《自然醫學》重磅:癌癥液體活檢大突破!科學家首次證實血漿TMB可以穩定預測免疫治療效果
免疫治療時代,終于迎來了滿足免疫治療需求的液體活檢技術。
免疫治療時代,終于迎來了滿足免疫治療需求的液體活檢技術。
微流控芯片,高通量技術,單細胞測序,CTC循環腫瘤細胞,納米醫學,ddPCR技術,單分子免疫陣列技術(SiMoA),ctDNA,質譜檢測,大數據,人工智能等等最新技術成果與應用案例紛紛亮相。
近些年來,科學家們通過研究開發出了新型的血液檢測手段,其能有效幫助診斷包括癌癥在內多種人類疾病,比如此前就有來自美國約翰霍普金斯大學的研究人員開發出了一種血液測試方法,該方法一次能夠篩選八種常見的癌癥類型,并有助于確定癌癥所在的部位。
一項由德國和丹麥完成的最新研究發現了長非編碼RNA表達在腫瘤發展過程中的秘密。這些結果對于明白生命過程中基因表達的動態調控有著重要影響。
近年來兒童惡性腫瘤的發病率逐漸上升,平均每一萬個兒童中就有一個癌癥患兒。其中白血病、腦腫瘤和淋巴癌發病數位列前三,僅白血病就占到所有兒童腫瘤的三分之一。
這種微流體設備已被用于檢測埃博拉病毒。它不需要體積龐大的儀器,因而非常適合用于偏遠地區。
長期以來,癌癥診斷領域都是全球科學家們研究關注的重點,近些年來隨著研究的深入,許多新型的癌癥檢測技術不斷涌現,比如癌癥液體活檢技術、microRNA檢測工具、成像追蹤技術等。
2016年,來自昆士蘭大學的研究人員通過研究開發出了一種新型的納米貼(nanopatch),這種納米貼能夠提供一種疫苗注射的新途徑,而這無疑是160年以來古老注射疫苗方法的一個革命性創新。如今,科學家們開發出了多種基于納米科技的治療疾病的新療法,而這些新型納米療法不管在治療癌癥、藥物運輸,還是在其它方面都表現出了巨大的潛力,未來研究人員或許有望利用納米療法來幫助治療人類多種疾病。
最近,研究者們利用人工智能的手段開發出了快速準確診斷卵巢癌的方法。他們發現血液樣本中循環的microRNA網絡與卵巢癌的發生之間有很強的相關性。相關結果發表在最近一期的《elife》雜志上。
microRNAs(miRNAs)是含有莖環結構的miRNA前體,經過Dicer加工之后的一類非編碼的小RNA分子(18~25個核苷酸),是一種小的,類似于siRNA的分子,由高等真核生物基因組編碼,miRNA通過和靶基因mRNA堿基配對引導沉默復合體(RISC)降解mRNA或阻礙其翻譯。
在全球范圍內,癌癥是引發人類死亡的主要原因,當前主流的癌癥療法,比如手術、化療和放療等僅會表現出有限的治療效果,當然這部分取決于腫瘤生物學的復雜性和異質性。
在一項新的研究中,來自美國梅約診所等研究機構的研究人員開發出一種新的旨在讓乳腺瘤萎縮同時阻止其復發的抗癌納米顆粒。接受這種納米顆粒注射的小鼠的腫瘤大小下降了70~80%。
給金納米顆粒打上小劑量的放射性標簽能夠在金納米顆粒攜帶著藥物到達癌細胞的“控制中心”時幫助研究人員追蹤這種珍貴的金屬。研究人員在2016年國家癌癥研究所癌癥年會上報告了這一進展。
研究者們第一次發現類似于魚竿或蠕蟲的納米顆粒相比梭型的納米顆粒能夠更加有效地穿透細胞或者類似于細胞核的特殊屏障。
近日,發表在《自然》雜志上的一項研究中,研究人員開發了一種創新方法利用破傷風加強劑來刺激免疫系統增強了一種疫苗療法對于致命性腦腫瘤的效力,顯著改善了患者的生存。
抗原呈遞細胞(APC)是介導后天免疫反應的信使。在接受外界刺激之后(如PAMP,DAMP),APC將快速激活,提高表面共刺激因子CD80/CD86的表達,并釋放一系列細胞因子促進T細胞的活化。活化后的CD4+T細胞主要分化為兩類:大量表達IL-12與IFN-gamma的Th1以及大量表達IL-4的Th2。
在腫瘤的惡化進程中,"免疫逃逸"是非常重要的一步。早期腫瘤細胞通過逃離人體免疫系統的殺傷作用得以快速增殖,從而促進癌癥的發生。PD-1,CTLA-4,TIM-3作為T細胞表面重要的負向調節分子,能夠抑制在腫瘤發生過程中T細胞的免疫反應。因此,臨床上在致力于尋找針對以上靶點的藥物,從而使患者能夠產生特異性的免疫反應來殺傷癌細胞。
近日,刊登在國際雜志Cell上的一篇研究論文中,來自加州大學洛杉磯分校(University Of California Los Angeles)的研究人員通過研究對干細胞發育提出了新的理解,同時揭示了其在疾病中的新角色;文章中,研究者建立了一種新方法,該方法可以對特殊細胞重編程為干細胞的特殊階段進行重新定義。
2015年1月6日 訊 /生物谷BIOON/ --近日,來自魯汶大學的研究人員通過研究開發出了治療遺傳性癡呆癥的新型療法,文章中研究人員將病人機體的干細胞轉化成為受癡呆影響的神經元細胞,在攜帶易致癡呆突變的病人機體的干細胞中,研究者發現了一種可以抑制正常神經發育的靶向性缺失,而當這種缺失被修正后,這些干細胞就會回歸正常狀態,相關研究刊登于國際雜志Stem Cell Reports上。
2015年1月6日 --近日,刊登在國際雜志PNAS上的一篇研究論文中,來自日本慶應大學醫學院(Keio University School of Medicine)的研究人員通過研究表示,他們可以利用一種名為ETV2的ETS轉錄因子直接將人類機體的成纖維細胞轉化成為功能性的內皮細胞。