研究发现新疗法,抗击癌症更有效!

2017-04-19 佚名 来宝网

在对抗癌症的战争中,强大的化疗药物越来越多地与免疫治疗组合在一起,为患者提供了更好的治疗方案以增强免疫系统,战胜癌症。



在对抗癌症的战争中,强大的化疗药物越来越多地与免疫治疗组合在一起,为患者提供了更好的治疗方案以增强免疫系统,战胜癌症。

为了加强化疗与免疫治疗之间的协同作用,科学家现在专注于研究某些免疫细胞,这些免疫细胞通常帮助身体保持平衡,但是当涉及到免疫细胞和化疗这两者共同抗击癌症时,这些免疫细胞往往就是有问题的。

奥古斯塔大学格鲁吉亚医学院佐治亚癌症中心免疫学家、生物化学和分子生物学系助理教授周博士说:“我们称这为化学疗法和放射治疗中的一个被忽视的方面,因为它是一种不必要的反应,但是是一种天然的反应。

刚刚接受了国家癌症研究所新赋予的 170 万美元赞助资金的主要研究人员周正在谈论当应对一些强大的化疗药物的时候,身体是如何开始产生通常有助于平息免疫反应的骨髓来源的抑制细胞或 MDSC 的。

在另外一个健康的个体中,骨髓细胞抵抗感染; 他们的抑制能力显然是平衡的,以帮助确保与病毒或细菌相抗衡的炎症(最终可能会导致更多的健康问题)不会失控。

已知一些广泛地用于淋巴瘤白血病乳腺癌卵巢癌和其他癌症的常见的化疗药物,如环磷酰胺,因具有减少癌症特征的细胞快速分裂的能力而被熟知。已知环磷酰胺也可以刺激免疫系统。但似乎矛盾的是,这一药物和其他常见的化疗药物也增加了 MDSCs 的数量。顾名思义,这些来自骨髓衍生出的免疫细胞也可以通过自然抑制免疫应答而减损免疫治疗和化学药物治疗的功效。

事实上,化疗诱导的 MDSCs,称为 T -iMDSCs,直接抑制 T 细胞。这些免疫反应通常是免疫治疗的靶点。早期数据表明,T-iMDSCs 还可能通过诱导癌症干细胞帮助促进有利于癌细胞生长的环境的形成,促进形成更多的肿瘤细胞,并使肿瘤迅速扩散。他指出,激活免疫系统也是某些类型的化疗发挥作用的一种方式。有趣的是,他的研究团队已经表明,与刺激骨髓细胞的相同剂量的环磷酰胺也激活了免疫系统。

周博士说:“我们希望帮助这些关键部分能更好地协同工作,他获得的国家新资助将帮助他更好地了解这些 T -iMDSC 究竟是如何发生的,以及应当如何抑制这些过程的发生。

他说:“我们希望能够保存化疗可以做到的好的方面,与此同时增加更有针对性的治疗方法,以减轻不必要的副作用。

比如举一个例子,过继性 T 细胞治疗是一种新兴的免疫治疗策略,其利用了肿瘤反应性 T 细胞,这种治疗方法通过生物医学工程对患者的白细胞进行分离和扩增,或从患者自己的正常 T 细胞中产生白细胞,以针对和打击癌症。 T-iMDSC 可以直接抵抗这一效应。

周和他的同事们已经表明,接受化疗的晚期淋巴瘤小鼠最初也具有强大的抗肿瘤反应,同时也给予过继性 T 细胞治疗。但是,他们也开始产生更多的免疫抑制性的骨髓细胞,最终有助于疾病的复发。科学家怀疑,细胞生产再次成为一种机体中天然平衡的行为,在这种平衡中,癌症,如今也包括抗癌药物,都会诱发炎症。他们发现,通过给予另一种同样针对快速繁殖细胞的化疗药物(包括这些增殖性骨髓细胞)来减少 T -iMDSC 的产生,可以阻止肿瘤复发。他和他的同事在“癌症研究”杂志上把这一结果进行了报道。

“现在我们倾向于认为化疗可以使免疫疗法对患者更有效,”周说。但他的研究团队是早期在组织中发现骨髓细胞的团队之一。新的 NCI 资金还可以支持进行额外的动物研究和人类研究,这将为周的团队提供更多的可能去了解 T -iMDSC 如何发生以及如何采取最好的干预。

周博士与洛克布赖恩医生——血液学家 / 肿瘤学家和霍奇金淋巴瘤等血液恶性肿瘤专家,合作,检查化疗前后 MDSC 的水平。他们希望更多地了解人类的 MDSC 水平变化以及化疗后细胞是否变得更加具有抑制性。早期的证据表明,他们会在一些患者身上发现一些与动物模型相同的事情,周博士说道。与他合作的布赖恩医生指导了“输液诊所”,并且是格鲁吉亚癌症中心骨髓移植和血液恶性肿瘤小组的成员,也是 MCG 医学系助理教授。

“我们想更好地了解所涉及的途径,参与 MDSC 产生和功能的关键分子,如果我们这样做,那我们就可以瞄准这些分子。”周博士说。 根据他们已经了解到的知识,他们正在筛选化合物,并有一些好的候选药物已经用于患者的其他病症。

肿瘤本身可以产生 MDSC 作为保护机制。 周博士公布的研究表明,吉西他滨和 5'- 氟维沙尔是已知能消耗肿瘤诱导的 MDSC 的化疗药物,也显着降低化疗药物引起的 MDSCs 水平。 格鲁吉亚癌症中心的科学家还表明,至少还有两种其他常用的化疗药物多柔比星和美法仑也可诱导 MDSC。

环磷酰胺的免疫抑制力意味着它也用于治疗免疫系统过度侵袭性疾病,如类风湿性关节炎和狼疮,甚至防止移植器官的排斥。

版权声明:
本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。
在此留言
评论区 (2)
#插入话题
  1. [GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=1753196, encodeId=23151e53196f4, content=<a href='/topic/show?id=6a57e33772b' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#研究发现#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=37, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=73377, encryptionId=6a57e33772b, topicName=研究发现)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=null, createdBy=7e1736602208, createdName=hanhaisha2020, createdTime=Wed Mar 07 01:17:00 CST 2018, time=2018-03-07, status=1, ipAttribution=), GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=1554490, encodeId=98e4155449051, content=<a href='/topic/show?id=74e458559f5' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#新疗法#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=32, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=58559, encryptionId=74e458559f5, topicName=新疗法)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=null, createdBy=d03114536414, createdName=kcb074, createdTime=Thu Apr 20 17:17:00 CST 2017, time=2017-04-20, status=1, ipAttribution=)]
  2. [GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=1753196, encodeId=23151e53196f4, content=<a href='/topic/show?id=6a57e33772b' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#研究发现#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=37, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=73377, encryptionId=6a57e33772b, topicName=研究发现)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=null, createdBy=7e1736602208, createdName=hanhaisha2020, createdTime=Wed Mar 07 01:17:00 CST 2018, time=2018-03-07, status=1, ipAttribution=), GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=1554490, encodeId=98e4155449051, content=<a href='/topic/show?id=74e458559f5' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#新疗法#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=32, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=58559, encryptionId=74e458559f5, topicName=新疗法)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=null, createdBy=d03114536414, createdName=kcb074, createdTime=Thu Apr 20 17:17:00 CST 2017, time=2017-04-20, status=1, ipAttribution=)]
    2017-04-20 kcb074

相关资讯

Nat Commun:基因突变让端粒失控!促发癌症!

近日,来自威斯达研究所的研究人员揭示了保护端粒(我们染色体末端结构)的部分蛋白复合物的结构,相关研究成果发表在Nature Communications上,该研究解释了与这个蛋白复合物相关的一组基因突变如何促进一系列癌症。

njp&#1602D&#160MA:利用2D纳米孔检测DNA甲基化&#160新型癌症诊断技术有望被开发

图片来源:www.sciencedaily.com 2017年4月18日 讯 /生物谷BIOON/ --对癌症进行早期检测,就好像DNA中所发生的改变,或许能够帮助增强研究人员对癌症的诊断和疗法的进行,同时还能够帮助理解疾病的发病机制,日前,一项刊登在国际杂志npj 2D Materials and applications上的研究报告中,来自伊利诺伊大学的研究人员通过研究开发了一种新方

“神药”雷帕霉素在治疗人类多种疾病上到底有多神?

雷帕霉素是一种新型大环内酯类免疫抑制剂,其是从一种生存在拉帕努伊岛上的细菌中分离出来的,最早期被研究作为低毒性的抗真菌药物,1977年研究人员发现雷帕霉素具有免疫抑制作用,1989年开始把雷帕霉素作为治疗器官移植的排斥反应的新药进行试用。 如今随着科学家们对雷帕霉素研究的深入,他们发现这种药物还具有其它多种用途,早在2009年,研究者就发现雷帕霉素可延长雌性小鼠的寿命约15%;同时还

Science:个性化癌症疫苗的新“战绩”!

个性化疫苗的关键在于新抗原(neoantigens)——单个患者体内肿瘤携带的特异性突变蛋白,新抗原仅仅存在于癌细胞表面,它们类似于“信号灯”,指引免疫系统寻找、攻击包含这些突变蛋白的癌细胞。根据AACR年会最新的报告结果,个性化疫苗可以调动免疫系统靶向患者肿瘤,成功阻止皮肤癌复发的风险。

国家癌症中心:我国癌症新发人数占世界新发癌症病例的1/4

每年的4月15号至21号是肿瘤防治宣传周,今年宣传周的主题是“科学抗癌 关爱生命”。国家癌症中心发布的中国最新癌症数据显示,我国癌症新发人数在持续上升,增幅达3%,占世界新发癌症病例的1/4。从我国347家癌症登记中心的数据来看,我国居民在40岁之前,发病率处于较低水平,之后开始快速升高,80岁年龄组达到峰值。总体来说,我国肿瘤大病率在270/10万人口,我国的肿瘤的诊断和治疗水平上与国际先进水平

Cell:癌症治疗个体差异与唐氏综合征有啥共同点?

非整倍体变异,即细胞染色体数量异常,是导致许多类型的癌症和遗传疾病(包括唐氏综合征)的原因,也是大多数自然流产的原因。由非整倍体变异引起的疾病的严重性通常存在明显的个体差异化,这点很不寻常。例如,近 90%的唐氏综合征胎儿会自然流产。然而,也有唐氏综合征患者可以活到 60 岁以上。▲人体细胞的 46 条染色体(图片来源:NIH 官网)过去,研究人员认为这种差异是由患者个体基因组成差异造成。但是最近