手术、放化疗已过时,这5种治疗癌症的新方法你知道吗?

文 / 狸欣虹
2019-03-17 02:19

癌症作为导致全球人类非正常死亡的“得力干将”,让人们对它是咬牙切齿,我们也知道常规的癌症治疗方式有手术、放疗和化疗。

下面,我们回顾一些最近的癌症研究突破,让我们重新希望更好的治疗和预防策略将很快使用。

1、提升免疫系统的火力

最近引起很多关注的一种疗法是免疫疗法,旨在加强我们自己身体现有的针对异物和有害细胞的武器库:我们的免疫系统对癌症肿瘤扩散的反应。

但是许多类型的癌细胞都是非常危险,因为它们有“复制”免疫系统的方式,要么完全忽略它们,要么免疫系统给它们“ 伸出援助之手”。

因此,某些类型的侵袭性癌症能够更容易地传播并且对化学疗法或放射疗法具有抗性。

然而,通过体外和体内实验,研究人员现在正在学习如何能够“灭活”癌细胞的保护系统。去年发表在“ 自然 - 免疫学”杂志上的一项研究发现,巨噬细胞或白细胞通常“吞噬”细胞碎片和其他有害的外来“物体”,但未能消灭超级侵袭性的癌细胞。

这是因为,在与癌细胞的相互作用中,巨噬细胞不仅读取了两个信号,而且还有两个信号意味着排斥它们的“清除”行为。

然而,这些知识也向科学家展示了前进的方向:通过阻断两个相关的信号传导途径,他们重新启用白细胞来完成他们的工作。

2、病毒治疗和创新的'疫苗'

最近英国的一个团队透露,抗击癌症的一个令人惊讶的武器可能是治疗性病毒。在他们的实验中,他们设法使用一种病毒攻击脑癌细胞,同时保留健康细胞。

“这是第一次证明治疗性病毒能够通过脑血液屏障,”研究作者解释说,“开辟了这种类型的免疫疗法可用于治疗更多疾病的可能性”患有侵袭性脑癌的人。“

另一个需要改进的免疫疗法领域是“树突状疫苗”,这是一种从人体内采集树突状细胞(在人体免疫反应中发挥关键作用)的策略,“武装”了肿瘤特异性抗原 - 这将教导他们“捕杀”并摧毁相关的癌细胞 - 并注入体内以增强免疫系统。

在一项新的研究中,瑞士的研究人员通过创造能够识别和“绑扎”与癌症肿瘤在体内扩散相关的微小囊泡的人工受体,找到了改善这些树突状疫苗作用的方法。 通过将这些人工受体附着到“疫苗”中的树突细胞上,治疗细胞能够更准确地识别有害的癌细胞。

重要的是,最近的研究表明,如果与化学疗法同时进行免疫治疗可能效果最好- 特别是如果首先给予化疗药物,并且随后进行免疫治疗。

但这种方法确实存在一些缺陷; 很难控制这种组合方法的效果,因此有时,健康组织可能会与癌症肿瘤一起受到攻击。

然而,北卡罗来纳州两家研究机构的科学家开发出一种物质,一旦注入体内,就会变成凝胶状:“ 生物反应性支架系统”。支架可以同时容纳化学疗法和免疫疗法药物,将它们系统地释放到原发性肿瘤中。

该方法允许更好地控制两种疗法,确保药物单独作用于靶向肿瘤。

3、纳米粒子治疗

说到专门开发的用于直接向肿瘤输送药物并准确和高效地捕获微小肿瘤的工具,过去几年在纳米技术和纳米粒子开发中用于癌症治疗的“繁荣”。

纳米粒子是微观粒子,在临床研究和其他领域中引起了如此多的关注,因为它们为我们提供了开发精确,侵入性较小的疾病治疗方法的机会。

在体外,它们可以靶向癌细胞或癌症肿瘤,而不会伤害周围环境中的健康细胞。

现在已经创建了一些纳米颗粒以提供非常集中的高温治疗,这是一种使用高温来使癌症肿瘤缩小的疗法。

去年,来自中国和英国的科学家设法提出了一种“ 自我调节 ”纳米粒子,能够将肿瘤暴露在高温下,同时避免与健康组织接触。

“这可能会改变我们治疗癌症患者的方式,”负责该项目的一位研究人员表示。

这些微小的载体也可用于靶向癌症干细胞样细胞,这些细胞是未分化的细胞,与化学疗法等传统疗法面对某些类型癌症的复原力有关。

因此,纳米颗粒可以与药物“负载”并设置为“捕获”癌症干细胞以防止肿瘤的生长或复发。科学家已经在药物填充的纳米粒子中试验了各种类型的癌症,包括乳腺癌和子宫内膜癌。

同样重要的是,称为“ 纳米探针 ”的微小载体可用于检测微转移的存在,微转移是次要肿瘤,如此微小,以至于使用传统方法无法看到它们。

新不伦瑞克省新泽西州罗格斯癌症研究所所长Steven K. Libutti博士将微转移称为“癌症外科治疗的阿基里斯之踵”,并认为纳米探针“在解决此类问题方面有很长的路要走。”

4、肿瘤'饥饿'策略

研究人员最近一直在研究的另一种策略是“饥饿”肿瘤中需要生长和扩散的营养素。科学家们指出,在侵袭性、有弹性的癌症的情况下,这可能是一种拯救的优势,否则无法有效地根除这些癌症。

饥饿

三项不同的研究探索了切断癌症营养供应的方法, 其中一项研究探讨了停止摄取癌细胞谷氨酰胺(一种天然存在的氨基酸)的方法。 已知某些癌症,例如乳腺癌、肺癌和结肠癌,使用这种氨基酸来支持它们的生长。

通过阻止癌细胞获得谷氨酰胺,研究人员设法最大限度地发挥氧化作用,这个过程最终会在这些细胞上诱导细胞死亡。

一些侵略性类型的乳腺癌可以通过阻止细胞“喂养”特定的酶来阻止它们,这种酶可以帮助它们产生茁壮成长所需的能量。

正如英国索尔福德大学的研究人员所观察到的那样,消耗癌细胞能量的另一种方法是阻止他们获取维生素B-2。

正如一位研究作者所说,“这有望成为阻止癌症干细胞替代方法的开始。” 该策略可以帮助接受癌症治疗的个体避免化疗的毒副作用。

5、癌症治疗和表观遗传学

表观遗传学是指通过基因表达的改变在我们的身体中引起的变化,其决定某些特征是否出现或某些“行为”是否在生物学水平受到影响。

根据研究这些变化的影响,许多癌症以及癌细胞的行为都是由表观遗传因素决定的。

“表观遗传学领域的最新进展表明,除了众多遗传改变外,人类癌细胞还存在表观遗传异常。”

“这些遗传和表观遗传改变在癌症发展的各个阶段相互作用,共同促进癌症进展。”

因此,专家们必须了解干预的时间和地点以及他们可能需要打开或关闭哪些基因的表达,这取决于他们在癌症发展中的作用。

例如,一项研究发现,导致亨廷顿病出现的基因产生了一组分子,其作用实际上可以预防癌症的发生。

现在,研究人员面临的挑战是如何在不引发亨廷顿氏病的情况下引导这一过程的治疗潜力。然而,科学家们充满希望。

该研究的资深作者说:“我们相信短期治疗癌症疗法可能会持续数周。”

最近的另一项研究能够证实,对化疗具有抗性的雌激素受体阳性乳腺癌通过“赋予肿瘤转移优势”的基因突变获得其恢复能力。

但这一知识也为研究人员提供了“突破”,他们需要为这种顽固性肿瘤提供改进的治疗方法:一种联合疗法,可以提供化学治疗药物氟维司群和实验性酶抑制剂。

遗憾的是,目前还没有一项治疗方式可以保证能治愈癌症,相信随着医疗技术的进步和癌症研究人员的不懈努力,在不久的将来,治愈癌症终究会实现。