美研发光基纳米技术精准杀伤癌细胞
2026年2月3日,美国纽约大学阿布扎比分校团队成功开发光基纳米技术。该技术利用近红外光激发纳米材料产生局部光热效应,在体外及动物模型中实现对癌细胞的高精度靶向消融。研究团队未涉及人体试验,目前处于临床前阶段。技术优势在于显著降低对健康组织的损伤,有望替代部分传统化疗、放疗及手术方案。成...
2026年2月3日,美国纽约大学阿布扎比分校团队成功开发光基纳米技术。该技术利用近红外光激发纳米材料产生局部光热效应,在体外及动物模型中实现对癌细胞的高精度靶向消融。研究团队未涉及人体试验,目前处于临床前阶段。技术优势在于显著降低对健康组织的损伤,有望替代部分传统化疗、放疗及手术方案。成...
2025年11月25日,央视新闻报道了被称为"抗癌针"的CAR-T细胞免疫疗法。该疗法通过基因改造患者T细胞,使其精准识别并清除癌细胞,目前在国内定价数十万至百万元以上。治疗过程包括采血、基因修饰、体外扩增、回输及体内攻击癌细胞五个步骤。全球已有15种CAR-T产品获批,中国上市8种。尽管对部分血液肿瘤患...
美国得克萨斯大学奥斯汀分校与葡萄牙波尔图大学联合开发出一种基于LED光源与氧化锡纳米片的近红外光热疗法,可精准摧毁肿瘤细胞而不伤及健康组织。该技术无需依赖昂贵激光或化疗药物,通过物理加热方式实现癌细胞灭活。实验显示,30分钟光照即可杀死92%皮肤癌细胞和50%结直肠癌细胞,且对正常皮肤细胞无...
2025年9月11日,中国科学院分子细胞科学卓越创新中心韩硕研究团队开发出一种可用于癌症免疫治疗的"纳米标记机器人"。该技术利用邻近标记原理,通过深红光或超声波响应的工程化纳米酶,实现对癌细胞的精准识别。由于癌细胞表面信号稀疏,传统免疫治疗效果有限,而该技术可在实验小鼠肿瘤模型和体外临床样本...
近日,一项新研究发现某些血液肿瘤细胞存在可被药物精准靶向的薄弱环节,为靶向治疗提供新方向。研究团队聚焦骨髓增生异常综合征(MDS),发现SF3B1基因突变导致UBA1蛋白质合成异常,使癌细胞更脆弱。该病主要影响老年人,目前治疗手段有限。此次发现有望推动定向清除癌细胞技术发展,提高治疗效果。免责声明...
美国哥伦比亚大学和洛克菲勒大学科学家近日开发出一种新型抗癌疗法,利用细菌作为载体将病毒运送至肿瘤内部,实现细菌与病毒协同攻击癌细胞。该方法通过细菌绕过人体免疫系统监控,直接将病毒送达肿瘤部位,从而增强对癌细胞的杀伤力。相关成果发表于最新一期《自然·生物医学工程》杂志。免责声明: 本文...
财联社7月20日电 ,近日发表于国际期刊《内分泌学前沿》的一项研究指出,一种特殊基因在肠道吸收维生素D及代谢过程中起关键作用,阻断或抑制该基因可选择性抑制癌细胞生长。此项研究为癌症治疗提供了新思路,具有精准医学领域的应用潜力。免责声明: 本文内容由开放的智能模型自动生成,仅供参考。
癌症一直是医学界亟待攻克的难题,甚至在医学技术发达的现在,仍然有不少人谈癌色变。产生癌症的病源是癌细胞,它属于变异细胞。目前消灭癌细胞最常见的方式都无法达到针对有害细胞,而不损害其他健康细胞的要求。近日,CNMO了解到,癌细胞还有超强的转移能力,一项研究发现,癌细胞也"内卷",即使在阻力环境...
目前大多数研究发现的是,微生物存在调控癌症易感性和肿瘤进展的现象。它们通常不会直接发挥作用,而是通过影响一些代谢和免疫系统的信号通路来影响肿瘤发生,并且作用的一般都是临近的肿瘤组织。随着测序技术的发展,以色列和美国的部分科学家已经表明,微生物不仅仅是间接影响肿瘤,更可能是肿瘤的一部分...
为了更加精准地狙击癌细胞,保护健康细胞的生存,科学家也在寻求更好地替代治疗手段,而一类很有潜力的助手竟然是我们平时同样会觉得危险的微生物。加州理工学院的研究者近期设计出了一类工程化、可由声波控制的细菌,这些细菌会充当精准杀灭癌细胞的工具。当细菌被注入到小鼠体内时,它们可以渗入到肿瘤...
长期以来,人们认为RNA分子,这种存在于所有生物体内的基本分子只参与蛋白质的合成。然而,新的研究表明,RNA分子具有更广泛的功能,并能在疾病的发展中发挥关键作用。癌症就是这样一种疾病,我们细胞的DNA的损伤可能是一个诱因。DNA损伤发生并被不断修复,但在某些情况下,它可能导致基因组的致癌突变。因此...
图中是肿瘤细胞在I型胶原蛋白基质,它们处于活跃增殖状态。我们看到的肿瘤细胞绿色部分是显微镜下监测到的癌细胞活动周期2021年12月发表在《自然·癌症》杂志上的最新研究结果显示,癌细胞通过在周围环境中分泌III型胶原蛋白来保持"安静",只有当该胶原蛋白指数逐渐下降时才会恶化,癌细胞转移至其他器官...
许多癌症患者复发,往往是在最初治疗的几年或几十年后,并形成新的肿瘤,在同一部位重新生长或转移(扩散)到身体的其他部位。这些继发性肿瘤往往对治疗有抵抗力,是由个别肿瘤细胞产生的,这些肿瘤细胞在重新激活开始增殖之前可能会保持长时间的"休眠"状态。因此,如果研究人员能够找到一种使剩余的癌细胞处...
研究人员发现,通过用这种胶原蛋白丰富细胞周围的环境,他们可以迫使细胞保持休眠状态,防止肿瘤复发。胶原蛋白I基质中的肿瘤细胞积极增殖胶原蛋白I基质中的肿瘤细胞和细胞正在积极增殖。在绿色区域中,我们看到细胞表达了一个传感器来监测细胞周期。"我们的研究结果具有潜在的临床意义,并可能导致...
现在,一项新研究发现了一个新的目标--一种蛋白质,它可以通过将癌细胞粘在周围的组织上而阻止它们迁移。虽然转移性癌症的危险是众所周知的,但不太清楚的是,为什么有些病人在治疗原发肿瘤后会出现转移性癌症,而有些则没有。挥之不去的癌细胞可以通过血液或淋巴管迁移到身体的其他部位进而形成新的肿瘤,...
这项研究由布鲁塞尔自由大学(VUB)的科学家领导,他们着手调查乳酸如何破坏身体对肿瘤的防御。研究早已表明,大量的乳酸是由癌细胞产生的,并且可以成为帮助肿瘤生长的一个关键燃料来源。在这项新的研究中,科学家们研究了这是如何通过招募被称为巨噬细胞的正常健康免疫细胞来实现的。这些细胞是我们身体...
据英国《自然》杂志近日发表的一项癌症学研究,美国科学家团队描述了通过限制热量"饿死"癌细胞的最新线索--饮食模式抑制胰腺癌小鼠模型肿瘤生长的独特机制。研究人员表示,这一发现的目的并不是推荐饮食,而是真正了解潜在的生物学机制,其描述了热量限制饮食如何抑制癌细胞生长,并为未来新药的研发提供...
三阴性乳腺癌(TNBC)是一种更具攻击性的乳腺癌类型,TNBC的雌激素受体、孕激素受体和2型人上皮生长因子受体都为阴性,这意味着常规可以针对这些受体起效的疗法很难发挥作用。
据外媒报道,剑桥大学的研究人员发现了T细胞(我们免疫系统的一个重要组成部分)如何在追捕和杀死癌细胞的过程中不断"杀戮",反复给它们的"有毒武器重新装弹"。细胞毒性T细胞是经过我们的免疫系统训练的专业白细胞,能够识别和消除威胁--包括肿瘤细胞和被入侵病毒感染的细胞,如导致COVID-19的SARS-CoV-2。...
当涉及到检测疾病时,现代显微镜是一个令人难以置信的强大工具,但通常被研究的生物材料需要被染色或染色以揭示其秘密。这可能会改变样本的特性导致误诊,但澳大利亚拉筹伯大学的科学家开发的一种新的显微镜载玻片,避开了这个问题,他们已经用它来检测乳腺癌,作为一项早期试验的一部分。