この研究は、診断時の患者の状況をシミュレートし、すでに発生した腫瘍におけるこの分子の過剰発現が、いくつかの脆弱点に同時に作用することにより、サイズと進行の大幅な縮小につながることを前臨床モデルで実証することに成功した。具体的には、腫瘍の代謝を妨害して腫瘍のエネルギー生成能力を変化させ、生存方法として機能する内部リサイクルシステムであるオートファジープロセスを調節することもできます。
IMDEA NutritionのCristina M. Ramírez博士が、コルドバ大学マイモニデス生物医学研究研究所のRaúl M. Luque博士と協力して開発したこの研究の結果には、ラモン・イ・カハル公立病院の生化学研究部とマドリードのコンプルテンセ大学も参加しており、新たな個別化治療法とその治療法の開発への扉を開きます。 この種のがんの診断または追跡のためのツールとして使用します。
プロジェクトは現在、その実行可能性と治療効果を評価する新しい段階に進んでいます。 miR-7 ナノ粒子を介して個別に、または最も一般的な治療法である化学療法と組み合わせて投与されます。多形神経膠芽腫は生存率が低いため、最も進行性の悪性脳腫瘍の 1 つであり、現在まで薬物投与による効果的な治療法はありません。さらに、腫瘍を完全に切除することは不可能であり、治療に対する抵抗性があるため、臨床介入はかなり困難になります。
ラス miR-7 ヒトゲノムの一部であり、長い間考えられていた低分子RNA分子の一種です。 暗黒物質 DNA にはタンパク質を生み出すための情報が含まれておらず、その機能も不明であるためです。しかし、ここ数十年に行われた研究では、その小さなサイズにもかかわらず、それらが自然界で関連する機能を実行し、特定の遺伝子がいつどのように発現するかを決定するスイッチとして機能することで重要になる可能性があることが示されています。実際、昨年のノーベル医学賞は、これらの分子を発見し、生物学と医学に革命をもたらした遺伝子制御におけるそれらの重要な役割を明らかにした科学者に授与されました。
#マドリード市コミュニティは最も進行性の脳腫瘍の #つである脳腫瘍の進行を抑制する分子の能力を調査しています