<li id="omoqo"></li>
  • <noscript id="omoqo"><kbd id="omoqo"></kbd></noscript>
  • <td id="omoqo"></td>
  • <option id="omoqo"><noscript id="omoqo"></noscript></option>
  • <noscript id="omoqo"><source id="omoqo"></source></noscript>
  • 發布時間:2019-07-04 17:10 原文鏈接: Nature子刊:斑馬魚幫助挽救重癥淋巴病男孩

      在丹尼爾10歲時,他有望成為一名足球運動員,那時他能夠在25分鐘里跑出5公里的距離。兩年后,他的腿突然開始腫脹,出現呼吸困難的癥狀。醫院診斷丹尼爾心臟周圍有淋巴積液,并且淋巴液還在繼續滲漏。丹尼爾的雙腿和腹部像是海綿一樣腫脹。他的肺部充滿了積液以至于只能靠著氧氣罐勉強維持生命。在接受了一種西羅莫司(雷帕霉素)的免疫抑制藥物治療后,丹尼爾的情況并沒有好轉。費城兒童醫院(CHOP)兒科肺科專家和應用基因組學中心主任Dr.Hakon Hakonarson說:“他的情況來越糟糕,死神正在向他招手。”

      為了拯救這個脆弱的小生命,醫護人員利用現有藥物,重塑自身異常淋巴系統。這是一個危及生命的罕見疾病實施精準藥物治療的戲劇性案例。該研究發表在Nature Medicine。

    DOI: 10.1038/s41591-019-0479-2

      斑馬魚幫忙找到病因

      Dr.Hakonarson和同事認為找到疾病的基因根源才是丹尼爾唯一的希望。中樞導管淋巴異常可能是由幾種基因突變引起的。因此,他們對丹尼爾進行了全外顯子測序。

      基因測序結果顯示,十幾個與淋巴異常相關的基因看起來都很正常。但是他的X染色體上缺少了一個叫做ARAF的基因。這種基因會產生一種叫做激酶的酶,這種酶能夠將分子添加到細胞的蛋白質中。這種物質太多會導致細胞過度增殖,以至于發生癌變。

      然而,人們從未發現ARAF突變與淋巴疾病相關。為了確定這個基因的缺失是否是丹尼爾患病的的罪魁禍首。科學家們對斑馬魚進行了基因改造,使其攜帶這種突變。

      研究人員通過將ARAF突變基因插入斑馬魚的胚胎中來探索其功能。五天內,斑馬魚便形成了類似的異常淋巴管。這證明了ARAF突變導致淋巴管過度生長。

      Christoph Seiler說:“隨著ARAF基因的突變,這條四分之一英寸長的魚長出了淋巴管,淋巴管不斷地生長,就像丹尼爾的淋巴管一樣。”

      老藥新用,黑色素瘤藥物轉變戰場

      治療ARAF突變的藥物有十種。研究人員將藥物放入水中發現,斑馬魚在吸收藥物后淋巴管停止擴散,并且沒有對其他部分造成傷害。

      這些藥物都是MEK抑制劑,通常用于黑色素瘤患者。盡管醫生可以為FDA批準的病癥開出藥物,但Hakonarson不愿這么做。他說:“我們不想冒險給孩子服用一種有毒的成人藥物,除非外部專家認為潛在的好處大于風險。”

      最終,CHOP腫瘤學團隊的Dr.Jean Belasco在獲得FDA的同意許可后給丹尼爾使用了名為trametinib的MEK抑制劑。

      在開始實驗治療后的兩個月內,丹尼爾的呼吸得到改善。開始治療三個月后,他肺部積液開始減少,并且脫離呼吸機開始進行自主呼吸新鮮空氣。MRI顯示他的淋巴管正在重塑。丹尼爾雙腿的腫脹也在逐漸消失。

      結語

      這項研究是第一個真正的證據!它證明了一種藥物可以完全重塑整個器官系統,并為許多患有類似淋巴管流動障礙的患者帶來了希望。

      現年14歲的丹尼爾已經恢復大部分正常活動,例如騎自行車、打籃球以及其他訓練,如舉重和指導足球訓練等。他的母親說:“就在兩年多前,丹尼爾必須在家里依靠輪椅接受輔導。現在他回到學校和朋友們一起活動。”

    相關文章

    發頂刊獲百萬重獎引爭議,當事人:希望更多關注我的研究

    5月29日,南京中醫藥大學朱家鵬教授團隊,以第一完成單位身份在Nature發表研究成果,這是該校70年來第一篇Nature論文。基于此,南京中醫藥大學授予朱家鵬“人才突出貢獻獎”,并給予100萬元經費......

    發頂刊獲百萬重獎引爭議,當事人:希望更多關注我的研究

    5月29日,南京中醫藥大學朱家鵬教授團隊,以第一完成單位身份在Nature發表研究成果,這是該校70年來第一篇Nature論文。基于此,南京中醫藥大學授予朱家鵬“人才突出貢獻獎”,并給予100萬元經費......

    一天2篇Nature+封面清華大學兩團隊最新科研突破

    大量子位容量和單個讀出能力是大規模量子計算和模擬的兩個關鍵要求。作為量子信息處理的主要物理平臺之一,離子阱已經在一維Paul阱中實現了數十個具有位置分辨讀出的離子的量子模擬,在二維(2D)Pennin......

    北京大學Nature:自主研發國產儀器揭示170年未知機制

    近日,北京大學物理學院量子材料科學中心、北京懷柔綜合性國家科學中心輕元素量子材料交叉平臺江穎教授、徐莉梅教授、田野特聘研究員、王恩哥院士等緊密合作,利用自主研發并商業化的國產qPlus型掃描探針顯微鏡......

    多年磨一劍!西湖大學周強/宿強最新Nature

    γδT細胞是一種獨特的T細胞亞群,在各種免疫反應和免疫病理中起著至關重要的作用。γδT細胞受體(TCR)由γδT細胞產生,能夠獨立于主要的組織相容性復合體識別多種抗原。γδTCR與CD3亞基結合,啟動......

    Nature:文化并非人類獨有,猩猩傳承文化能力

    荷蘭烏得勒支大學的研究人員在 Nature Human Behaviour 期刊發表了題為:Chimpanzeesusesocialinformationtoa......

    數據存在虛假陳述該杰出學者NCB的文章也被撤回

    2015年6月22日,St.Jude兒童研究醫院DouglasR.Green團隊在NatureCellBiology(IF=21)在線發表題為“MolecularcharacterizationofL......

    神話破滅!轟動全球的4篇Nature、PRL等4項研究成果陸續被撤回

    2022年8月11日,內華達大學AshkanSalamat及羅徹斯特大學RangaPDias等團隊合作在ChemicalCommunications在線發表題為“Carboncontentdrives......

    燕山大學發表2024年第2篇nature

    燕山大學亞穩材料制備技術與科學國家重點實驗室高壓科學中心田永君院士團隊與國內外學者合作,采用功能基元序構的設計策略,通過調控高能亞穩態到低能亞穩態的固態相變,合成出層狀基元轉角序構的氮化硼陶瓷,成功實......

    Nature:2024年值得關注的七項技術,它是核心

    隨著人工智能(AI)技術的不斷突破和大型模型的層出不窮,AI受到了前所未有的關注。面對這一浪潮,人們不禁好奇:未來究竟會是什么樣子?為了解答這一問題,《Nature》雜志發布了未來的一年里,將密切關注......

    <li id="omoqo"></li>
  • <noscript id="omoqo"><kbd id="omoqo"></kbd></noscript>
  • <td id="omoqo"></td>
  • <option id="omoqo"><noscript id="omoqo"></noscript></option>
  • <noscript id="omoqo"><source id="omoqo"></source></noscript>
  • 1v3多肉多车高校生活的玩视频