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    抗癌藥直達腫瘤的新技術

    在美國,胰腺癌是癌癥死亡的第三大原因,在某種程度上是因為,化療藥物很難到達位于腹部深處的胰腺。 為了克服這個障礙,來自麻省理工學院(MIT)和麻省綜合醫院(MGH)的研究人員,開發了一種小型的植入式裝置,可直接將化療藥物傳遞到胰腺腫瘤。在小鼠身上開展的一項研究中,他們發現,這種方法比通過靜脈注射傳遞化療藥物的方法有效 12倍,目前大多數胰腺癌患者都是通過靜脈注射這種方法進行治療的。 本文共同第一作者、麻省理工學院醫學工程和科學研究所(IMES)和MGH癌癥中心的博士后Laura Indolfi指出:“很明顯,這一裝置有巨大的潛力,可以使藥物停留在疾病部位。你可以植入我們的設備,實現局部藥物釋放,以控制腫瘤進展,并可能使腫瘤大小收縮到外科醫生可以切除它。” 據研究人員介紹,這種柔韌性薄膜也可以適合于其他難以適應治療腫瘤,他們在《Biomaterials》雜志上描述了這一設備。MGH研究員Matteo Ligorio和MG......閱讀全文

    昨日,美國FDA正式上市“廣譜”抗癌藥,治愈率高達75%!

      李詠的愛妻哈文,去年8月曾在微博發文:  “艾滋病疫苗都有了,癌癥疫苗還遠嗎?”  然而,在李詠離開的整整一個月后  終于,就在昨天  一款精準抗癌藥,在美國FDA正式上市!  針對17種腫瘤  有效率可高達75%!  這是有史以來第一款TRK抑制藥物  第一款與腫瘤類型無關的“廣譜”抗癌藥  

    羅氏明星診斷產品F1CDx在日本獲批

      瑞士制藥巨頭羅氏(Roche)控股的日本藥企中外制藥(Chugai)近日宣布,日本衛生勞動福利部(MHLW)已批準擴大FoundationOne? CDx Cancer Genomic Profile(以下簡稱“F1CDx”,癌癥基因組分析測試)的使用,作為羅氏靶向抗癌藥/酪氨酸激酶抑制劑Roz

    徹底變革癌癥治療的納米粒子

      最近,來自美國休斯敦衛理公會研究所的一組研究人員,首次研制出了一種藥物,可成功地消除小鼠的肺轉移性腫瘤,從而徹底改變了轉移性三陰性乳腺癌的治療。這項里程碑式的研究,發表在3月份的《Nature Biotechnology》雜志。  大部分的癌癥死亡是由于肺和肝臟轉移,仍然沒有方法可以治愈。現有的

    首個與腫瘤類型無關的“廣譜”抗癌藥Vitrakvi在加拿大獲批

      德國制藥巨頭拜耳(Bayer)近日宣布,加拿大衛生部(Health Canada)已批準靶向抗癌藥Vitrakvi(larotrectinib),用于腫瘤中存在神經營養受體酪氨酸激酶(NTRK)基因融合的實體瘤兒童和成人患者,具體為:NTRK基因融合陽性、沒有已知的獲得性耐藥突變、轉移性或手術切

    “廣譜”抗癌藥Vitrakvi在歐盟上市在即,治療NTRK融合實體瘤

      德國制藥巨頭拜耳(Bayer)近日宣布,歐洲藥品管理局(EMA)人用醫藥產品委員會(CHMP)已發布積極審查意見,推薦批準靶向抗癌藥Vitrakvi(larotrectinib),用于腫瘤中存在神經營養受體酪氨酸激酶(NTRK)基因融合的實體瘤兒童和成人患者,具體為:NTRK基因融合陽性、局部晚

    2019ASCO丨安進、羅氏、AZ等重磅新藥進展搶先看

       2019年美國臨床腫瘤學會(ASCO)年會將于2019年5月31日-6月4日在美國芝加哥舉行,這是全球規模最大、學術水平最高、最具權威的臨床腫瘤學會議,很多重要的研究發現和臨床試驗成果會在會議上首次發布,包括有安進KRAS抑制劑AMG510、羅氏廣譜抗癌藥entrectinib、MacroGe

    羅氏Rozlytrek率先獲日本批準,治療各類NTRK融合實體瘤

      近日,瑞士制藥企業羅氏(Roche)宣布,日本衛生勞動福利部(MHLW)已批準靶向抗癌藥Rozlytrek(entrectinib),用于治療神經營養性酪氨酸受體激酶(NTRK)融合陽性晚期復發性實體瘤成人及兒科患者。Rozlytrek是一種新型“廣譜”抗癌藥,是日本批準靶向NTRK基因融合的首

    常見土壤細菌能激活抗癌藥 兩年內有望臨床試驗

      據美國物理學家組織網9月5日報道,科學家在美國紐約大學舉辦的普通微生物學學會秋季會議上表示,土壤中非常常見的梭狀芽孢桿菌可激活抗癌藥物,讓抗癌藥物在體內發揮作用,殺死腫瘤細胞,臨床試驗有望于2013年進行。   科學家們解釋道,將梭狀芽孢桿菌的芽孢注入人體后,其只會在實體腫瘤內生存,并于腫瘤內

    2019摩根大通醫療大會關鍵詞:收購、藥價上漲、FDA罷工

      今年的摩根大通醫療保健大會對生物技術公司近期面臨的困境可以說是一種緩解。大多數制藥商的股票在為期四天的會議期間有所上漲,扭轉了在2018年逐漸減弱發展趨勢和歷時幾個月的股價下滑壓力。未來進一步交易的預期,加上腫瘤學和其他關鍵領域的臨床進展,可以幫助該領域繼續保持高增長勢頭。本文匯總了2019摩根

    抗癌納米材料多級載藥系統令藥物定向進入腫瘤深層

      浙江大學轉化醫學院的一間實驗室里,科學家用近紅外激光照射乳腺癌小鼠。3分鐘后,等候在腫瘤部位的“藥匣子”打開,抗腫瘤藥物快速均勻地滲透到腫瘤深層組織。4小時后,腫瘤細胞陸續凋亡。圖片來源于網絡  這是浙江大學醫學院附屬第二醫院、轉化醫學研究院的周民團隊構建出的一種“抗癌納米材料多級載藥系統”,可

    納米金逐漸主導快速診斷 每年測試診斷上億病例

      金幣、金條、金飾品……我們所熟知的黃金常常是以這樣的形式存在。然而現在,隨著科學技術的進步,一種微觀世界里的黃金也開始與我們的健康息息相關起來,這便是納米黃金的應用。納米黃金到底能為人類的健康帶來怎樣的影響?9月6日,科技日報記者采訪了世界黃金協會科技事務負責人 Trevor Ke

    野菜抗癌純粹是個偽科學命題

      春夏時節,草木萌發,各種植物紛紛吐露新芽,又到了一年采野菜的好時節。近日,有媒體報道,北京各大公園被“挖野菜大軍”占領,特別是奧林匹克公園和東壩郊野公園,大片二月蘭被“掐尖”,蒲公英也被連根拔起。  但是路邊的野菜真是不采白不采嗎?關于野菜,你有哪些錯誤的認識呢?  野生的就是綠色蔬菜?  安全

    拜耳“廣譜”抗癌藥在TRK融合癌癥中展現高緩解率

      2019年歐洲腫瘤醫學學會(ESMO)年會于9月27日至10月1日在西班牙巴塞羅那舉行。此次會議上,德國制藥巨頭拜耳(Bayer)公布了精準腫瘤學藥物Vitrakvi(larotrectinib)治療TRK融合癌癥成人及兒童患者更新的臨床數據。結果顯示,2019年2月19日數據截止時,在153例

    央視獨家記錄抗癌藥品談判 藥品支付標準是談判的核心

    圖片來源于網絡  今年6月,國家醫療保障局新一輪抗癌藥醫保準入專項談判工作啟動,44個目錄外獨家抗癌藥經過專家評審和投票遴選,并征得企業意愿,最終17個藥品獲得談判成功。  央視記者獨家跟蹤采訪了國家抗癌藥醫保準入現場談判過程。  2018年6月,國家醫療保障局剛剛組建成立后,按照國務院抗癌藥降稅降

    組織培養腫瘤細胞生物學特性和腫瘤細胞細胞系的培養-1

    腫瘤細胞在組織培養中占有核心的位置,首先癌細胞是比較容易培養的細胞。當前建立的細胞系中癌細胞系是最多的。另外腫瘤對人類是威脅最大的疾病。腫瘤細胞培養是研究癌變機理、抗癌藥檢測、癌分子生物學極其重要的手段。腫瘤細胞培養對闡明和解決癌癥將起著不可估量的作用。 一、組織培養腫瘤細胞生物學特性 腫瘤

    腫瘤細胞的培養(一)

    腫瘤細胞在組織培養中占有核心的位置,首先癌細胞是比較容易培養的細胞。當前建立的細胞系中癌細胞系是最多的。另外腫瘤對人類是威脅最大的疾病。腫瘤細胞培養是研究癌變機理、抗癌藥檢測、癌分子生物學極其重要的手段。腫瘤細胞培養對闡明和解決癌癥將起著不可估量的作用。 一、組織培養腫瘤細胞生物學特性 腫瘤細胞與體

    腫瘤細胞培養

    腫瘤細胞在組織培養中占有核心的位置,首先癌細胞是比較容易培養的細胞。當前建立的細胞系中癌細胞系是最多的。另外腫瘤對人類是威脅最大的疾病。腫瘤細胞培養是研究癌變機理、抗癌藥檢測、癌分子生物學極其重要的手段。腫瘤細胞培養對闡明和解決癌癥將起著不可估量的作用。一、組織培養腫瘤細胞生物學特性腫瘤細胞與體內正

    腫瘤研究,從認識腫瘤細胞開始

      最近一段時間我們一直圍繞著腫瘤動物模型的構建,為大家介紹了腫瘤研究中各種實用動物模型的建立方法,相信大家應該收獲頗多。動物水平的研究為我們提供了更接近臨床的數據分析,與此同時,腫瘤細胞的實驗研究也同樣重要,它是腫瘤研究的初級階段,可以更加快捷地提供在體外水平的研究結果。本期我們就開啟腫瘤細胞學新

    這名36歲的科學家,掀起了納米醫學的新浪潮

      20多年前,當只有15歲的張良方考入清華大學時,納米醫學在很大程度上只停留于概念。而如今,張良方已是加州大學圣地亞哥分校(University of California, San Diego)納米工程系的一名杰出教授,并與他的科研團隊一道在體內靶向給藥領域做出了諸多突破。2013年,他曾入選《

    抗癌納米材料多級載藥系統令藥物定向進入腫瘤深層

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    彭思穎:雙人源化小鼠模型,助力腫瘤免疫藥物研發

      從傳統的手術、放化療到當前火熱的免疫療法,科學家們一直試圖找到對抗癌癥的更好療法。作為一種新型抗癌途徑,腫瘤免疫療法有著獨有的特點——它是一種動態的治療,更多的是對自身免疫系統的一種“培養和教育”,使之成為攻擊腫瘤的“武器”。 目前,全球制藥公司已經獲批的或者正在積極開發的腫瘤免疫療法產品包括免

    抗癌藥有了“綠色通道”

      癌癥用藥保障事關患者切身利益,社會關注度高。19日,國家衛健委等部門在國務院政策例行吹風會上表示,截至2018年底,全國有802家三級綜合醫院和腫瘤專科醫院采購了國家醫保談判抗癌藥,努力滿足癌癥患者的用藥需求;抗癌新藥平均審評時長由2018年前的24個月縮短為12個月,審批速度明顯加快;談判藥品

    薈萃分析走下神壇?從腫瘤學談研究浪費

      最近部分學者對薈萃分析(meta-analyses)在醫學文獻中的重要性提出了懷疑,在一份期刊中同時發表了三篇關于薈萃分析是否有用的文章,觀點確截然不同,分別是“有用”、“沒用”和“不確定”。  薈萃分析只是一種研究工具  當然,薈萃分析是一種綜合研究數據的工具,而工具本身也不能歸類為“好”或“

    研究稱綠茶中的有益物質可提煉成抗癌藥 打擊腫瘤效果更好

       在防癌食物名單中,綠茶一直名列前茅,而英國《每日郵報》近日刊登新加坡的一項研究又為它增加了一道光環——綠茶中的有益物質可提煉成抗癌藥,打擊腫瘤效果更好,且副作用小。   綠茶防病抗癌好處多   據報道,這項來自新加坡生物工程和納米技術研究所的研究發現,綠茶中富含的茶多酚與抗癌藥赫賽汀結合,可以

    重慶專家首創抗癌藥“運載火箭” 精確送達病灶

    該新技術擁有完全中國自主知識產權,運用該技術研發新藥還可大幅降低藥品費用 李高全的榮譽證書以及其團隊研發的新技術專利證書之一。   最近,一部《我不是藥神》的電影幾乎霸占了朋友圈,與炸裂的口碑相比,大家都在討論高價藥、抗癌等現實。7月5日,重慶理工大學的一個高級別專家座談會,則

    抗腫瘤藥物研究及新藥篩選

      提 綱   一、化療藥物的發展   二、腫瘤的藥物治療   三、抗腫瘤藥物篩選及評價   四、體外抗腫瘤活性試驗   五、體內抗腫瘤活性試驗   一、化療藥物的發展   ? 近代腫瘤化療學始于20世紀40年代。   ? 50年代通過動物篩選化療藥物發現了5FU、MTX、CTX等,

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      提 綱   一、化療藥物的發展   二、腫瘤的藥物治療   三、抗腫瘤藥物篩選及評價   四、體外抗腫瘤活性試驗   五、體內抗腫瘤活性試驗   一、化療藥物的發展   ? 近代腫瘤化療學始于20世紀40年代。   ? 50年代通過動物篩選化療藥物發現了5FU、MTX、CTX等,

    2016年關于腫瘤這些研究進展,你都知道嗎?

      腫瘤一直是科學家們想要攻克的難題,也一直在探尋腫瘤治療的方法。2016年,國內外的科學家們在腫瘤研究領域取得了一些喜人的成績,下面讓我們來看看2016的腫瘤研究都有哪些進展吧。  2016年1月8日,索爾克研究所的科學家發現了多形性成膠質細胞瘤細胞能夠快速增殖的機理,并且將此作為癌癥治療的靶點。

    山東大學Clini Cancer Res發表結腸癌治療進展

      近日,山東大學齊魯醫院、山東大學藥學院等處的研究人員,在國際癌癥研究領域著名期刊《Clinical Cancer Research》發表了題為“Integrinβ6-targeted Immunoliposomes Mediate Tumor Specific Drug Delivery and

    癌癥干細胞能形成腫瘤血管 有助研發新的抗癌藥

      日本岡山大學9月26日宣布,其研究人員發現癌癥干細胞不僅是癌細胞產生的根源,還能分化為血管內皮細胞等細胞,進而形成腫瘤血管。這一發現有助人們了解腫瘤血管的形成機制,并研發新的抗癌藥。  岡山大學教授妹尾昌治等人2012年就首次成功利用iPS細胞培育出癌癥干細胞,以便研究癌癥干細胞的分化、癌癥干細

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