文章要点:
「这套系统可以随时间对肿瘤组织中的氧浓度进行成像。」——Rakesh K. Jain 教授,麻省总医院 E.L. Steele 肿瘤生物学实验室主任
肿瘤发出损害正常血流的信号,这使得它们难以用各种类型的癌症治疗进行治疗,包括放疗、化疗,靶向和免疫治疗法等。血液供应受损创造了一个低氧水平的环境,导致肿瘤呈现侵袭性特征并具备对免疫系统的抑制力。为了应对这一挑战,麻省总医院的研究团队开发了两种方法来修复肿瘤血管并改善其功能。此外,设计了一种评估这些方法效果的技术并在美国癌症研究协会期刊《Clinical Cancer Research》上发表的一项研究中对其进行测试,研究人员发现每种方法都有助于恢复血管血流,以加强化疗对癌细胞的作用,缓解缺氧情况,而且将这些方法结合起来会特别有效。
Rakesh K. Jain 教授
美国三院院士
麻省总医院 E.L. Steele 肿瘤生物学实验室主任
哈佛医学院放射肿瘤学 Andrew Werk Cook 教授
科学家的评估方法包括测量氧气水平—作为肿瘤内缺氧程度和异常血流的重要指标。高级作者,麻省总医院 E.L. Steele 肿瘤生物学实验室主任 Rakesh K. Jain 教授表示:「这项研究发表了一个具有独特特征的新型显微镜系统的开发和应用。首先,该系统能够对细胞内和整个肿瘤组织中与携带氧气相关的血管中的氧和浓度进行成像。其次,该系统可以随时间对肿瘤组织中的氧气浓度进行成像,以便在治疗期间可以观察到氧合的变化。」
Jain 和他的同事用他们的显微镜系统检查了他们两种修复肿瘤血管异常方法的效果:一种是针对影响血管形成的过程使用抗血管生成的疗法;另一种是涉及所谓的血管紧张素系统抑制剂,它可以减轻生长中的肿瘤产生的压迫力,使肿瘤血管崩溃。氯沙坦(Losartan),一种被批准用于治疗高血压的药物,就是血管紧张素系统抑制剂的一个实例。
共同主要作者 John D. Martin 博士表示:「我们的显微镜分析显示,虽然每种方法都能缓解肿瘤中的缺氧情况,但效果是不同的—例如,根据肿瘤类型和剂量的不同,结果也不同。」John D. Martin 博士曾是 Steele 实验室的博士生,现在是东京 Nanocarrier 公司的研究科学家。对这两种方法作出反应的互补性血管变化表明,有可能将它们结合起来以产生更强大的效果。
另一位共同主要作者 Ryan Lanning 博士表示:「了解肿瘤中的缺氧情况—以及抗血管生成疗法和氯沙坦如何影响缺氧—对疾病进展和治疗抗性有影响。在肺癌、肾癌、肝癌和子宫内膜癌的某些情况下,抗血管生成疗法与化疗和免疫疗法相结合,被作为标准治疗方法。同样,在一项由我们麻省总医院领导的多机构临床试验中,氯沙坦正在与化疗-放疗和免疫疗法一起接受针对胰腺癌治疗的临床研究。」
Ryan Lanning 博士曾是 Steele 实验室的博士生,现在是科罗拉多大学医学院的助理教授。
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