发布时间:2014-08-20 10:08 原文链接: 一种致病细菌可让人体肿瘤萎缩有望辅助治疗癌症

  敌人的敌人可能是你的朋友。美国研究人员发现,一种生活在土壤中的致病细菌——诺维氏梭菌有可能成为新的抗癌辅助手段。这种微生物不仅让实验狗体内的肿瘤缩小了,对于人类肿瘤似乎也同样具有一定效果。

  诺维氏梭菌是一种常见的厌氧菌,其释放的酶可以刺穿并杀死哺乳动物细胞。美国生物科技公司“生物医疗谷发现”公司的绍拉布·萨哈和同事们想弄清楚,是否可以利用这种细菌有选择性地杀死哺乳动物癌性肿瘤中的细胞,因为肿瘤组织中血行不畅,导致供氧不足,而这些细菌恰好喜欢缺氧环境。

  据《新科学家》杂志网络版8月18日报道,研究团队对诺维氏梭菌进行了基因改造,剔除了产生毒素的主要基因,使其不会构成严重的健康风险,然后将转基因细菌注射到16只实验狗的肿瘤内。三个星期后,有9只狗体内的肿瘤已经萎缩或者消失。

  研究人员随后在一位53岁的女性身上进行了细菌疗法的人体测试。这位女性体内的癌细胞已经扩散至肝脏、肺部和右肩软组织,但肿瘤对标准治疗无反应。研究人员将转基因诺维氏梭菌注射到她的肩部肿瘤,一个月后,肿瘤出现了萎缩。虽然注射细菌的确引发患者出现了细菌感染的一些常见症状,比如发烧和恶心,但在肿瘤缩小之后,这些症状可以通过使用抗生素得到控制。

  此次试验还显示,细菌并未侵袭肿瘤周围健康的富氧组织。事实上,在显微镜下,研究人员能够看到细菌感染的肿瘤细胞与非癌性正常细胞之间的精确边界。

  研究团队在近日出版的《科学转化医学》杂志上报告了上述成果。萨哈说:“这是第一项探讨利用细菌来消灭人体肿瘤的研究,其结果显示了良好的应用前景。”

  哈佛医学院和贝思以色列女执事医疗中心的维卡斯·萨克哈特姆表示,“这是一项出色的研究”,它对局部肿瘤有很好的效果,但该疗法能否用于转移性癌症,还有待更多的研究加以证明。

  萨哈强调,细菌不是治疗癌症的灵丹妙药,该方法与常规的化疗、放射治疗甚至个性化的癌症治疗方法截然不同,但若与其他疗法结合使用,可以为抗击癌症提供新的武器。

相关文章

新疗法实现细菌与病毒协同抗癌

美国哥伦比亚大学和洛克菲勒大学科学家利用细菌作为“特洛伊木马”,绕过人体免疫系统的监控,将病毒直接运送至肿瘤内部。随后,细菌与病毒协同作战,对癌细胞发起强力攻击。相关研究成果发表于最新一期《自然·生物......

【NGDx倒计时2周】终版议程抢先收藏,80位行业领袖坐镇,1000+决策者云集,8月杭州破解行业变局,赢在转折点!

IVD行业洗牌期,如何抢占先机?NGDx2025终极议程今日震撼发布!8月14-15日,杭州和达希尔顿逸林酒店将迎来IVD行业年度巅峰盛会!在行业深度洗牌的关键时刻,NGDx2025第十届中国先进诊断......

【首发议程抢先看】NGDx2025集结60+专家领衔感染/肿瘤/AD全领域诊断突破,5周倒计时杭州再会!

先进诊断新浪潮,议程首度揭晓!NGDx2025中国先进诊断技术开发与应用论坛首发议程正式发布!8月14-15日,杭州将迎来一场覆盖感染、肿瘤、AD等全领域的诊断技术盛宴。前沿聚焦三大专场:感染与病原微......

第六期上海市抗癌协会青年肿瘤临床科学家沙龙举行

7月6日,由上海市抗癌协会主办,健恒医疗协办的“第六期上海市抗癌协会青年肿瘤临床科学家沙龙”在上海市科学会堂举行。上海市卫生健康委员会副主任罗蒙在致辞指出,在技术高速发展的当下,青年科研工作者需主动拥......

研究生研发出基于生物信号的肿瘤识别方法

“我们要用一根针,推动无创医学检测技术提升。”这是武汉纺织大学研究生周凡在进入大学生国际创新创业大赛产业命题项目初期的愿景。如今,该项目团队给“一针快检”项目交出了一份亮眼的答卷:一套具备高精度、低损......

西湖大学团队发现肿瘤免疫逃逸新机制

记者7月1日从西湖大学获悉,该校医学院周挺研究团队揭示了树突状细胞在组织间隙迁移过程中,被肿瘤微环境抑制的新机制。他们还提出利用Pde5抑制剂——西地那非恢复树突状细胞功能的新型肿瘤免疫治疗策略。相关......

1分钟锁定肿瘤!中国科学家开发新型化学发光探针

近日,西安交通大学药学院研究论文发表在Aggregate(《聚集体》)期刊上。论文第一作者为西安交通大学药学院博士郭东男、胥丹,通讯作者为西安交通大学药学院教授王嗣岑与副教授侯晓芳。生物正交剪切化学(......

胃癌筛查困局有望破解:AI影像分析推动胃癌早筛智能发展

近日,浙江省肿瘤医院(中国科学院大学附属肿瘤医院)(以下简称“浙江省肿瘤医院”)胃外科胡灿分享了一个案例,AI模型从胃癌患者6个月前拍摄的CT中识别出胃癌信号,而同期的人工读片却未能发现任何异常。这一......

细菌饿急了会先吃“邻居”?

在显微镜下的微观世界里,那些我们肉眼看不到的小生命,每天都上演着惊心动魄的“饥饿游戏”。最近,美国亚利桑那州立大学、瑞士苏黎世联邦理工学院以及瑞士联邦水科学与技术研究所组成的国际科研团队,发现了一种令......

细菌会搭“顺风车”快速移动

在微观世界里,微生物会争夺地盘、向敌人喷射化学物质,有时还会利用微观地形来获得优势。一项研究发现,细菌可以利用邻近酵母细胞形成的液体小囊加速移动。这些微观的水分痕迹使细菌能够游得更远、传播得更快,揭示......