อุปกรณ์ที่ปลูกถ่ายได้ช่วยลดขนาดเนื้องอกในตับอ่อน: การรักษามะเร็งตับอ่อนด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดภายในเนื้องอก

อุปกรณ์ที่ปลูกถ่ายได้ช่วยลดขนาดเนื้องอกในตับอ่อน: การรักษามะเร็งตับอ่อนด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดภายในเนื้องอก

โหนดต้นทาง: 2593933

หน้าแรก > ข่าวประชา > อุปกรณ์ปลูกถ่ายจะช่วยลดขนาดของเนื้องอกในตับอ่อน: การควบคุมมะเร็งตับอ่อนด้วยการบำบัดด้วยภูมิคุ้มกันในเนื้องอก

นักวิจัยด้านการแพทย์นาโนของสถาบัน Houston Methodist Research Institute ใช้อุปกรณ์นาโนฟลูอิดิกแบบฝังที่มีขนาดเล็กกว่าเมล็ดข้าวเพื่อส่งการบำบัดด้วยภูมิคุ้มกันโดยตรงไปยังเนื้องอกในตับอ่อน เครดิต
ฮุสตัน เมธอดิสต์
นักวิจัยด้านการแพทย์นาโนของสถาบัน Houston Methodist Research Institute ใช้อุปกรณ์นาโนฟลูอิดิกแบบฝังที่มีขนาดเล็กกว่าเมล็ดข้าวเพื่อส่งการบำบัดด้วยภูมิคุ้มกันโดยตรงไปยังเนื้องอกในตับอ่อน เครดิต
ฮุสตันเมธอดิสต์

นามธรรม:
นักวิจัยนาโนเวชศาสตร์เมธอดิสต์ของฮูสตันได้ค้นพบวิธีที่จะควบคุมมะเร็งตับอ่อน ซึ่งเป็นหนึ่งในมะเร็งที่มีความรุนแรงและยากต่อการรักษามากที่สุด โดยการนำภูมิคุ้มกันบำบัดเข้าไปในเนื้องอกโดยตรงด้วยอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็กกว่าเมล็ดข้าว

อุปกรณ์ที่ปลูกถ่ายได้ช่วยลดขนาดเนื้องอกในตับอ่อน: การรักษามะเร็งตับอ่อนด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดภายในเนื้องอก


ฮูสตัน เท็กซัส | โพสต์เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2023

ในบทความที่ตีพิมพ์เมื่อเร็วๆ นี้ในวารสาร Advanced Science นักวิจัยของสถาบันวิจัยเมธอดิสต์ฮูสตันใช้อุปกรณ์นาโนฟลูอิดิกแบบฝังที่พวกเขาคิดค้นขึ้นเพื่อส่งโมโนโคลนอลแอนติบอดี CD40 (mAb) ซึ่งเป็นสารภูมิคุ้มกันบำบัดที่มีศักยภาพ ในปริมาณต่ำอย่างต่อเนื่องผ่านทางเมล็ดกำจัดยานาโนฟลูอิดิก (NDES) ). ผลลัพธ์ที่พบในแบบจำลองของหนู คือการลดเนื้องอกในปริมาณที่ต่ำกว่าการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดแบบทั่วๆ ไปถึงสี่เท่า

“การค้นพบที่น่าตื่นเต้นที่สุดอย่างหนึ่งก็คือ แม้ว่าอุปกรณ์ NDES จะถูกใส่เข้าไปในเนื้องอกหนึ่งในสองก้อนในสัตว์รุ่นเดียวกัน แต่เราสังเกตเห็นการหดตัวของเนื้องอกหากไม่มีอุปกรณ์” Corrine Ying Xuan Chua, Ph.D., กล่าว ผู้เขียนร่วมและผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านนาโนการแพทย์ที่สถาบันวิชาการฮุสตันเมธอดิสต์ “ซึ่งหมายความว่าการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดเฉพาะที่สามารถกระตุ้นการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันเพื่อกำหนดเป้าหมายไปที่เนื้องอกอื่นๆ ได้ ในความเป็นจริง แบบจำลองสัตว์ตัวหนึ่งยังคงปราศจากเนื้องอกเป็นเวลา 100 วันของการสังเกตอย่างต่อเนื่อง”

มะเร็งท่อน้ำในตับอ่อนมักได้รับการวินิจฉัยในระยะลุกลาม ในความเป็นจริง ประมาณ 85% ของผู้ป่วยมีโรคระยะลุกลามอยู่แล้วเมื่อได้รับการวินิจฉัย

นักวิจัยของ Houston Methodist กำลังศึกษาเทคโนโลยีการส่งผ่านนาโนฟลูอิดิกที่คล้ายกันบนสถานีอวกาศนานาชาติ ห้องปฏิบัติการนาโนเวชศาสตร์ของ Grattoni ที่ Houston Methodist มุ่งเน้นไปที่แพลตฟอร์มที่ใช้นาโนฟลูอิดิกแบบฝังได้ สำหรับการส่งยาแบบควบคุมและระยะยาวและการปลูกถ่ายเซลล์เพื่อรักษาโรคเรื้อรัง

การบำบัดด้วยภูมิคุ้มกันถือเป็นแนวทางในการรักษาโรคมะเร็งที่ก่อนหน้านี้ไม่มีทางเลือกในการรักษาที่ดี อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการบำบัดด้วยภูมิคุ้มกันถูกส่งไปทั่วร่างกาย จึงทำให้เกิดผลข้างเคียงมากมายซึ่งบางครั้งอาจเกิดขึ้นได้ยาวนานหรืออาจไม่เกิดขึ้นตลอดชีวิต ด้วยการมุ่งส่งไปที่เนื้องอกโดยตรง ร่างกายจะได้รับการปกป้องจากการสัมผัสกับยาที่เป็นพิษและมีผลข้างเคียงน้อยลง ส่งผลให้ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

“เป้าหมายของเราคือการเปลี่ยนแปลงวิธีการรักษามะเร็ง เรามองว่าอุปกรณ์นี้เป็นวิธีการที่เป็นไปได้ในการเจาะเข้าไปในเนื้องอกในตับอ่อนในลักษณะที่มีการบุกรุกน้อยที่สุดและมีประสิทธิภาพ ช่วยให้สามารถรักษาได้ตรงจุดมากขึ้นโดยใช้ยาน้อยลง” ดร. อเลสซานโดร กรัตโตนี ผู้เขียนร่วมและประธานภาควิชากล่าว ของ Nanomedicine ที่สถาบันวิจัยเมธอดิสต์ฮูสตัน

อุปกรณ์ NDES ประกอบด้วยที่เก็บยาที่ทำจากสเตนเลสสตีลซึ่งมีช่องนาโน จึงสร้างเมมเบรนที่ช่วยให้สามารถแพร่กระจายได้อย่างยั่งยืนเมื่อปล่อยยา

บริษัทเทคโนโลยีทางการแพทย์อื่นๆ นำเสนอการปลูกถ่ายยาเพื่อการรักษาโรคมะเร็ง แต่ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อใช้ในระยะเวลาที่สั้นกว่า อุปกรณ์นาโนฟลูอิดิกของ Houston Methodist มีไว้สำหรับการควบคุมการปลดปล่อยในระยะยาวและยั่งยืน โดยหลีกเลี่ยงการรักษาแบบเป็นระบบซ้ำๆ ซึ่งมักจะนำไปสู่ผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์

การวิจัยในห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของเทคโนโลยีการนำส่งนี้ แต่นักวิจัยอยากเห็นสิ่งนี้กลายเป็นทางเลือกที่เป็นไปได้สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งในอีกห้าปีข้างหน้า

ผู้ทำงานร่วมกันของสถาบันวิจัยเมธอดิสต์ฮูสตันในการศึกษานี้ ได้แก่ Hsuan-Chen Liu, Daniel Davila Gonzalez, Dixita Ishani Viswanath, Robin Shae Vander Pol, Shani Zakiya Saunders, Nicola Di Trani, Yitian Xu, Junjun Zheng และ Shu-Hsia Chen

งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก Golfers Against Cancer และ National Institutes of Health (NIH-NIGMS R01GM127558)

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Houston Methodist โปรดไปที่ houstonmethodist.org ติดตามเราบน Twitter, Facebook และเกี่ยวกับสุขภาพ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: การบริหารภายในเนื้องอกอย่างต่อเนื่องของ Agonist CD40 แอนติบอดีเอาชนะสภาพแวดล้อมจุลภาคของเนื้องอกที่กดภูมิคุ้มกันในมะเร็งตับอ่อน วิทยาศาสตร์ขั้นสูง ออนไลน์ 19 มกราคม 2023 Hsuan-Chen Liu, Daniel Davila Gonzalez, Dixita Ishani Viswanath, Robin Shae Vander Pol, Shani Zakiya Saunders, Nicola Di Trani, Yitian Xu, Junjun Zheng, Shu-Hsia Chen, Corrine Ying Xuan Chua และ Alessandro Grattoni . ดอย: 10.1002/advs.202206873

####

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาคลิก โปรดคลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อ:
เกล สมิธ
ฮุสตันเมธอดิสต์
สำนักงาน: 832-667 5843-
เซลล์: 2816270439

ลิขสิทธิ์©ฮูสตันเมธอดิสต์

หากคุณมีความคิดเห็นโปรด ติดต่อ เรา

ผู้ออกข่าวประชาสัมพันธ์ไม่ใช่ 7th Wave, Inc. หรือ Nanotechnology Now มีหน้าที่รับผิดชอบต่อความถูกต้องของเนื้อหา แต่เพียงผู้เดียว

บุ๊คมาร์ค:
อร่อย Digg ขอบคุณ Google yahoo Reddit แมกโนเลียคอม ขน Facebook

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ชื่อบทความ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารและข้อมูล

กระจุกโลหะคล้ายวงล้อตระกูลใหม่แสดงคุณสมบัติเฉพาะ เมษายน 14th, 2023

เลเซอร์ perovskite กระจายความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ซับสเตรตเพชรที่มีค่าการนำความร้อนสูง เมษายน 14th, 2023

เทคโนโลยีนาโนชีวภาพ: วัสดุนาโนสามารถแก้ปัญหาทางชีวภาพและการแพทย์ได้อย่างไร เมษายน 14th, 2023

การพัฒนาใหม่ในเทคโนโลยีไบโอเซนเซอร์: จากวัสดุนาโนไปจนถึงการตรวจหามะเร็ง เมษายน 14th, 2023

IOP Publishing เฉลิมฉลองวันควอนตัมโลกด้วยการประกาศคอลเลกชันควอนตัมพิเศษและผู้ชนะรางวัลควอนตัมอันทรงเกียรติสองรางวัล เมษายน 14th, 2023

โรคมะเร็ง

การพัฒนาใหม่ในเทคโนโลยีไบโอเซนเซอร์: จากวัสดุนาโนไปจนถึงการตรวจหามะเร็ง เมษายน 14th, 2023

การนำยาข้ามสิ่งกีดขวางระหว่างเลือดและสมองโดยใช้อนุภาคนาโน มีนาคม 3rd, 2023

สาเหตุหนึ่งของมะเร็งตับลุกลามที่พบ: 'วัตถุดิบหลักระดับโมเลกุล' ที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย: นักวิจัย DNA อธิบายถึงกลไกการซ่อมแซม DNA แบบใหม่ที่เป็นอุปสรรคต่อการรักษามะเร็ง มกราคม 27th, 2023

การผสมผสานที่ล้ำสมัยแสดงให้เห็นถึงสัญญาในผู้ป่วยมะเร็งท่อปัสสาวะที่ดื้อต่อเคมีบำบัด พฤศจิกายน 4th, 2022

ไมโครฟลูอิดิกส์/นาโนฟลูอิดิกส์

ระบบคำนวณปรับปรุงการออกแบบอุปกรณ์ของไหล: เครื่องมือคำนวณนี้สามารถสร้างการออกแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับอุปกรณ์ของไหลที่ซับซ้อน เช่น เครื่องยนต์สันดาปหรือปั๊มไฮดรอลิก ธันวาคม 9th, 2022

นักวิจัยออกแบบหมึกพิมพ์ใหม่สำหรับไบโออิเล็กทรอนิคส์ที่สวมใส่ได้สำหรับการพิมพ์ 3 มิติ: การใช้งานที่เป็นไปได้รวมถึงการพิมพ์รอยสักอิเล็กทรอนิกส์สำหรับแอปพลิเคชันการติดตามทางการแพทย์ สิงหาคม 19th, 2022

การวิจัยของ Oregon State University ผลักดันให้การรักษามะเร็งตับอ่อนแบบใหม่เข้าใกล้ยิ่งขึ้น พฤษภาคม 6th, 2022

อนาคตที่เป็นไปได้

กระจุกโลหะคล้ายวงล้อตระกูลใหม่แสดงคุณสมบัติเฉพาะ เมษายน 14th, 2023

ความแม่นยำในการเจียระไนเพชร: มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์เพื่อพัฒนาเซ็นเซอร์เพชรสำหรับการทดลองนิวตรอนและวิทยาศาสตร์ข้อมูลควอนตัม เมษายน 14th, 2023

ส่งพลังงานกลไปในทิศทางที่ต้องการ เมษายน 14th, 2023

การแยกส่วนกราฟีนของแมนเชสเตอร์ลงนามในข้อตกลงมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์เพื่อเปลี่ยนแปลงเกมเพื่อช่วยจัดการกับความท้าทายด้านความยั่งยืนทั่วโลก: ข้อตกลงครั้งสำคัญสำหรับการค้ากราฟีน เมษายน 14th, 2023

นาโนเมดิซีน

เทคโนโลยีนาโนชีวภาพ: วัสดุนาโนสามารถแก้ปัญหาทางชีวภาพและการแพทย์ได้อย่างไร เมษายน 14th, 2023

การนำยาข้ามสิ่งกีดขวางระหว่างเลือดและสมองโดยใช้อนุภาคนาโน มีนาคม 3rd, 2023

นักวิทยาศาสตร์ผลักดันขอบเขตของการควบคุมแสงในระดับกล้องจุลทรรศน์ มีนาคม 3rd, 2023

อนุภาคนาโนของไขมันมีประสิทธิภาพสูงในการบำบัดด้วยยีน มีนาคม 3rd, 2023

การค้นพบ

เลเซอร์ perovskite กระจายความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ซับสเตรตเพชรที่มีค่าการนำความร้อนสูง เมษายน 14th, 2023

ตอนนี้สามารถประมวลผลข้อมูลด้วยความเร็วแสงได้แล้ว! เมษายน 14th, 2023

ความแม่นยำในการเจียระไนเพชร: มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์เพื่อพัฒนาเซ็นเซอร์เพชรสำหรับการทดลองนิวตรอนและวิทยาศาสตร์ข้อมูลควอนตัม เมษายน 14th, 2023

ส่งพลังงานกลไปในทิศทางที่ต้องการ เมษายน 14th, 2023

ประกาศ

เทคโนโลยีนาโนชีวภาพ: วัสดุนาโนสามารถแก้ปัญหาทางชีวภาพและการแพทย์ได้อย่างไร เมษายน 14th, 2023

การพัฒนาใหม่ในเทคโนโลยีไบโอเซนเซอร์: จากวัสดุนาโนไปจนถึงการตรวจหามะเร็ง เมษายน 14th, 2023

IOP Publishing เฉลิมฉลองวันควอนตัมโลกด้วยการประกาศคอลเลกชันควอนตัมพิเศษและผู้ชนะรางวัลควอนตัมอันทรงเกียรติสองรางวัล เมษายน 14th, 2023

ตอนนี้สามารถประมวลผลข้อมูลด้วยความเร็วแสงได้แล้ว! เมษายน 14th, 2023

บทสัมภาษณ์ / บทวิจารณ์หนังสือ / บทความ / รายงาน / พ็อดคาสท์ / วารสาร / เอกสารปกขาว / โปสเตอร์

กระจุกโลหะคล้ายวงล้อตระกูลใหม่แสดงคุณสมบัติเฉพาะ เมษายน 14th, 2023

เลเซอร์ perovskite กระจายความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ซับสเตรตเพชรที่มีค่าการนำความร้อนสูง เมษายน 14th, 2023

ความแม่นยำในการเจียระไนเพชร: มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์เพื่อพัฒนาเซ็นเซอร์เพชรสำหรับการทดลองนิวตรอนและวิทยาศาสตร์ข้อมูลควอนตัม เมษายน 14th, 2023

ส่งพลังงานกลไปในทิศทางที่ต้องการ เมษายน 14th, 2023

นาโนเทคโนโลยี

เทคโนโลยีนาโนชีวภาพ: วัสดุนาโนสามารถแก้ปัญหาทางชีวภาพและการแพทย์ได้อย่างไร เมษายน 14th, 2023

HKUMed คิดค้นแผ่นนาโนต้านแบคทีเรียแบบสองมิติ (2D) ที่ตอบสนองต่ออัลตราซาวนด์เพื่อแก้ปัญหาการติดเชื้อของเนื้อเยื่อกระดูกอย่างมีประสิทธิภาพ มีนาคม 24th, 2023

การพัฒนานาโนโพรบเพื่อตรวจจับสารสื่อประสาทในสมอง: นักวิจัยสังเคราะห์อนุภาคนาโนโพลิเมอร์ที่มีโมเลกุลเรืองแสงเรืองแสงเพื่อตรวจจับโมเลกุลสารสื่อประสาทขนาดเล็กและทำความเข้าใจว่าพวกมันควบคุมการทำงานของสมองอย่างไร มีนาคม 3rd, 2023

นักวิจัยของ Stanford พัฒนาวิธีใหม่ในการระบุแบคทีเรียในของเหลว: การปรับนวัตกรรมของเทคโนโลยีในเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตรุ่นเก่าบวกกับการสร้างภาพโดยใช้ AI ช่วยให้สามารถตรวจหาแบคทีเรียในเลือด น้ำเสีย และอื่นๆ ได้เร็วขึ้นและถูกลง มีนาคม 3rd, 2023

ประทับเวลา:

เพิ่มเติมจาก นาโนเทคโนโลยี ตอนนี้ ข่าวล่าสุด

นาโนเทคโนโลยีตอนนี้ - ข่าวประชาสัมพันธ์: นักวิจัยพัฒนาเทคนิคในการสังเคราะห์นาโนคลัสเตอร์โลหะผสมที่ละลายน้ำได้

โหนดต้นทาง: 3059852
ประทับเวลา: ม.ค. 13, 2024

นักวิทยาศาสตร์เพิ่มสัญญาณควอนตัมในขณะที่ลดสัญญาณรบกวน: การ "บีบ" สัญญาณรบกวนบนแบนด์วิธความถี่ที่กว้างในระบบควอนตัมอาจนำไปสู่การวัดควอนตัมที่รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น

โหนดต้นทาง: 1954629
ประทับเวลา: กุมภาพันธ์ 13, 2023

นาโนเทคโนโลยีตอนนี้ – ข่าวประชาสัมพันธ์: การแปลงเพอร์รอฟสกี้อนินทรีย์สำเร็จโดยไม่ทำลายคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของพวกมัน

โหนดต้นทาง: 2932865
ประทับเวลา: ตุลาคม 13, 2023

นาโนเทคโนโลยีในปัจจุบัน – ข่าวประชาสัมพันธ์: เทคโนโลยี SLAS ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอนาคตของการพิมพ์ชีวภาพ: นิตยสาร SLAS Technology ฉบับพิเศษที่ชื่อ Bioprinting the Future ตรวจสอบศักยภาพการเปลี่ยนแปลงของการพิมพ์ชีวภาพในทางการแพทย์

โหนดต้นทาง: 2750712
ประทับเวลา: กรกฎาคม 5, 2023

อนุภาคนาโนใหม่ให้การรักษาทั่วทั้งสมอง แก้ไขยีนอัลไซเมอร์ในหนู: นักวิจัยของ UW ได้ค้นพบวิธีที่จะเคลื่อนย้ายยีนบำบัดผ่านทางสิ่งกีดขวางระหว่างเลือดและสมอง ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญสำหรับการรักษา CRISPR ในสมองสำหรับความผิดปกติต่างๆ เช่น โรคอัลไซเมอร์และโรคพาร์กินสัน

โหนดต้นทาง: 1911868
ประทับเวลา: ม.ค. 21, 2023

นาโนเทคโนโลยีตอนนี้ - ข่าวประชาสัมพันธ์: ความก้าวหน้าด้านการวิจัยอาจมีนัยสำคัญสำหรับอนาคตของคอมพิวเตอร์ควอนตัม: นักวิทยาศาสตร์ชาวไอริชยืนยันลักษณะที่สำคัญของวัสดุตัวนำยิ่งยวดชนิดใหม่

โหนดต้นทาง: 2753621
ประทับเวลา: กรกฎาคม 7, 2023

นาโนเทคโนโลยีตอนนี้ – ข่าวประชาสัมพันธ์: นาโนพลาสติกนับพันล้านถูกปล่อยออกมาเมื่อไมโครเวฟภาชนะบรรจุอาหารทารก: การสัมผัสกับอนุภาคพลาสติกฆ่าเซลล์ไตที่เพาะเลี้ยงได้มากถึง 75%

โหนดต้นทาง: 2785114
ประทับเวลา: กรกฎาคม 26, 2023

นาโนเทคโนโลยีตอนนี้ – ข่าวประชาสัมพันธ์: Raman lidar โฟตอนเดี่ยวใหม่สามารถตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำมันใต้น้ำ: ระบบสามารถใช้กับยานพาหนะใต้น้ำสำหรับการใช้งานหลายประเภท

โหนดต้นทาง: 2747410
ประทับเวลา: กรกฎาคม 4, 2023