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Otol Neurotol:<font color="red">顺</font><font color="red">铂</font><font color="red">诱导</font>听力损失的COOL疗法

Otol Neurotol:诱导听力损失的COOL疗法

外耳局部降温对引起的听力损失的易感性有保护作用。之前,有研究人员曾证明使用凉水耳道灌洗对诱导的听力损失有显著的保护作用。然而,该研究仅限于单次注射和急性期。最近,他们调查了在更长的时间段内

MedSci原创 - 顺铂,冷却疗法,听力损失 - 2021-01-03

Sci Rep:治疗<font color="red">顺</font><font color="red">铂</font><font color="red">诱导</font>的听力损失的新靶标

Sci Rep:治疗诱导的听力损失的新靶标

G蛋白信号调节因子(RGS)提高了G蛋白的GTP酶活性,使G蛋白偶联受体(GPCRs)引发的信号快速终止。几个GPCRs的激活,包括大麻素受体2(CB2R)和腺苷A1受体(A1AR),可以预防噪音和药

MedSci原创 - 顺铂,新靶标,听力损失 - 2021-04-30

EMBO Rep:<font color="red">铂</font>激活Toll样受体4且有助于<font color="red">顺</font><font color="red">铂</font><font color="red">诱导</font>的耳毒性

EMBO Rep:激活Toll样受体4且有助于诱导的耳毒性

Toll样受体4(TLR4)能够识别细菌脂多糖(LPS),也可被一些9/10族过渡金属激活,被认为能够介导免疫超敏反应。

MedSci原创 - 化疗,顺铂,耳毒性 - 2021-04-09

Sci Rep:口服咖啡因能够恶化<font color="red">顺</font><font color="red">铂</font><font color="red">诱导</font>的听力损失

Sci Rep:口服咖啡因能够恶化诱导的听力损失

之前的研究阐释了这些受体在耳蜗中存在,并且它们的激活能够抑制诱导的炎症反应并导致耳毒性。通过咖啡因来抑制A1AR能够拮抗这些受体在耳蜗中的内源保护性作用,并促进诱导的听力损失的产生。上述假设在一个诱导的耳毒性小鼠模型中进行了测试。最近,有研究人员报道了咖啡因单次给药能够恶化诱导的听力损失,并不会增加对外听毛细胞(OHC

MedSci原创 - 听力损失,咖啡因,铂 - 2019-07-20

Clin Cancer Res:<font color="red">顺</font><font color="red">铂</font><font color="red">诱导</font>毒性的遗传和可修饰风险因素分析

Clin Cancer Res:诱导毒性的遗传和可修饰风险因素分析

该临床难题可以由来代表,是一种酸盐剂,且由于其可以与DNA和其他细胞内的亲核物质亲和,因而具有抗肿瘤的活性。尽管它在治疗成年人起始和儿科恶性肿瘤中具有很好的治疗效果,可以产生许多的不相干的毒性,该毒性不仅能够严重的影响患者的生活质量,也能够导致被迫减少剂量或者治疗方法的改变,从而最后改变治疗结果。

MedSci原创 - 顺铂,耳毒性,遗传 - 2018-10-16

J Pediatr Hematol Oncol:实体肿瘤儿童中,<font color="red">顺</font><font color="red">铂</font><font color="red">诱导</font>的耳毒性研究

J Pediatr Hematol Oncol:实体肿瘤儿童中,诱导的耳毒性研究

是儿科神经母细胞瘤、肝母细胞癌患者的主要的化疗药物,并且能够大幅度的增加他们的生存。伴随着总生存时间的延长,临床药物工作者和父母逐渐对这些儿童的化疗晚期效应给予了越来越多的关注。最近,有研究人员分析了诱导的听力损失的发病率和风险因子。研究人员回顾性的搜集了2005年到2017年新华医院中进行基于化疗的患者病例档案以及听力测定评估结果。在384名治疗的患者中,59名患者的全部资料是可

MedSci原创 - 儿童,实体瘤,顺铂,耳毒性 - 2018-08-15

Cutan Ocul Toxicol:碧萝芷对<font color="red">顺</font><font color="red">铂</font><font color="red">诱导</font>的视神经损伤实验研究

Cutan Ocul Toxicol:碧萝芷对诱导的视神经损伤实验研究

akT等近日在Cutan Ocul Toxicol杂志上发表了一篇重要的研究论文,他们研究了碧萝芷对诱导的视神经损伤的影响。

MedSci原创 - 碧萝芷,顺铂诱导,视神经损伤,实验研究 - 2018-11-25

JCO:<font color="red">顺</font><font color="red">铂</font>的耳毒性研究

JCO:的耳毒性研究

众所周知癌症患者中广泛使用的具有耳毒性。近期有研究表明,对于生殖细胞瘤幸存者,增加增加剂量与听力损失显著相关。印第安那大学梅尔文和布伦西蒙癌症中心的癌症生存研究项目主任Lois B.Travis博士和他的同事们试图评估累积剂量和听觉能力之间的相关性,该研究纳入了488名(平均诊断年龄31岁;范围,15-49)已使用治疗的生殖细胞肿瘤患者。

MedSci原创 - 顺铂,生殖细胞,癌症,听力损失,耳毒性 - 2016-07-12

Clin Cancer Res:<font color="red">顺</font><font color="red">铂</font><font color="red">诱导</font>的严重神经毒性的临床和全基因组分析

Clin Cancer Res:诱导的严重神经毒性的临床和全基因组分析

是许多癌症的一线化疗药物,但会引起神经毒性,包括听力损失、耳鸣和周围感觉神经病变。然而,到目前为止还没有研究综合描述发生多种(>1种)严重神经毒性的风险因素。

MedSci原创 - 顺铂,神经毒性,听力损失 - 2020-10-06

Cancers (Basel):鞘氨醇1-磷酸受体2能够<font color="red">诱导</font><font color="red">顺</font><font color="red">铂</font>治疗的耳保护反应

Cancers (Basel):鞘氨醇1-磷酸受体2能够诱导治疗的耳保护反应

耳毒性是基于化疗的一种主要的副作用,目前仍旧缺乏预防或者治疗该副作用的疗法。最近,有研究人员在不同的动物模型和细胞系中调查了鞘氨醇1-磷酸受体2(S1P2)在减弱诱导的耳毒性方面的作用。研究发现,S1P2敲除小鼠的耳毒性依赖于活性氧(ROS)的产生,一种特异性的激动剂CYM-5478能够激活S1P2受体,并显著的减弱诱导的缺陷,包括了斑马鱼中听毛细胞的退化以及小鼠中延长的听觉脑干响应潜伏

MedSci原创 - 耳毒性,顺铂,癌症 - 2020-01-28

<font color="red">顺</font><font color="red">铂</font>、卡<font color="red">铂</font>、奥沙利<font color="red">铂</font>......5种<font color="red">铂</font>类药物有何区别?超全盘点!

、卡、奥沙利......5种类药物有何区别?超全盘点!

类药物是目前临床上使用最广的化疗药物之一。

MedSci原创 - 铂类,适应症 - 2022-05-09

Cell Death Dis:α-硫辛酸对<font color="red">顺</font><font color="red">铂</font><font color="red">诱导</font>的耳毒性的保护和治疗效应评估

Cell Death Dis:α-硫辛酸对诱导的耳毒性的保护和治疗效应评估

是一种含的小分子化合物,并且是一种高效的抗癌药物。然而,在治疗德癌症患者中发现了严重的副作用,包括肾毒性、神经毒性和耳毒性。这些诱导的副作用对患者的生活质量有着巨大的影响,包括发展为听力损失的儿科病人的社交发展问题。之前的研究表明了诱导耳毒性的主要起因时活性氧种类(ROS)的异常积累和氧化胁迫。

MedSci原创 - 顺铂,耳毒性,α-硫辛酸 - 2018-08-11

Lancet Oncol:奈达<font color="red">铂</font>治疗晚期鼻咽癌效果非劣于<font color="red">顺</font><font color="red">铂</font>

Lancet Oncol:奈达治疗晚期鼻咽癌效果非劣于

研究认为,对于晚期鼻咽癌患者,奈达的治疗效果非劣于,且耳毒性显著降低

MedSci原创 - 晚期鼻咽癌,奈达铂,顺铂 - 2018-03-01

Chem Comm:阿司匹林帮助击败耐药性

新研究显示:将阿司匹林固定到(cisplatin)上能在耐药细胞里产生一种战胜药物耐药性的疗法。该研究成果发表于Chemical Communications。,跟其他化疗药物一样,是一种用来治疗各类型癌症的抗癌药物,包括睾丸癌、卵巢癌、肺癌和膀胱癌。然而,临床上的使用受不断发展的耐药性限制,也因此被称为“癌症中的青霉素”。的耐药性机制已经非常明确,但目前仍然无有效的方

生物谷 - 阿司匹林 - 2014-03-14

PNAS:用于增强化疗功效的纳米粒

近日,佐治亚大学研究人员对传统化疗药物进行修改,开发出一种前体药物,能显著加强瞄准并摧毁癌细胞的能力。 可用于治疗多种癌症,它是膀胱癌,卵巢癌,宫颈癌,睾丸癌和肺癌最常用的化疗药物。最新科学家成功制造出的修改版本,称为-M(Platin-M),-M目的是通过攻击癌细胞线粒体来克服这种耐药性。相关研究发表在PNAS杂志上

不详 - 纳米,顺铂化疗功效 - 2014-07-11

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