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癌細胞を攻撃し、免疫力を高める

肺がんは世界中で最も多く診断されるがんであり、がんによる死亡の主な原因であるため、新しいより良い治療法の開発が急務となっている。現在、 ブリガム・アンド・ウィメンズ病院 (米国)は、がん細胞に薬剤を直接送達するだけでなく、がんと闘う免疫システムの能力を高める新しい二重ナノ医療療法を開発することで重要な一歩を踏み出しました。 この研究の結果は、雑誌「科学の進歩'は、この新しい治療法が実験室とマウスの肺腫瘍モデルで癌細胞に有効であることを実証しました。この進歩は希望を表しています 非小細胞肺がん患者の場合 従来の免疫療法に反応しない非小細胞肺癌(NSCLC)です。 非小細胞肺がんは肺がんの中で最も多く、全症例の約85%を占めています。 免疫チェックポイント阻害剤 免疫系の働きを妨げるタンパク質を阻害することでがん治療に革命を起こしたが、肺腫瘍のほとんどでPD-L1タンパク質の発現が欠如しているため、多くの患者はこれらの治療に反応しない。そのため、患者は化学療法と免疫療法の組み合わせに頼らざるを得ず、重大な副作用を伴う。 開発された新しい治療法は、抗がん剤を詰め込んだナノ粒子を使用します。これらのナノ粒子は、がん細胞上の 2 つの異なるタンパク質 (CD47 と PD-L1) に結合する抗体でコーティングされています。この二重のアプローチにより、自然免疫システムと獲得免疫システムの両方が、副作用を最小限に抑えながら、より効果的にがん細胞を見つけて破壊できるようになります。 「ナノ粒子は長年、腫瘍細胞を標的とする薬剤を送達するために使用されてきましたが、免疫療法は、がん細胞が免疫システムから逃れるのを防ぐことで、がんの治療方法を変えました」と、この研究の主著者であるタンモイ・サハ氏は説明します。「ここでは、このタイプの肺がんを治療するために、基本的にこれら2つのアプローチを1つの薬剤送達システムに結び付けました。」 マウスと人間の生理機能は全く異なります。この概念を臨床試験に持ち込む前に、さらなる研究が必要です。 タンモイ・サハ ブリガム・アンド・ウィメンズ病院 研究チームは、80人以上の肺がん患者の組織を分析し、腫瘍が発現するタンパク質を特定した。 次に、選択した抗体を抗がん剤を詰め込んだナノ粒子でスクリーニングしました。マウスモデルの結果、がん細胞が薬剤を内部化し、大きな副作用なく腫瘍のサイズを大幅に縮小したことが示されました。 かかわらず 有望な前臨床結果研究者らは、ヒトでの臨床試験に移る前に、広範囲にわたる毒性研究を行う必要があると強調している。「マウスとヒトの生理機能はまったく異なります。この概念を臨床試験に持ち込む前に、さらに研究が必要ですが、このアプローチががん治療をどのように変えることができるかを見るのが楽しみです」とサハ氏は言う。 研究者たちは、このナノ医療アプローチに適合する可能性のある追加の抗体や治療法を研究することで、この技術が他の種類の癌の治療にも応用できることを期待している。 #癌細胞を攻撃し免疫力を高める

癌細胞を攻撃し、免疫力を高める

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2024-06-14 18:00:00

肺がんは世界中で最も多く診断されるがんであり、がんによる死亡の主な原因であるため、新しいより良い治療法の開発が急務となっている。現在、 ブリガム・アンド・ウィメンズ病院 (米国)は、がん細胞に薬剤を直接送達するだけでなく、がんと闘う免疫システムの能力を高める新しい二重ナノ医療療法を開発することで重要な一歩を踏み出しました。

この研究の結果は、雑誌「科学の進歩‘は、この新しい治療法が実験室とマウスの肺腫瘍モデルで癌細胞に有効であることを実証しました。この進歩は希望を表しています 非小細胞肺がん患者の場合 従来の免疫療法に反応しない非小細胞肺癌(NSCLC)です。

非小細胞肺がんは肺がんの中で最も多く、全症例の約85%を占めています。 免疫チェックポイント阻害剤 免疫系の働きを妨げるタンパク質を阻害することでがん治療に革命を起こしたが、肺腫瘍のほとんどでPD-L1タンパク質の発現が欠如しているため、多くの患者はこれらの治療に反応しない。そのため、患者は化学療法と免疫療法の組み合わせに頼らざるを得ず、重大な副作用を伴う。

開発された新しい治療法は、抗がん剤を詰め込んだナノ粒子を使用します。これらのナノ粒子は、がん細胞上の 2 つの異なるタンパク質 (CD47 と PD-L1) に結合する抗体でコーティングされています。この二重のアプローチにより、自然免疫システムと獲得免疫システムの両方が、副作用を最小限に抑えながら、より効果的にがん細胞を見つけて破壊できるようになります。

「ナノ粒子は長年、腫瘍細胞を標的とする薬剤を送達するために使用されてきましたが、免疫療法は、がん細胞が免疫システムから逃れるのを防ぐことで、がんの治療方法を変えました」と、この研究の主著者であるタンモイ・サハ氏は説明します。「ここでは、このタイプの肺がんを治療するために、基本的にこれら2つのアプローチを1つの薬剤送達システムに結び付けました。」

マウスと人間の生理機能は全く異なります。この概念を臨床試験に持ち込む前に、さらなる研究が必要です。

タンモイ・サハ

ブリガム・アンド・ウィメンズ病院

研究チームは、80人以上の肺がん患者の組織を分析し、腫瘍が発現するタンパク質を特定した。

次に、選択した抗体を抗がん剤を詰め込んだナノ粒子でスクリーニングしました。マウスモデルの結果、がん細胞が薬剤を内部化し、大きな副作用なく腫瘍のサイズを大幅に縮小したことが示されました。

かかわらず 有望な前臨床結果研究者らは、ヒトでの臨床試験に移る前に、広範囲にわたる毒性研究を行う必要があると強調している。「マウスとヒトの生理機能はまったく異なります。この概念を臨床試験に持ち込む前に、さらに研究が必要ですが、このアプローチががん治療をどのように変えることができるかを見るのが楽しみです」とサハ氏は言う。

研究者たちは、このナノ医療アプローチに適合する可能性のある追加の抗体や治療法を研究することで、この技術が他の種類の癌の治療にも応用できることを期待している。

#癌細胞を攻撃し免疫力を高める

執筆者について: nipponese

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