Couvre le déclin des taux de mortalité par cancer, des médicaments anticancéreux conventionnels et ciblés, de l'oncologie chirurgicale, de la radiothérapie, de la chimiothérapie, des mécanismes de résistance et de l'histoire des médicaments ciblés et du ciblage de l'EGFR.
Explore les gènes suppresseurs de tumeurs humaines et la prédisposition génétique au cancer, en utilisant le rétinoblastome comme modèle pour la formation de tumeurs.
Explore les bases de la radiothérapie, y compris les principes biologiques, les types, les techniques et les méthodes classiques utilisées pour lutter contre le cancer.
Explore les preuves expérimentales soutenant l'immunoédition des tumeurs et l'utilisation de l'immunothérapie pour améliorer les réponses immunitaires antitumorales.
Explore les percées dans l'immunothérapie du cancer, y compris le blocage des points de contrôle immunitaires et les thérapies adoptives de cellules T.
Explore les récepteurs nucléaires, leur rôle dans la pharmacologie des médicaments et les fonctions physiologiques dans le tissu adipeux et l'homéostasie du glucose.
Se penche sur la sélection immunitaire, l'évolution du cancer, la qualité du néoantigène, le coût de la condition physique, l'hétérogénéité tumorale et les prédictions évolutives.
Explore la signalisation métabolique, la glycolyse, les interrupteurs de cancer, et une étude de cas sur l'agressivité tumorale du sein par la protéomique intégrée et la métabolomique.
Plonge dans la façon dont les forces mécaniques ont un impact sur la progression du cancer grâce au contrôle de la taille nucléaire, à la rigidité de la matrice et aux métastases.
Explore la technologie Organ-on-Chip pour la recherche biomédicale et la modélisation du cancer, en montrant son impact sur le développement de médicaments et la compréhension des maladies.