At vælge den mest effektive kur mod kronisk myeloid leukæmi

Den seneste forskning, offentliggjort i tidsskriftet Cancer Cell, rapporterer, at forskerne har identificeret og karakteriseret muterede versioner af de gener, der koder for BCR-ABL, den uregulerede enzym driver blodkræft kronisk myeloid leukæmi (CML).

tyrosinkinaseinhibitorer (TKI’er), rettet mod BCR-ABL, er allerede i brug, og er effektive på bekæmpelse af sygdommen. De har ikke helbrede CML men styre det på en måde, der gør det muligt patienter til at komme tilbage til et normalt liv og en normal forventet levetid. Før ankomsten af ​​TKI’er, den 5-årige overlevelsesrate for CML var 30% i bedste; nu, at tallet er over 95%.

Som angivet i forsøg, er de fleste tilfælde af CML modstand afledt af en enkelt mutation i BCR-ABL, og medicin til at kontrollere resistens mod TKI behandling forårsaget af forskellige enkelte mutationer har allerede blevet opdaget. Men BCR-ABL sammensatte mutanter, der indeholder 2 mutationer i det samme molekyle gøre nogle eller alle de tilgængelige TKI’er ineffektiv.

Forskerholdet fokuseret på BCR-ABL sammensatte mutanter observeret hos patienter og testet dem mod alle godkendt TKI’er , hvilket skaber et datasæt, der potentielt kan hjælpe klinikere afgøre, hvilken medicin vil være mest effektiv for hver mutation kombination. De fandt, at ingen af ​​TKI’er er effektive for nogle sammensatte mutationer, der angiver behovet for yderligere forskning for at imødekomme den stigende befolkning i CML patienter.

Forskere sekventeret omkring 100 kliniske prøver, som ydede en stor mængde data til belyse antallet af sammensatte mutationer, og hvordan de udvikler sig. En vigtig konklusion var, at sammensatte mutationer, der indeholder et allerede kendt mutation kaldet T315I tendens til at give fuldstændig resistens mod alle tilgængelige TKI’er.

Tiny robotter, patruljerer menneskelige krop, søge efter maligne tumorer og ødelægge dem indefra. Det viser udsigten til at et realistisk scenario, snarere end en science fiction. Hvad sker der i biomedicinske industri er, at en multi-purpose anti-tumor nanopartikler kaldet “nanoporphyrin” bliver udviklet til at hjælpe med at diagnosticere og behandle kræft.

Tiny robotter, patruljerer menneskelige krop, søge efter maligne tumorer og ødelægge dem fra inden for. Det viser udsigten til at et realistisk scenario, snarere end en science fiction. Hvad sker der i biomedicinske industri er, at en multi-purpose anti-tumor nanopartikler kaldet “nanoporphyrin” bliver udviklet til at hjælpe med at diagnosticere og behandle kræft.

Bevæbnet med anti-tumor narkotika

Den væbnede nano -robot partikler kan målrette og administrere lægemidlet i tumorvæv, når en tumor-anerkendelse er installeret i en leverance nano-robot (organisk partikel). De dræber kun de celler, og samtidig være uskadelige for omgivende raske celler og væv.

Hvis en tumor-anerkendelse er installeret i en sonde nano-robot (uorganisk partikel), kan de væbnede nano-robot partikler komme ind tumorvæv og aktivere et målbart signal til at hjælpe lægerne bedre diagnosticere tumorer.

det har været en stor udfordring at integrere disse funktioner på den ene nanopartikel. Det er svært at kombinere billeddiagnostiske funktioner og lys-absorberende evne til lysbehandling i organiske nanopartikler som lægemiddelbærere. Dette har indtil nu hæmmet udvikling af smarte og alsidige “alle-i én” organiske nanopartikler for tumor diagnose og behandling.

Be the first to comment

Leave a Reply