发布时间:2018-02-27 17:05 原文链接: 我国学者首次发现分子标记物有效预测鼻咽癌远处转移

  中山大学肿瘤防治中心马骏团队在世界范围内首次报道了一组可有效预测局部晚期鼻咽癌转移的mRNA(信使RNA)分子标签。相关成果日前在线发表于《柳叶刀—肿瘤学》杂志。

图片来源于网络

  据了解,约70%的鼻咽癌患者在就诊时已经处于局部区域晚期(无远处转移),而局部区域晚期鼻咽癌患者中仍有20%~30%在治疗后会出现远处转移,成为治疗失败的主要原因。

  马骏介绍说,采取传统的肿瘤临床N分期方法预测远处转移的准确性仅为57%左右。而且,相同分期的患者接受同样的治疗后常常出现不同的生存结局。目前,临床上缺乏有效的标志物指导鼻咽癌患者的治疗方案选择。

  马骏团队通过表达谱芯片,对接受治疗后有无出现远处转移的鼻咽癌组织全基因组表达水平进行了对比分析。他们从数万个基因中初步锁定137个差异表达基因,再用回归分类器的统计方法从410例患者中筛选出13个远处转移相关的基因构建分子标签,并将病人分为高风险组和低风险组。结果显示,高风险组患者5年远处转移率高达37%,低风险组仅为9%。

  研究发现,利用这组分子标签可区分鼻咽癌患者同期化疗获益人群。对于低转移风险组的患者,其可以从接受同期化疗中获益,5年远处转移率从16%降至5%;而高风险组患者无显著改善,提示这部分患者可能需要进一步强化治疗,比如诱导化疗或者联合靶向药物甚至免疫治疗等。

  作为后续研究,马骏团队还研发出“鼻咽癌转移风险预测试剂盒”,即一个可同时对13个鼻咽癌远处转移风险相关基因进行检测的技术平台。该试剂盒采用的检测标本取材自临床常规可获取的石蜡组织(FFPE),方便易行。目前,该试剂盒正在申报国家ZL。


相关文章

2024年,西湖大学施一公团队合作再取进展

U2小核核糖核蛋白(snRNP)对pre-mRNA分支位点(BS)的选择对于剪接前体(Acomplex)的组装至关重要。RNA解旋酶PRP5校对BS选择,但其潜在机制尚不清楚。2024年1月9日,西湖......

颠覆mRNA递送技术:国内团队开发非阳离子LNP系统,可靶向脾脏并诱发强大免疫反应

近年来,mRNA技术作为一种全新的药物形式,在疫苗生产、基因治疗和肿瘤治疗中引领变革且大放异彩。2023年诺贝尔生理学或医学奖更是授予了mRNA技术先驱KatalinKarikó和DrewWeissm......

Nature:核糖体对合成mRNA的错误读取竟可在体内引起意料之外的免疫反应

信使核糖核酸(mRNA)是告诉体内细胞如何制造特定蛋白的遗传物质。在一项新的研究中,来自英国剑桥大学等研究机构的研究人员发现,细胞的解码机器对治疗用mRNA的错误读取会在体内引起意外的免疫反应。他信使......

科学家揭示SAP30BP对CDK11调控剪接功能的关键激活作用

近日,中国科学院分子细胞科学卓越创新中心研究员程红团队与武汉大学教授周宇团队、中国科学院大连化学物理研究所研究员叶明亮团队合作以CDK11requiresacriticalactivatorSAP30......

BioNTech扩展非洲制药基地,为疫苗生产开辟新里程碑

扩大非洲生产mRNA疫苗的能力已经迈出了重要一步,BioNTech在卢旺达基加利设立了一家设施。该设施专门用于制造供非洲联盟使用的疫苗。BioNTech可以每年生产多达5000万剂产品,其RNA工艺类......

5000字长文,疫苗行业深度解析:全球寡头技术创新与竞争激烈的市场

第一部分:疫苗行业概述疫苗行业的全球格局疫苗作为控制传染病最有效的手段,其重要性在新冠疫情中得到了前所未有的突显。全球疫苗市场呈现出高度集中的特点,主要由几家大型跨国公司控制。这些公司在疫苗研发、生产......

Nature|mRNA疫苗中的m1Ψ修饰会导致核糖体移码……

体外转录(IVT)mRNAs是可以对抗人类疾病的方式,例如它们被用作SARS-CoV-2的疫苗。IVTmRNAs被转染到靶细胞中,在靶细胞中被翻译成重组蛋白,编码蛋白的生物活性或免疫原性发挥预期的治疗......

微纳米机器人,揭秘微观世界!

对人类而言,微观世界仍然存在很多谜题——无论是地球上生命力最顽强的微型生物水熊虫,还是被誉为“微生物工厂”的微米级大肠杆菌,甚至是可寄生在大肠杆菌中的纳米级噬菌体,以及蕴含着神秘生命起源的分子基因编码......

开发下一代RNA药物,新科诺奖得主魏斯曼创立新公司,已完成2.7亿美元A轮融资

2023年10月2日,诺贝尔奖生理学或医学奖授予了mRNA技术的两位奠基人——KatalinKarikó、DrewWeissman。以表彰他们发现了核苷碱基修饰,从而开发出了有效的mRNA疫苗来对抗C......

Nature系列综述:mRNA纳米医学新时代

自20世纪90年代初以来,遗传学(Genetics)和纳米医学(Nanomedicine)的交叉已经在临床中找到了一席之地,并成为了过去十年来的游戏规则改变者之一,通过快速开发急需的治疗平台,在对抗从......