso de PublicaciónConsejo EditorialAlcance y PolíticasRevisión por ParesPreguntas FrecuentesEnviar
BIBLIOTECARIOS
TestimoniosSuscripcionesAccesoRecursosConsejo Asesor de BibliotecasPreguntas Frecuentes
INVESTIGACIÓN
JoVE JournalMethods CollectionsJoVE Encyclopedia of ExperimentsArchivo
EDUCACIÓN
JoVE CoreJoVE BusinessJoVE Science EducationJoVE Lab ManualCentro de Recursos para ProfesoresSitio de Profesores
Términos y Condiciones de Uso
Política de Privacidad
Políticas

Videos de Conceptos Relacionados

Tumor Progression02:07

Tumor Progression

7.2K
Tumor progression is a phenomenon where the pre-formed tumor acquires successive mutations to become clinically more aggressive and malignant. In the 1950s, Foulds first described the stepwise progression of cancer cells through successive stages.
Colon cancer is one of the best-documented examples of tumor progression. Early mutation in the APC gene in colon cells causes a small growth on the colon wall called a polyp. With time, this polyp grows into a benign, pre-cancerous tumor. Further...
7.2K
The Tumor Microenvironment02:17

The Tumor Microenvironment

7.6K
Every normal cell or tissue is embedded in a complex local environment called stroma, consisting of different cell types, a basal membrane, and blood vessels. As normal cells mutate and develop into cancer cells, their local environment also changes to allow cancer progression. The tumor microenvironment (TME) consists of a complex cellular matrix of stromal cells and the developing tumor. The cross-talk between cancer cells and surrounding stromal cells is critical to disrupt normal tissue...
7.6K

También podría leer

Artículos Relacionados

Artículos vinculados a este trabajo por autores compartidos, revista y gráfico de citas.

Ordenar por
Same author

Tumor Homing Nanoparticle Immunotherapy for Acute Clearance and Mitigation of T-cell Exhaustion in Humanized High-Risk Neuroblastoma.

Molecular cancer therapeutics·2026
Same author

AssiST: convolutional neural network for analysis of antibiotic susceptibility testing.

Bioinformatics advances·2026
Same author

Colony morphogenesis regulates sporulation dynamics in bacterial biofilms.

bioRxiv : the preprint server for biology·2026
Same author

Exosome-mediated chemotaxis optimizes leader-follower cell migration.

PLoS computational biology·2026
Same author

Decay in transcriptional information flow is a hallmark of cellular aging.

bioRxiv : the preprint server for biology·2025
Same author

Collective Dynamics of Frustrated Biological Neuron Networks.

PRX life·2025

Video Experimental Relacionado

Updated: Jan 8, 2026

Measuring Growth and Gene Expression Dynamics of Tumor-Targeted S. Typhimurium Bacteria
08:11

Measuring Growth and Gene Expression Dynamics of Tumor-Targeted S. Typhimurium Bacteria

Published on: July 6, 2013

13.3K

Dinámica de poblaciones bacterianas durante la colonización de tumores sólidos

Serkan Sayin1, Motasem ElGamel2, Brittany Rosener1

  • 1Department of Systems Biology, University of Massachusetts Chan Medical School, Worcester, MA, 01655, USA.

Molecular systems biology
|December 15, 2025
PubMed
Resumen

Este estudio revela cómo las bacterias colonizan los tumores, mostrando un crecimiento rápido y desigual a partir de una pequeña población inicial. Los hallazgos ofrecen un nuevo modelo para comprender las bacterias residentes en tumores y distinguirlas de la contaminación.

Palabras clave:
E. coliColonizaciónMicrobiomaTumorLey de Zipf

Más Videos Relacionados

Bioluminescent Bacterial Imaging In Vivo
05:06

Bioluminescent Bacterial Imaging In Vivo

Published on: November 4, 2012

15.8K
Monitoring Spatial Segregation in Surface Colonizing Microbial Populations
07:40

Monitoring Spatial Segregation in Surface Colonizing Microbial Populations

Published on: October 29, 2016

11.5K

Videos de Experimentos Relacionados

Last Updated: Jan 8, 2026

Measuring Growth and Gene Expression Dynamics of Tumor-Targeted S. Typhimurium Bacteria
08:11

Measuring Growth and Gene Expression Dynamics of Tumor-Targeted S. Typhimurium Bacteria

Published on: July 6, 2013

13.3K
Bioluminescent Bacterial Imaging In Vivo
05:06

Bioluminescent Bacterial Imaging In Vivo

Published on: November 4, 2012

15.8K
Monitoring Spatial Segregation in Surface Colonizing Microbial Populations
07:40

Monitoring Spatial Segregation in Surface Colonizing Microbial Populations

Published on: October 29, 2016

11.5K

Área de la Ciencia:

  • Microbiología
  • Biología Tumoral
  • Biología de Sistemas

Sus antecedentes:

  • La colonización bacteriana de tumores es común pero poco comprendida.
  • La dinámica del crecimiento de las poblaciones bacterianas dentro de los tumores sigue sin explorarse en gran medida.

Objetivo del estudio:

  • Investigar los mecanismos de colonización bacteriana en tumores.
  • Modelar la dinámica de las poblaciones bacterianas durante la colonización tumoral.

Principales métodos:

  • Se utilizaron *Escherichia coli* genéticamente codificadas para rastrear clones bacterianos en tumores murinos.
  • Se monitorizó la dinámica de las poblaciones bacterianas tras inyecciones intravenosas e intratumorales.

Principales resultados:

  • La colonización tumoral se inició por aproximadamente cien bacterias (*E. coli*).
  • Se observó un crecimiento bacteriano rápido y muy no uniforme que condujo a una carga en estado estacionario y diversidad de clones en un día.
  • La distribución del tamaño de la progenie bacteriana siguió un patrón libre de escala, lo que sugiere restricciones como la capacidad del nicho local y la competencia por los recursos.

Conclusiones:

  • Se desarrolló el primer modelo dinámico para la colonización bacteriana de tumores.
  • El modelo explica los patrones de crecimiento observados a través de límites de nicho locales, competencia por recursos y ruido.
  • Los hallazgos pueden ayudar a diferenciar los verdaderos microbiomas tumorales de la contaminación.