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光線力学療法技術は、臨床的に承認された薬剤を使用して腫瘍を内部から不活性化します

腫瘍細胞のグループに光線が照射されます。クレジット: IMDEA Nanociencia の inmywork マドリードナノサイエンス高等研究所(IMDEA Nanociencia)と国立バイオテクノロジーセンター(CNB-CSIC)の研究者らは、腫瘍全体に広がるカスケードを誘導することでがん細胞を破壊する革新的な技術を開発した。 戦略により可能になるのは、 がん細胞 放射線を照射することで選択的に破壊される 単細胞 レーザーで。 3D 腫瘍モデルに適用すると、その効果は隣接する細胞に伝播し、腫瘍の中心部で細胞死を誘導し、その構造全体に徐々に広がります。 光線力学療法は臨床的に承認された癌治療法であり、光増感剤が事前に投与されている腫瘍領域への光照射に依存します。光による活性化は、がん細胞の死を誘導することを目的とした有毒化合物を放出します。通常、放射線照射は腫瘍全体に適用されます。研究者らは現在、個々の腫瘍細胞にレーザーを集中照射するという革新的なアプローチを提案しています。 研究というのは、 出版された 日記で 高度な治療法。 研究者らは、臨床的に承認された光増感剤を使用して、集中レーザー照射が培養中のがん細胞に選択的損傷を引き起こすことを実証した。細胞にピンポイントで光を照射することで細胞膜に穴をあけ、標的細胞を高精度に死滅させます。研究者らは 1 分以内に細胞死を顕微鏡でリアルタイムに観察することができました。 この研究の最も印象的な点は、その影響が隣接するセルにまで及んだという観察でした。これを調査するために、研究者らは腫瘍スフェロイド、つまり腫瘍内の実際の細胞組織を模倣した 3D 細胞培養物を使用しました。スフェロイド内の細胞が放射線照射されたところ、いわゆるバイスタンダー効果により、隣接する非照射細胞も死滅することが初めて観察された。 バイスタンダー効果は、放射線療法で以前に説明され、光線力学療法でも観察される現象であり、損傷した細胞からのストレス信号が隣接する非照射細胞の死を誘発します。研究者らは、ピンポイントの光照射後、10分以内に細胞死が培養中の腫瘍スフェロイド全体に広がることを観察した。 上級著者であるセバスティアン・トンプソン博士は、「すでに臨床で使用されているマーカーと光の両方を使用してこの概念実証を提示するという事実は、腫瘍への照射方法のみが変わるため、非常に幅広い応用範囲を開くことになる。これにより、動物モデルでの将来の試験にとってより有利なシナリオが生まれる。光線力学療法はすでに実用化されている」と述べた。 臨床使用そしてそれが適用される分野(肺がん、脳腫瘍など)では、将来の応用をサポートする可能性があります。 「この技術を使って、私たちは 細胞死 腫瘍回転楕円体の内部から発生するという、直観に反するシナリオですが、興味深いものです。このため、私たちは実験的に調査したこの現象を理論的にも調査しています。」 この研究の筆頭著者であるクリスティーナ・カリゾ氏は、「次のステップは、傍観者効果の限界を決定し、健康な細胞が損傷していないことを確認し、動物モデルでの将来の試験を定義するためにこの新しい技術を適用できる腫瘍サイズを特定することになる」と述べた。 要約すると、この研究は、臨床的に承認された光増感剤を使用し、光線力学的療法における新しい技術を提示し、 腫瘍 細胞ごとに高精度にスフェロイドを内側から抽出します。光線力学療法におけるこの新しい概念は、他の治療法や手術と組み合わせることで、癌の完全根絶を達成できる可能性があります。 この研究は、神経膠芽腫などの侵襲性の高い腫瘍との闘いにおいて新たな展望を開き、高度に選択的かつ効率的な治療を実現します。結果は、この単一点が 光線力学療法 現在の腫瘍治療を補完する有望な薬剤となる可能性があります。…

光線力学療法技術は、臨床的に承認された薬剤を使用して腫瘍を内部から不活性化します

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2025-11-04 22:01:00

腫瘍細胞のグループに光線が照射されます。クレジット: IMDEA Nanociencia の inmywork

マドリードナノサイエンス高等研究所(IMDEA Nanociencia)と国立バイオテクノロジーセンター(CNB-CSIC)の研究者らは、腫瘍全体に広がるカスケードを誘導することでがん細胞を破壊する革新的な技術を開発した。

戦略により可能になるのは、 がん細胞 放射線を照射することで選択的に破壊される 単細胞 レーザーで。 3D 腫瘍モデルに適用すると、その効果は隣接する細胞に伝播し、腫瘍の中心部で細胞死を誘導し、その構造全体に徐々に広がります。

光線力学療法は臨床的に承認された癌治療法であり、光増感剤が事前に投与されている腫瘍領域への光照射に依存します。光による活性化は、がん細胞の死を誘導することを目的とした有毒化合物を放出します。通常、放射線照射は腫瘍全体に適用されます。研究者らは現在、個々の腫瘍細胞にレーザーを集中照射するという革新的なアプローチを提案しています。

研究というのは、 出版された 日記で 高度な治療法

研究者らは、臨床的に承認された光増感剤を使用して、集中レーザー照射が培養中のがん細胞に選択的損傷を引き起こすことを実証した。細胞にピンポイントで光を照射することで細胞膜に穴をあけ、標的細胞を高精度に死滅させます。研究者らは 1 分以内に細胞死を顕微鏡でリアルタイムに観察することができました。

この研究の最も印象的な点は、その影響が隣接するセルにまで及んだという観察でした。これを調査するために、研究者らは腫瘍スフェロイド、つまり腫瘍内の実際の細胞組織を模倣した 3D 細胞培養物を使用しました。スフェロイド内の細胞が放射線照射されたところ、いわゆるバイスタンダー効果により、隣接する非照射細胞も死滅することが初めて観察された。

バイスタンダー効果は、放射線療法で以前に説明され、光線力学療法でも観察される現象であり、損傷した細胞からのストレス信号が隣接する非照射細胞の死を誘発します。研究者らは、ピンポイントの光照射後、10分以内に細胞死が培養中の腫瘍スフェロイド全体に広がることを観察した。

上級著者であるセバスティアン・トンプソン博士は、「すでに臨床で使用されているマーカーと光の両方を使用してこの概念実証を提示するという事実は、腫瘍への照射方法のみが変わるため、非常に幅広い応用範囲を開くことになる。これにより、動物モデルでの将来の試験にとってより有利なシナリオが生まれる。光線力学療法はすでに実用化されている」と述べた。 臨床使用そしてそれが適用される分野(肺がん、脳腫瘍など)では、将来の応用をサポートする可能性があります。

「この技術を使って、私たちは 細胞死 腫瘍回転楕円体の内部から発生するという、直観に反するシナリオですが、興味深いものです。このため、私たちは実験的に調査したこの現象を理論的にも調査しています。」

この研究の筆頭著者であるクリスティーナ・カリゾ氏は、「次のステップは、傍観者効果の限界を決定し、健康な細胞が損傷していないことを確認し、動物モデルでの将来の試験を定義するためにこの新しい技術を適用できる腫瘍サイズを特定することになる」と述べた。

要約すると、この研究は、臨床的に承認された光増感剤を使用し、光線力学的療法における新しい技術を提示し、 腫瘍 細胞ごとに高精度にスフェロイドを内側から抽出します。光線力学療法におけるこの新しい概念は、他の治療法や手術と組み合わせることで、癌の完全根絶を達成できる可能性があります。

この研究は、神経膠芽腫などの侵襲性の高い腫瘍との闘いにおいて新たな展望を開き、高度に選択的かつ効率的な治療を実現します。結果は、この単一点が 光線力学療法 現在の腫瘍治療を補完する有望な薬剤となる可能性があります。

詳細情報:
Cristina S. Carrizo et al、単一点レーザー照射光力学療法: 選択的血漿損傷から腫瘍内からの細胞死まで、 高度な治療法 (2025年)。 DOI: 10.1002/adtp.202400541

引用: 光線力学療法技術は、臨床的に承認された薬剤を使用して内部から腫瘍を不活性化します (2025 年 11 月 4 日) https://medicalxpress.com/news/2025-11-photodynamic-therapy-technique-deactivates-tumors.html より 2025 年 11 月 4 日に取得

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執筆者について: nipponese

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