《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。
在過去幾年,調動人體免疫系統抵抗疾病的癌癥療法已讓人們產生大量興趣。一種被稱作檢查點阻斷的免疫療法特別是有希望的。不過,盡管檢查點阻斷已取得一些顯著的成功,但是這種療法對一些最為致命的腫瘤幾乎沒有什么效果。
由合成DNA構成的納米機器(nanoscalemachine ),可以快速、準確、廉價地診斷出包括艾滋病在內的多種疾病。
一國際研究團隊在最新一期《應用化學》雜志發表論文稱,其設計并合成出一種納米尺度的DNA(脫氧核糖核酸)機器,該機器的定制修改特性可支持識別特定的目標抗體。
Dalhousie醫學院的研究人員開發了一種運送化療藥物的新方式。利用納米科技,這種新型藥物運送系統僅僅在腫瘤細胞釋放藥物,從而保護健康細胞不受傷害。這項研究工作于近日發表在Scientific Reports雜志上。
近日,由浙江大學教授湯谷平和新加坡南洋理工大學博士平淵聯合研究的涂有納米粒子的細菌可以有效傳遞口服DNA疫苗,刺激人體自身的免疫系統摧毀癌細胞,這是首次將納米涂層用于口服DNA疫苗的體內細菌傳遞繞過許多障礙,可有效地提高抗腫瘤免疫反應的強度。
中科院高能物理研究所國家納米科學中心納米生物效應與安全性重點實驗室和中國科學技術大學生命學院合作,研究發現金屬富勒醇gd@c82(oh)22碳納米材料可高效抑制三陰性乳腺癌干細胞的自我更新能力,gd@c82(oh)22通過調控腫瘤微環境阻斷細胞從上皮樣(emt)到間質樣(met)的轉換,