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大尾巴狼外婆

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病毒疗法或可用于治疗脑癌

?香港特区肿瘤中心编辑报道,一种实验性病毒治疗方法可能延长患有一种很难治疗的脑癌病人的寿命,这是美国加州大学洛杉矶分校等多家机构的研究人员在一项I期临床试验研究中得出的结论。相关研究结果发表在6月1日出版的Science子刊Science Translational Medicine上。

在这项研究中,将一种经过改造的病毒注射进患有复发性胶质母细胞瘤(glioblastoma)的病人体内。研究结果显示,接受这种病毒治疗的43名病人,他们的存活期是个月,相比之下,没有接受这种新疗法治疗的病人,他们的存活期是个月。胶质母细胞瘤是一种最为常见的侵袭性脑瘤。

论文第一作者、加州大学洛杉矶分校神经肿瘤学项目主任Timothy Cloughesy博士说:“这些临床数据首次证实这种与一种抗真菌药物联合使用的疗法杀死癌细胞,似乎激活人体免疫系统抵抗它们,同时不伤害健康细胞。”

Cloughesy博士指出,这种方法也有潜力治疗转移性结直肠癌和乳腺癌等其他疾病。

研究人员报道,接受这种实验性病毒治疗的一些病人存活了两年多时间,而且副作用少。

论文通信作者、美国克利夫兰诊所脑瘤神经肿瘤学中心副主任Michael Vogelbaum博士说:“脑癌是一种致命性疾病,当它复发时,很少有治疗方案存在。”

这种治疗方法的作用机制为:可注射的Toca 511(一种非裂解性逆转录病毒复制型载体)经注射到病人体内后,感染活跃分裂的癌细胞,并且运送编码胞嘧啶脱氨酶的基因到这些癌细胞中。在肿瘤内部,Toca 511对癌细胞进行编程,产生胞嘧啶脱氨酶,从而为第二阶段治疗做好准备。

在第二个治疗阶段中,病人服用抗真菌药物Toca FC。Toca 511触发的癌细胞遗传变化所产生的胞嘧啶脱氨酶将Toca FC转化为抗癌药物5-氟尿嘧啶(5-Fluorouracil, 5-FU)。

研究人员解释道,这能够针对性地导致被Toca 511感染的癌细胞和帮助肿瘤躲避宿主免疫系统的细胞死亡,同时不会伤害健康细胞。

I期临床试验的目的是评估安全性和耐受性。一种药物若要获得美国食品药物管理局(FDA)的批准需要开展3期临床试验。

Vogelbaum说:“这项病毒研究的总体结果,包括备感鼓舞的存活期和优异安全性数据,支持正在进行中的被称作Toca 5的II/III期临床试验,并且有望为脑癌病人提供一种新的治疗方案。”

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薄荷红茶cheer

空污会造成肺癌已经不稀奇,但现在研究还发现空污会造成脑癌的风险增加,因为污染里面的超细颗粒会随着皮肤或是呼吸跑到脑部,造成脑部病变。而加拿大的研究团队则表示,「需要注意的是汽机车的废气,最好可以搭乘交通工具来避免。」

空污已经是全世界的严重议题,世界卫生组织也将「」列入确定的肺癌因子中。但这些超细的微粒并不只是造成肺癌而已,2019年,加拿大的研究发现,空污还会造成脑癌,研究刊登在《流行病学》(Epidemiology)期刊上。

研究分析了1991~2016年间,190万加拿大成年人的医疗记录和污染暴露量,结果发现「脑癌和空污中超细颗粒之间的相关性,出乎意料地一致」,空污越严重的地方,脑癌的机率就越高。

超细颗粒(UFP)是燃料燃烧产生的,特别是柴油车辆排放的浓度更高,这些颗粒比还小,可以称为,而因为够小,可以进入大脑,同时还可以携带致癌化学物质,在身体各处都有可能造成癌症。

一般状况下,超细颗粒的浓度是万/cm3,而浓度只要上升到5/cm3,罹患脑癌的机率就会变成倍。5万听起来很多,但其实在多伦多、蒙特娄地区,空污浓度最高的情况下可以达到9万7千/cm3;也代表罹患脑癌的机率变成2倍。

「空气污染可能正在损害人体的每个器官和几乎每个细胞。」研究团队说。

不过空污的危害虽然人人都知道,目前却很难去预防,研究团队也说,「每个人都暴露在空气中,这些疾病对每个人来说可能都是小风险,但长期来看却是大危险。

而因为这些有毒的超细颗粒是由燃油的汽车直接排放的,研究团队认为,第一步是要控管这些超细颗粒,现在在监测的空污多半是或是臭氧、二氧化氮等,但这些对于脑瘤的影响不大;第二步就是要减少在日常生活遇到这些燃油车的机会,多搭乘大众交通工具,而且出门尽量戴上口罩。

另外,居住的生活环境,应该还是要以空气品质良好的地区,远离马路、工厂、火力发电厂等设施的地方作为第一选择,会比较能保持身体的健康。

期刊小档案

《流行病学》(Epidemiology)出版从流行病学的所有领域的原创性研究,欢迎评论文章和荟萃分析,新颖的假设,新方法的描述和应用以及研究理论或公共卫生政策的讨论,特别是来自发展中国家的论文。

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yiliudewendu

2014年6月5日,清华大学宣布:清华大学医学院颜宁教授研究组在世界上首次解析了人源葡萄糖转运蛋白GLUT1的晶体结构,初步揭示了其工作机制及相关疾病的致病机理。该研究成果被国际学术界誉为“具有里程碑意义”的重大科学成就。 癌细胞要生存,需要依赖葡萄糖作为其“口粮”,而由于癌细胞消化葡萄糖所产生的能量不到普通细胞的15%,所以癌细胞就需要比正常细胞摄入更多的葡萄糖,也就需要通过负载更多的葡萄糖转运蛋白GLUT1完成葡萄糖从细胞外转运到细胞内的过程。 因此,如能研究清楚转运蛋白GLUT1的组成、结构和工作机理,就有可能通过调控它实现葡萄糖转运的人工干预,既可以增加正常细胞内葡萄糖供应达到治疗相关疾病的目的,又可能通过特异阻断对癌细胞的葡萄糖供应,达到抑制癌细胞生长的目标。 颜宁同时强调:“很多疾病都有着复杂的成因,尤其癌症是最复杂的疾病,而我们的科研是非常基础的。从基础科研到转化中间有相当漫长的路。但是通过诸多基础科研成果,逐步积累线索,可以更好地理解致病机理,期望最终有可能治愈疾病。” 端粒太长易患癌据美国加州大学旧金山分校(UCSF)科学家领导的最新基因组研究揭示,两个普通的基因变异会使染色体端粒变得更长,但也会大大增加患神经胶质瘤脑癌的风险。此前许多科学家认为,端粒的功能只是防止细胞老化,保持细胞健康。相关论文在线发表于最近的《自然—遗传学》网站上。 2014年6月8日,这两个基因变异是TERT(端粒逆转录酶)和TERC(端粒酶),51%的人携带TERT变异,72%的人携带TERC变异。这两个基因都有调节端粒行为的功能,是维持端粒长度的酶,这种由大部分人所携带的风险基因变异还比较罕见。研究人员认为,这些变异基因携带者的染色体端粒更长,所以全体细胞更加强健,但也增加了患高等级神经胶质瘤(high-grade gliomas)的风险。

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