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肿瘤实验研究列表
恶性肿瘤是人类面临的重大难题,已经成为影响我国居民健康及威胁生命的疾病之一。化疗药物在治疗恶性肿瘤方面具有重要的地位,但化疗药物具有较大的毒副作用。基于前期研究基础,本文建立H22荷瘤小鼠模型,探讨APS对化疗药环磷酰胺(CTX)抗肿瘤的增效减毒作用,为后续深入研究藤茶黄酮类化合物及临床应用提供进一步的科学依据。
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循环肿瘤细胞被认为是肿瘤转移的一个重要因素,其精确检测对监控患者病情、治疗效果以及预测预后具有重要的临床指导意义。然而,由于在外周血中的循环肿瘤细胞个数极少,对它的检测要求使用高特异性、高灵敏度的快速检测技术。文章综述了近年来循环肿瘤细胞分离与检测技术的研究进展,重点介绍了纳米材料、微流控技术在循环肿瘤细胞捕获中发挥的重要性。
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癌症对人类的健康和生命威胁极大,从基因分子水平上研究癌症的预防和治疗策略是当代医学急需解决的问题。近年来国际生物医学界广泛关注的一种新的基因组变异形式:拷贝数变异(CNV),为此提供了新的线索和思路。CNV是一种基因组结构性变异,主要表现为长度从几Kb至Mb的染色体片段的扩增或缺失,是促使人类个体间基因差异的重要因素之一,也是引发癌细胞产生和发展的重要现象。
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研究发现,在人类基因组中,有75%会转录成相应RNA,其中有蛋白翻译功能的仅有小于2%。LncRNAs长链非编码RNA(LncRNA)是指分子长度大于200nt的RNA,其本身不编码蛋白质。LncRNA最初被认为是转录过程中产生的的“噪音”,然而随着研究的深入,科研人员发现LncRNA可在表观遗传、转录以及转录后水平等多个层次调控基因表达。
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癌症是威胁人类健康和生命的重大疾病,21世纪以来,癌症总体发病率和死亡率呈明显上升趋势。癌症的传统诊断往往具有滞后性,致使延误了最佳治疗时期。因此,对癌症进行早期监测并实施有效的治疗已成为研究的热点。纳米材料又被称为超微颗粒材料,大小介于1~100nm之间,具有表面效应、宏观体积效应和量子尺寸效应等。
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自然界中,多肽是天然蛋白的功能性片段,通常是在研究者们通过分子生物学技术分析天然蛋白时发现的。这些功能性片段虽然体积小,结构简单,但是在某些情况下具有能够与蛋白质相媲美的生物活性。多肽是由各种氨基酸通过酰胺键相连组成的,具有特殊生理功能的活性物质。通常情况下,多肽是长度小于或等于50个氨基酸的短链。
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砷是一种非金属,存在于水、土壤和空气中,其来源为自然和人工合成两方面,以无机和有机形式及不同的氧化态存在。砷的急性毒性与其化学形式和氧化态有关,一般三价砷的毒性大于五价砷,其可能原因为三价砷化合物在体外很易与含硫醇的分子如谷胱甘肽和半胱氨酸发生反应。长期接触砷会导致许多疾病,严重影响人类健康。
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恶性肿瘤的发生发展与机体的免疫系统密切相关,逆转肿瘤免疫抑制被认为是改善肿瘤治疗疗效的有效手段。引起肿瘤免疫抑制的因素很多,其中骨髓来源免疫抑制细胞(myeloid derived suppressor cells,MDSCs)发挥着重要的作用。早在上个世纪80年代,就有研究报道 了机体存在 一类具有免疫抑制功能的细胞,被称为自然抑制细胞(natural suppressor cells,NSCs)。
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分泌型蛋白S100A6是S100家族的成员。它通过与靶细胞表面的糖基化终末受体(receptor for advanced glycation end products,RAGE)和Toll样受体结合产生旁/自分泌作用,参与增殖、凋亡、骨架重塑等多种细胞应答过程。文献报道,S100A6在多种肿瘤中高表达,并与肿瘤的分期和淋巴转移相关,显著影响着肿瘤的预后。但是,其作用机制尚未完全阐明。
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剪切波弹性成像(SWE)是利用超声测量组织应变程度的一种方法,可量化组织硬度、评估消融边界,已广泛应用于甲状腺、乳腺等器官疾病的诊断及术后评估,但对于评估肌肉激光消融灶的报道较少。本研究旨在探讨剪切波弹性成像技术在活体及离体兔腰大肌激光消融后消融灶硬度及范围评估中的应用价值。
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目前癌症治疗的主要手段依次是手术、放疗和化疗,然而这些传统的治疗方法面临诸多问题,如:癌症的复发与转移,耐药与耐辐照,副作用严重等等。而随着纳米技术的发展,纳米材料由于其独特的生物效应为肿瘤治疗提供了新的工具,许多利用纳米材料增强传统肿瘤治疗效果的研究引起科学家与医疗工作者广泛的关注。
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肿瘤一直是医学领域亟待攻克的难题,当恶性肿瘤发展到中晚期后,患者的康复概率将大大下降,因此,早期肿瘤的临床筛查与诊断对患者来说尤为重要。目前对肿瘤的早期检测方法存在不同程度的不足,而纳米材料由于材料种类多,以及特异性、灵敏度、生物相容性等均优于传统材料,成为肿瘤标志物检测的重要方法之一。
目前,临床上肿瘤的治疗方式主要有化疗、放疗以及手术治疗,而化疗是最为普遍的治疗方式。用于临床的小分子化疗药物甲氨蝶呤(MTX)是一种叶酸类似物,通过抑制二氢叶酸还原酶,阻断嘧啶和嘌呤合成,导致肿瘤生长受损,从而诱导肿瘤细胞凋亡。然而,由于甲氨蝶呤溶解度低、体内清除速度快、具有较强的毒副作用、到达肿瘤部位的有效药物量较低,因此疗效有限。
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癌症是世界公认的医学难题,这是因为肿瘤细胞具有明显的异质性,同样的肿瘤往往具有不同生物学特性,且对药物、射线的敏感性也各不相同,造成治疗效果千差万别。传统医疗手段在面对这些发病机制异常复杂病症时,难以取得理想疗效。已有的研究表明,随着纳米技术在医学、生物工程和药学领域的渗透与应用,未来,纳米技术将给传统医学带来革命性的变化。
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肿瘤是指机体在各种物理、化学或生物性因素作用下,发生损伤,局部组织细胞异常增生所形成的新生物。随着社会的不断发展,肿瘤逐渐成为威胁人类健康的重大因素,且发病人群越来越年轻化。目前临床上肿瘤的治疗多采取手术切除、放疗、化疗等方法,特异性差、对病人的损伤大,且易复发。因此,有学者提出精准医疗这一概念。
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