癌症在治疗过程中往往会带来副作用,这些副作用有的轻、有的重,因疗法、患者年龄和性别、剂量以及患者体质的差异会有很大的不同。目前科学们也在动物身上和癌症动物模型中探索降低癌症疗法副作用的方法,虽然有些还未用于人类,但是也给癌症治疗、提高患者生存率带来了一些希望。
1、在癌症动物模型上注射特殊凝胶,有望降低癌症复发率
发表在美国《科学•转化医学》杂志上一项研究成果称,美国北卡罗来纳大学顾臻团队基于癌症动物模型,开发出一种新的给药方式,通过注射特殊凝胶,将化疗药物和免疫治疗药物递送到肿瘤部位再先后释放,有望降低癌症复发率。研究人员对黑色素瘤和一种此前对免疫疗法敏感度低的乳腺癌进行治疗。结果显示,小鼠的原发性肿瘤被切除后,该疗法让癌症复发率显著降低。建立准确的癌症动物模型,对于癌症的机制研究和治疗具有重大意义。美迪西根据客户的需求提供各种有效的动物模型,用来检测药物的有效性。实验动物有非人类灵长动物、狗、小鼠、大鼠、家兔、豚鼠、裸鼠等各种种类。
研究人员表示,具有生物相容性的聚合物与交联剂混合后,可立即在体内形成凝胶,凝胶携带了化疗药物吉西他滨和一种免疫检查点抑制剂。凝胶首先让伴随肿瘤生长而出现的活性氧浓度增加,使免疫治疗药物能更好地识别肿瘤。富集的活性氧导致凝胶逐渐融化,并先后释放出两种药物。化疗药物先杀死部分癌细胞,增强了肿瘤对免疫治疗药物的敏感度。随着凝胶降解,肿瘤部位的活性氧水平也会随之降低,这有助于抑制肿瘤生长。
顾臻对媒体表示这是一种简单的方法,在化疗的同时撬动肿瘤的生物学特征和人体自身免疫来抑制肿瘤发展,降低了副作用。研究人员认为,这种方法对其他肿瘤可能也有疗效,虽然在进入临床试验前还有大量工作要做,但是这种方法前景广阔。
2、一种吸收性聚合物可以吸收未被肿瘤吸收的药物
加州大学伯克利分校,加州大学旧金山分校和北卡罗来纳大学教堂山分校的Hetts,Balsara及其同事设计了一种吸收性聚合物——“药物海绵”,这种聚合物能够精确地贴合在静脉中。在那里,它会吸收任何未被肿瘤吸收的药物,防止其到达并可能使其他器官中毒。
他们的研究成果发布在美国化学学会开放获取的出版物ACSCentralScience。在ACSCentralScience报道的实验中,Hetts将3D打印装置植入猪的静脉中,并测量在上游注射的多柔比星的清除情况。结果显示在健康的猪中,大约64%的药物被清除。
Hetts表示这项技术优于目前正在接受检测的另一种肝癌治疗方法,后者需要进行大规模的血管内手术,以便用气球完全阻断肝脏的输出,并将流出的血液转移到外部透析机,在那里药物被移除并且血液回到了身体。Hetts说,药物海绵可以应用于许多类型的肿瘤和化疗药物,并可能用于治疗其他危险药物,例如对肾脏有毒但需要杀死病原体的高效抗生素。
3、新的蛋白质修饰方法可以降低癌症药物副作用
发表在着名期刊《NatureCommunications》杂志上的一篇研究成果称,研究者们开发了一种新的蛋白质修饰方法,该方法可以降低药物的副作用,并且可以成为推动蛋白质药物开发的关键。基于蛋白质可以开发出更有效的药物来治疗糖尿病,癌症和其他疾病。
众所周知,蛋白质具有巨大的潜力,但它们令人难以置信的复杂化学结构也给科学家带来了巨大的挑战。因此,研究人员一直在寻找一种工具来更精确地修改它们,从而降低药物的副作用。蛋白质结构就像一个错综复杂的纱线球研究人员称这种方法为“His标签乙酰化”。除此之外,它还可以在蛋白质中添加有毒分子,这些蛋白质可以攻击患有癌症的身体中的病细胞而不会攻击健康的细胞。
研究人员表示,蛋白质就像一个纱球,它们被打开后会出现一条长长的氨基酸链条。这种新的修饰方法可以让他们精确地瞄准这些错综复杂的结构。简而言之,它将有助于药物的生产,而且研究者们可以更加自信地进行修改,以便将来可以减少副作用。
修饰的蛋白质必须精确定位His标签酰化可以准确地靶向这些复杂的纱线状蛋白质结构,这也使得生产具有全新特性的药物成为可能。例如,研究人员现在可以将荧光分子附着到蛋白质上,使得显微镜可用于跟踪蛋白质通过细胞的路径。由于这些蛋白质的主要功能是将抗癌分子运送到病细胞周围,因此在整个身体中仔细遵循它们的路径非常重要。
除了上述研究,科学家们进行降低癌症疗法副作用的研究还有很多。通过开发新的、更好的抗癌药物改善癌症疗法并降低副作用,为肿瘤治疗争取最大的获益,不仅是患者的需要,也是医药研发人员孜孜不倦的追求。
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