Baidu
map

Nature:肿瘤微环境也能诊断癌症了

2017-04-19 佚名 癌症123

肿瘤早期诊断无疑对于治疗和预后都有很大的影响,越早作出诊断,就能越早开始治疗,疗效往往更好。早期诊断的手段主要有两种,一种是检测血液中是否有肿瘤特征的生物标记物,另一种是使用分子成像技术希望能够找到肿瘤的确切位置和大小。不过,目前这两种技术均面临一些困难,还没有真正达到早期准确诊断肿瘤的目的。对于这两种技术来说,现有的手段对肿瘤的敏感度都还欠缺。这两种技术的“信噪比”,在这里称为肿瘤 / 正常组织

肿瘤早期诊断无疑对于治疗和预后都有很大的影响,越早作出诊断,就能越早开始治疗,疗效往往更好。早期诊断的手段主要有两种,一种是检测血液中是否有肿瘤特征的生物标记物,另一种是使用分子成像技术希望能够找到肿瘤的确切位置和大小。不过,目前这两种技术均面临一些困难,还没有真正达到早期准确诊断肿瘤的目的。对于这两种技术来说,现有的手段对肿瘤的敏感度都还欠缺。这两种技术的“信噪比”,在这里称为肿瘤 / 正常组织信号比(TNR),都需要进一步的提高来达到对于早期尺寸还很小的肿瘤作出诊断。最近,《自然》杂志子刊《Nature Biomedical Engineering》上发表了两项新研究,他们都通过使用对肿瘤微环境敏感的纳米探针达到了提高 TNR 的目的。

▲肿瘤组织内部的 pH 值和含氧量可以被用来区分肿瘤组织和健康组织(图片来源:《Nature Biomedical Engineering》)第一项研究来自于南京大学化学化工学院的蒋锡群教授课题组,他们设计了一种包含铱原子的分子探针 Ir-Im-PEG,它通过探测组织内部的 pH 值和含氧量来区分肿瘤组织和健康组织。当这个探针进入组织后,肿瘤内部偏酸性的环境可以水解探针中的亚胺键,这使得探针从原来发出 610 纳米波长的光变为发出 705 纳米波长的光。随后,肿瘤内部的缺氧环境可以放大 705 纳米的信号,从而大大提高了这个探针的敏感度。这个 Ir-Im-PEG 探针比起上一代使用铱原子,但是仅能探测肿瘤内部缺氧性的探针来说,TNR 提高了四倍之多。在患者来源的肿瘤移植模型小鼠中进行的实验显示,Ir-Im-PEG 探针能够发现小到 1 毫米直径的肿瘤组织。这个探针有望被用于检测各种实体肿瘤,因为在这些肿瘤中,酸性和缺氧性环境是常见特征。不过美中不足的是,目前可以探测 705 纳米波长的光的手段还不适用于全身成像,但对于局部成像或手术中成像来说较为成熟。

▲尿液中的荧光量能被用于癌症诊断(图片来源:《Nature Biomedical Engineering》)另一项研究来自于美国麻省理工学院(MIT)的 Sangeeta Bhatia 教授的研究团队,这个团队制造了一种基于肿瘤组织内特定蛋白酶活性的纳米探针。肿瘤组织内常常会有过量表达的蛋白酶 MMP9,Bhatia 教授团队制作的探针在纳米颗粒的表面附着了多个可以被 MMP9 裂解的多肽。这些多肽带有荧光序列,不过纳米颗粒上有熄灭荧光的成分,因此完整的探针不会发射荧光。但当纳米探针在肿瘤内遇到 MMP9 后,多肽会被蛋白酶从纳米颗粒上切下来,此时便会散发出荧光,这些荧光多肽会随着尿液排出。如果分析尿液中的荧光量,就能对癌症作出诊断。这种探针的难点在于正常组织中也有少量的 MMP9 表达,为此,Bhatia 教授的团队还专门开发了一个数学模型对他们的多肽纳米探针进行优化。在子宫癌模型小鼠中进行的实验发现,这个探针可以成功地检测出直径小于 2 毫米的肿瘤。这个结果意味着在人体内,这种探针有望比现有的生物标记物检测能够提前 5 个月发现子宫肿瘤。当然,由于人体组织的 MMP9 表达与小鼠不尽相同,这种探针的有效性和敏感度还需要在患者身上进行更多的测试。这两种纳米探针在小鼠模型中均展现出了出色的检测能力。我们希望这两个团队能够更进一步,早日在人体内展开试验,推动癌症早期检测领域的发展。

原始出处:

[1].Sharon S. Hori,Willemieke S. Tummers,Sanjiv S,et al.Cancer diagnostics: On-target probes for early detection.Nature
[2].Xianchuang Zheng,Hui Mao,Da Huo,Wei Wu,et al.Successively activatable ultrasensitive probe for imaging tumour acidity and hypoxia.Nature
[3]Ester J. Kwon,Jaideep S. Dudani,Sangeeta N. Bhatia.Ultrasensitive tumour-penetrating nanosensors of protease activity.Nature

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 (3)
#插入话题
  1. [GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=1881930, encodeId=29ab18819306b, content=<a href='/topic/show?id=3b2112532d8' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#Nat#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=73, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=12532, encryptionId=3b2112532d8, topicName=Nat)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=, createdBy=2e6f107, createdName=liye789132251, createdTime=Wed Jun 07 10:39:00 CST 2017, time=2017-06-07, status=1, ipAttribution=), GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=1813050, encodeId=d6f6181305089, content=<a href='/topic/show?id=d206916403e' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#诊断癌症#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=74, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=91640, encryptionId=d206916403e, topicName=诊断癌症)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=, createdBy=7fb6449, createdName=ZGMFX24A, createdTime=Tue Jul 04 01:39:00 CST 2017, time=2017-07-04, status=1, ipAttribution=), GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=189052, encodeId=3aed18905203, content=牛, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=101, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=https://wx.qlogo.cn/mmopen/mONcle9pic3xjZ9qh3bhXrJtUlmycKGfQKPuADVZQsdNAQj5IrHHlzbGsDwScictBgogYRk8KhicpgEKwTEfOHgqw/0, createdBy=bc931611963, createdName=jin321, createdTime=Thu Apr 20 10:57:58 CST 2017, time=2017-04-20, status=1, ipAttribution=)]
    2017-06-07 liye789132251
  2. [GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=1881930, encodeId=29ab18819306b, content=<a href='/topic/show?id=3b2112532d8' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#Nat#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=73, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=12532, encryptionId=3b2112532d8, topicName=Nat)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=, createdBy=2e6f107, createdName=liye789132251, createdTime=Wed Jun 07 10:39:00 CST 2017, time=2017-06-07, status=1, ipAttribution=), GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=1813050, encodeId=d6f6181305089, content=<a href='/topic/show?id=d206916403e' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#诊断癌症#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=74, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=91640, encryptionId=d206916403e, topicName=诊断癌症)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=, createdBy=7fb6449, createdName=ZGMFX24A, createdTime=Tue Jul 04 01:39:00 CST 2017, time=2017-07-04, status=1, ipAttribution=), GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=189052, encodeId=3aed18905203, content=牛, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=101, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=https://wx.qlogo.cn/mmopen/mONcle9pic3xjZ9qh3bhXrJtUlmycKGfQKPuADVZQsdNAQj5IrHHlzbGsDwScictBgogYRk8KhicpgEKwTEfOHgqw/0, createdBy=bc931611963, createdName=jin321, createdTime=Thu Apr 20 10:57:58 CST 2017, time=2017-04-20, status=1, ipAttribution=)]
  3. [GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=1881930, encodeId=29ab18819306b, content=<a href='/topic/show?id=3b2112532d8' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#Nat#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=73, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=12532, encryptionId=3b2112532d8, topicName=Nat)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=, createdBy=2e6f107, createdName=liye789132251, createdTime=Wed Jun 07 10:39:00 CST 2017, time=2017-06-07, status=1, ipAttribution=), GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=1813050, encodeId=d6f6181305089, content=<a href='/topic/show?id=d206916403e' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#诊断癌症#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=74, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=91640, encryptionId=d206916403e, topicName=诊断癌症)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=, createdBy=7fb6449, createdName=ZGMFX24A, createdTime=Tue Jul 04 01:39:00 CST 2017, time=2017-07-04, status=1, ipAttribution=), GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=189052, encodeId=3aed18905203, content=牛, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=101, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=https://wx.qlogo.cn/mmopen/mONcle9pic3xjZ9qh3bhXrJtUlmycKGfQKPuADVZQsdNAQj5IrHHlzbGsDwScictBgogYRk8KhicpgEKwTEfOHgqw/0, createdBy=bc931611963, createdName=jin321, createdTime=Thu Apr 20 10:57:58 CST 2017, time=2017-04-20, status=1, ipAttribution=)]
    2017-04-20 jin321

    0

相关资讯

Oncogene:肿瘤微环境通过外泌体向癌细胞传授生存技巧

-根据国际学术期刊Cancer Research上的一项研究,胰腺癌是导致癌症相关死亡的第三大癌症类型,预计到2030年将上升为第二。胰腺癌病人的5年生存率只有8%,是唯一一个生存率仅为个位数的主要癌症类型。虽然胰腺癌病人的死亡率很高,但是对胰腺癌的研究和资助仍然不足,目前通过FDA审批用以治疗这种疾病的方法仍然很少。 由于美国圣母诺丹特

肿瘤微环境如何再次将癌细胞推向罪恶的“深渊”?

长期以来,科学家们将治疗癌症的重点放在了癌细胞本身,比如如何利用特殊药物来抑制癌细胞的增殖和迁移;然而近年大量研究表明,肿瘤微环境在癌细胞增殖、扩散转移以及对多种疗法的耐受性上也扮演着重要角色,那么这种所谓的肿瘤微环境到底是如何促进癌症发展的呢?本文中小编就对多篇文章进行了整理,来阐明肿瘤微环境对于癌症的重要性,分享给各位! 【1】Nature:重磅!癌症微环境自噬促进肿瘤生

Cancer Cell:重大发现!科学家阐明癌细胞重编程血管促进癌症扩散的分子机理

血管在癌症的生长和扩散中都扮演着重要的角色,而且血管的内皮细胞和癌细胞彼此能够亲密接触,并且互相影响彼此,近日,刊登在国际杂志Cancer Cell上的一项研究报告中,来自德国癌症研究中心和海德堡大学的研究人员就对内皮细胞和癌细胞之间的相互作用进行了深入研究。 文章中,研究者惊人地发现,肿瘤的

CANCER RES:系统性分析揭示肿瘤微环境中的免疫细胞相互作用

随着免疫疗法的大量出现,不管是在各类癌症中癌还是在组织特异性中,都迫切需要了解肿瘤微环境中的免疫细胞相互作用。

AREG是肿瘤微环境关键调节因子

2016年3月2日,Cell子刊、国际知名学术杂志《Trends in Cancer》在线发表了健康科学研究所孙宇研究组题为“AREG in cancer: new insights for translational medicine”(癌症中的AREG:转化研究新见解)的评述文章,对肿瘤微环境研究领域的最新动态和核心进展、尤其是AREG(amphiregulin,双向调节素)这一活跃参与肿瘤微

Immunity:重大发现!肿瘤微环境让抵抗肿瘤的T细胞因饥饿而失去抵抗功能

在一项新的研究中,来自美国匹兹堡大学癌症研究所的研究人员揭示出支持癌性肿瘤(cancerous tumor)生长的微环境也让身体派送去摧毁这种癌症的免疫细胞处于饥饿之中。这一发现有潜力显著地提高突破性免疫治疗药物的疗效。相关研究结果即将发表在Immunity期刊上。 研究人员证实当T细胞(一种免疫细胞)进入肿瘤微环境中时,它们的线粒体---在细胞内作为微型工厂发挥作用,制造细胞存活所需的能量

Baidu
map
Baidu
map
Baidu
map