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がんは将来どのように治療されますか?

この記事はセクションの一部です 会話ジュニアメイン大学や研究センターの専門家は、12年から16年の間の好奇心の強い若者の疑念に答えます。質問を送信できます [email protected] アランザディ・イカストラの第3コースから尋ねられた質問。ベルガラ(gipuzkoa) がんは世界の主な死因の1つです。 毎年1,000万人がこの病気で死亡しています。しかし、それを「病気」と呼ぶ代わりに、おそらく私たちはそれを呼ぶべきです 一連の病気。その理由を見てみましょう。 私たちの体は、200種類の約350億セルで構成されています。それらは一緒にグループ化されています ファブリックこれは次のように形成されます 臓器、システム、デバイス。 各セルタイプは特定の機能を満たす必要があり、このためには独自の特性があります。しかし、彼らは「夢中になり」、制御されない成長を遂げることができ、腫瘍を生み出します。これらは、それらを由来する細胞に応じて異なるため、肺がんと肝臓が同じように振る舞ったり治療されたりしていませんが、背景には両方ともその過度の増殖の結果です。 なぜ細胞が制御不能なのですか? 私たちが言ったように、a 腫瘍 それは私たちの臓器の1つで異常に成長する細胞の塊です。それを構成する細胞が他の組織に侵入してそれらを破壊することができる場合、私たちはそれを癌または悪性腫瘍と呼びます。それどころか、腫瘍細胞にその侵襲的で破壊的な能力がない場合、私たちは良性として認められます。しかし、なぜそれはコントロールの欠如なのでしょうか? 細胞が苦しむ可能性があります 突然変異 彼らに 遺伝子。損傷した遺伝子が細胞分裂制御システムに関連する場合、制御されていない成長が起こります。 突然変異が発生する理由はいくつかです。タバコの煙、化学物質、太陽の光などの外部エージェントをトリガーすることもできますが、細胞エラーもトリガーできます。つまり、私たちの体の細胞は組織を再生するために分割され、その分裂では遺伝情報がコピーされ、障害(突然変異)が発生するプロセスが発生する可能性があります。 恐ろしい転移 癌の発症中に最も恐れられているプロセスの1つは 転移。腫瘍を構成する細胞の1つが、仲間の塊を分け、血管を通って移動して別の臓器で成長することができるように見えます。 しかし、それは非常に複雑な旅行です。腫瘍細胞の腫瘍部分が血管に入ると、それはの細胞にさらされます 免疫系。攻撃に抵抗または回避する場合、別の臓器に落ち着くために血管を離れる必要があります。そして、新しい組織の特性が異なるため、この臓器の植民地化は容易ではありません。 これらすべての理由により、転移プロセス中に生存できる腫瘍細胞は少数しかありません。しかし、それを手に入れた人は非常によく適応しており、現在の治療法と戦うことは困難です。 私たちは、それが発生した臓器にある原発腫瘍と呼び、それがすでに別の臓器に導入されるまで血管を剥離して移動できるときに転移性腫瘍を呼び出します。 現在の治療法:問題と課題 今日、ほとんどの原発腫瘍は、それらが普及して転移を形成する前に時間内に診断できる場合、治癒することができます。膵臓や脳など、これらの腫瘍のいくつかの種類は不治ですが。 現在、最も一般的な治療法はです 手術 化学療法 (急速に分割された細胞を殺す化学薬物)および 放射線療法 (腫瘍細胞を破壊する放射線を放出することに基づいています)。問題は、それらが多くの副作用を引き起こし、患者の健康を大きく悪化させることです。したがって、積極的でないソリューションを開発する必要があります。 他の保留中の被験者は、転移に対する薬物の開発にあります。なぜなら、原発腫瘍とは異なり、それらは実質的に不治だからです。 癌に対する新薬の開発に焦点を当てた研究には多くの開かれた面がありますが、免疫療法とナノテクノロジーの2つを強調します。 これが免疫療法の仕組みです…

がんは将来どのように治療されますか?

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2025-05-15 21:51:00

この記事はセクションの一部です 会話ジュニアメイン大学や研究センターの専門家は、12年から16年の間の好奇心の強い若者の疑念に答えます。質問を送信できます [email protected]

アランザディ・イカストラの第3コースから尋ねられた質問。ベルガラ(gipuzkoa)

がんは世界の主な死因の1つです。 毎年1,000万人がこの病気で死亡しています。しかし、それを「病気」と呼ぶ代わりに、おそらく私たちはそれを呼ぶべきです 一連の病気。その理由を見てみましょう。

私たちの体は、200種類の約350億セルで構成されています。それらは一緒にグループ化されています ファブリックこれは次のように形成されます 臓器、システム、デバイス

各セルタイプは特定の機能を満たす必要があり、このためには独自の特性があります。しかし、彼らは「夢中になり」、制御されない成長を遂げることができ、腫瘍を生み出します。これらは、それらを由来する細胞に応じて異なるため、肺がんと肝臓が同じように振る舞ったり治療されたりしていませんが、背景には両方ともその過度の増殖の結果です。

なぜ細胞が制御不能なのですか?

私たちが言ったように、a 腫瘍 それは私たちの臓器の1つで異常に成長する細胞の塊です。それを構成する細胞が他の組織に侵入してそれらを破壊することができる場合、私たちはそれを癌または悪性腫瘍と呼びます。それどころか、腫瘍細胞にその侵襲的で破壊的な能力がない場合、私たちは良性として認められます。しかし、なぜそれはコントロールの欠如なのでしょうか?

細胞が苦しむ可能性があります 突然変異 彼らに 遺伝子。損傷した遺伝子が細胞分裂制御システムに関連する場合、制御されていない成長が起こります。

突然変異が発生する理由はいくつかです。タバコの煙、化学物質、太陽の光などの外部エージェントをトリガーすることもできますが、細胞エラーもトリガーできます。つまり、私たちの体の細胞は組織を再生するために分割され、その分裂では遺伝情報がコピーされ、障害(突然変異)が発生するプロセスが発生する可能性があります。

恐ろしい転移

癌の発症中に最も恐れられているプロセスの1つは 転移。腫瘍を構成する細胞の1つが、仲間の塊を分け、血管を通って移動して別の臓器で成長することができるように見えます。

しかし、それは非常に複雑な旅行です。腫瘍細胞の腫瘍部分が血管に入ると、それはの細胞にさらされます 免疫系。攻撃に抵抗または回避する場合、別の臓器に落ち着くために血管を離れる必要があります。そして、新しい組織の特性が異なるため、この臓器の植民地化は容易ではありません。

これらすべての理由により、転移プロセス中に生存できる腫瘍細胞は少数しかありません。しかし、それを手に入れた人は非常によく適応しており、現在の治療法と戦うことは困難です。

私たちは、それが発生した臓器にある原発腫瘍と呼び、それがすでに別の臓器に導入されるまで血管を剥離して移動できるときに転移性腫瘍を呼び出します。

現在の治療法:問題と課題

今日、ほとんどの原発腫瘍は、それらが普及して転移を形成する前に時間内に診断できる場合、治癒することができます。膵臓や脳など、これらの腫瘍のいくつかの種類は不治ですが。

現在、最も一般的な治療法はです 手術 化学療法 (急速に分割された細胞を殺す化学薬物)および 放射線療法 (腫瘍細胞を破壊する放射線を放出することに基づいています)。問題は、それらが多くの副作用を引き起こし、患者の健康を大きく悪化させることです。したがって、積極的でないソリューションを開発する必要があります。

他の保留中の被験者は、転移に対する薬物の開発にあります。なぜなら、原発腫瘍とは異なり、それらは実質的に不治だからです。

癌に対する新薬の開発に焦点を当てた研究には多くの開かれた面がありますが、免疫療法とナノテクノロジーの2つを強調します。

これが免疫療法の仕組みです

私たちの免疫システムは、ウイルスや細菌の形で来る可能性がある外部攻撃に直面しています。しかし、それはまた、ある程度の損傷を受け、腫瘍などの異常である独自の細胞を破壊する可能性があります。しかし、これらの細胞のいくつかは、免疫系を回避したり、ブロックする能力を発達させています。

2018年、研究者のジェームズ・P・アリソンとタスク・ホンジョが ノーベル医学賞 腫瘍が免疫系をブロックするメカニズムを発見する。今日、これらのメカニズムに作用する薬物はすでに使用されており、それらに焦点を当てたより多くの治療法は将来発達します。

免疫系に関連する別の手法は細胞ベースの治療です カート。これは、Tリンパ球と呼ばれる患者の免疫系からタイプの細胞を抽出し、腫瘍細胞を攻撃することを学ぶために実験室でそれらを操作することで構成されています。その後、彼らは再び患者を注入しています。

癌細胞を攻撃する車T細胞の再現

癌細胞を攻撃する車T細胞の再現。
Nemes Laszlo/Shutterstock

現時点では、この治療法はある種の癌で働いています。 Leucemias y リンパ腫しかし、将来的には腫瘍の他のモダリティに適用されることが予想されます。

ナノ粒子を白に誘導します

ナノテクノロジー これは、100ナノメートル未満の小さな材料の使用に基づいています(ナノメートルはミリメートルの100,000倍です)。そのサイズのアイデアを得るために、鉛筆の先端の厚さはミリメートルです。これらの小さな構造は、薬物を輸送し、腫瘍細胞に直接移動できます。したがって、薬はより直接的な方法で作用し、副作用を回避し、有効性を改善します。

内部の治療負荷を伴うナノ粒子の再現。

ナノ粒子は、薬物を腫瘍細胞に直接輸送できます。
ヌーデルマン/シャッターストック

ナノテクノロジーは非常に広い分野であり、多くのバリエーションがあり、最も機能しているオプションの1つは 高体温。それは、大量の温度を獲得するときに、腫瘍細胞が健康な組織に影響を与えることなく損傷する可能性のあるナノ粒子を使用することです。

この記事では、高い希望が堆積した2種類の治療法を強調しました。しかし、少なくとも、他の有望なフィールドに言及せずに終了したくありません。 人工知能数学モデル y 遺伝子治療。それほど遠くない将来にあなたの成功をここに数えることができることを願っています。

バスク大学の科学文化の委員長 Júniorの会話セクションで協力します。

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執筆者について: nipponese

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