丹麦哥本哈根大学的佩妮莱·霍伊曼说:“这是我们第一次展示出运动可以直接控制肿瘤的生长速度。”她的团队对5种不同的小鼠癌症——包括皮肤癌、肺癌和肝癌——测试了锻炼的效果。
他们发现,运动能促进肾上腺素的释放。这种应激激素随后刺激免疫系统向血液中输送抗癌的自然杀伤细胞。由小鼠肌肉释放的被称为白细胞介素-6的物质指挥这些杀伤细胞攻击肿瘤。
美国斯隆-凯特林癌症研究所的李·琼斯说:“我们已经知道,锻炼对自然杀伤细胞的活性有影响,但这是人类第一次展示它能直接参与攻击肿瘤。”
小鼠的肿瘤并没有因为锻炼而缩小,肿瘤仅仅增长得慢一些。这表明锻炼难以逆转现有的癌症。但对一些动物来说,跑步确实能防止肝脏肿瘤增大。
霍伊曼说,对人类来说,有一些证据表明,锻炼可以预防结肠癌和绝经后乳腺癌的复发。接下来,她的团队将跟踪癌症患者,观察他们的锻炼方式是否带来相似的效果。
【延伸阅读】世界首例!外媒:英女孩靠“定制”细胞治愈癌症
医生们5日称,一名一岁大的英国女孩成为世界上首个用“定制”免疫细胞逆转癌症的患者。
莱拉·理查兹患有白血病,但在伦敦大奥蒙德街医院的科学家们使用一种新的基因编辑技术后被治愈。这种技术通过控制细胞战胜了这种疾病。
大奥蒙德街医院骨髓移植负责人和莱拉的主治医生保罗·维伊斯教授说:“这是首次使用这种治疗方法,我们并不知道是否以及何时会奏效,所以当治疗成功后,我们欣喜若狂。”
“她的白血病非常严重,能有这样的结果几乎是一个奇迹。”
这名婴儿在只有14周大的时候被确诊患有急性淋巴细胞白血病,这是儿童白血病最常见的类型。她接受了化疗和骨髓移植,但病情复发,医生告诉她的父母考虑保守的临终照顾。
于是这个家庭接受了该医院还在研究中的实验性疗法,医生修改了一名健康捐赠者提供的T细胞,这样就能找出并治愈抗药性白血病。
莱拉被注射了少计量的基因改造细胞,也就是UCART19细胞。几周后,会诊医生告诉她的父母,治疗奏效了。
医生强调,这种实验性技术只使用了一次,其结果还需要得到复制,但这种技术可能有非常好的前景。
儿童健康研究所细胞和基因学教授、大奥蒙德街医院免疫学家瓦西姆·卡西姆说:“我们只在一名非常坚强的小女孩身上用过这个疗法,我们不能轻易地宣称它适合所有孩子。”
他说:“但这是基因工程技术应用的里程碑,在这个孩子身上产生的效果令人震惊。如果能够复制,它就可能意味着在治疗白血病和其他癌症方面的重大进步。”
美媒称,美国哈佛大学合成生物学家帕梅拉·西尔弗博士领导的科学家团队,利用在蓝细菌中发现的昼夜节律机制,将昼夜节律线路移植到天生不具备昼夜节律的一种普通细菌中。美国《科学进展》杂志上的一篇新论文介绍了这一首次演示昼夜节律移植过程的新成果。
西尔弗说:“通过将大自然中的系统视作组件,我们遵循工程师般的思路,以可预测、可编程的方式操纵和利用生物回路。”
报道说,西尔弗的团队利用这套方法成功地将昼夜节律移植入大肠杆菌,由于人们对大肠杆菌有深入了解,且修改其基因的难度不高,它成了被生物学家广泛使用的“老黄牛”。西尔弗设计的基因工程昼夜节律大肠杆菌总有一天会被用在益生菌药片中,用于监控消化道微生物群。消化道微生物群是活跃在人体胃肠道中,会对诸多不同健康因素产生影响的一组细菌。
为了让大肠杆菌形成昼夜节律,负责控制昼夜节律振动的蛋白质回路被以组件的形式从蓝细菌中移除,蓝细菌是一种光合细菌,且是已知的唯一天生具备昼夜节律的细菌。
上述蛋白质回路随后被移植到大肠杆菌中,可以将它与其他基因表现组件连接,以便根据昼夜循环来影响代谢和行为功能。在用于实验的大肠杆菌中,蛋白质回路与荧光蛋白质相连,每次触发昼夜节律振动时荧光蛋白质就会亮起来,导致大肠杆菌有节奏地发光,这一惊人的视觉现象证明移植取得了成功。
该研究论文的第一作者、维斯生物工程研究所和哈佛大学医学院系统生物学研究生安娜·陈(音)说:“理想的终极应用方式将是以药片的形式将这些昼夜节律大肠杆菌给到个人,这可以让昼夜节律与其他生物回路相连以实现精确定时给药,或感知和影响宿主的昼夜节律。”
报道说,已有证据表明人体的昼夜节律会影响新陈代谢,新陈代谢一旦受到干扰就会引发肥胖和葡萄糖耐受不良。甚至有证据表明,包括治疗各种癌症的常用药在内,许多药的药效会随着在一天中的不同时间段和病人昼夜节律周期中的哪个点用药产生波动。因此,用昼夜节律大肠杆菌治疗策略来影响病人的昼夜节律,或对药物编程让它在病人昼夜节律的某个特定时间点释放,能提高癌症和新陈代谢疾病的治疗效果。
报道说,今后更进一步的话,连被称作“时差反应”——高速空中飞行扰乱人体生物钟所导致的症状都有可能用昼夜节律大肠杆菌来治疗,可以用昼夜节律大肠杆菌来重新编程和调整人体的昼夜节律,以便与旅行目的地的昼夜循环相吻合。
日本三重大学研究生院医学系的科研小组发现了一种可以附着在癌干细胞上的可视化物质。此项成果已在英国某科学杂志的电子版上刊登。
由于这种物质具有发光特性,它附着在癌干细胞上之后,癌干细胞集中的区域就变得可见。此外,这种可视化物质还有抑制癌干细胞增殖甚至导致其死亡的作用,可望成为有效治疗癌症的新方法。
癌干细胞存在于癌细胞中,是癌症复发和转移的“元凶”。由于存在数量极少,因此很难被发现,抗癌药物也很难对其产生效果。
科研小组将癌干细胞移植到一种通体透明的小型热带鱼身上,并用超过300种荧光物质进行实验。最终,一种叫做“DiOC5(3)”的物质不但实现了干细胞的可视化,还具有抑制癌细胞增殖的最佳效果。
今后,科研小组将着手研究这种荧光剂对人类是否有副作用,并将科研成果最终运用到临床。
小组成员田中利男教授说:“由于可以看到癌干细胞死亡的过程,说不定我们可以了解癌干细胞那些不为人知的工作原理。”
大麻能杀死癌细胞
由美国政府出资的一个研究机构公布的报告称,大麻可以杀死癌细胞,美国政府可能开始正式承认大麻的药用功能。
美国国家吸毒研究所公布了一份研究报告,称大麻在药用方面的确存在潜在好处。大麻和海洛因、致幻剂一样都属于管制物品名录中的“一级管制药品”。
国家吸毒研究所的报告说:“最近在动物身上所作的实验表明,大麻可以杀死某些癌细胞,还能减少其他一些癌细胞的体积。一项动物实验发现的证据表明,整株大麻的提取物可以有效减小最严重的脑肿瘤的大小。在老鼠身上进行的实验显示,如果配合放射治疗,这些大麻提取物可提高放疗杀死癌细胞的效果。”
声波可助发现癌细胞
在血液中发现癌细胞几乎是不可能的。1毫升血液中含有50亿个红细胞,其中只有1~10个是癌细胞。但是发现这些循环肿瘤细胞(CTC)至关重要,这样医生们就可以确定一个人是否患上了癌症、癌症发展到了哪个阶段,以及治疗是否有效。
未来,医生们希望通过对这些循环肿瘤细胞的基因组进行排序,找到专门针对单个癌症患者的治疗方式。现在,一种利用声波从血液中分离循环肿瘤细胞的新装置可以起到帮助作用。
这是一种两侧包含两个超声换能器的微流控装置,两个产生声波的换能器被放置在能够制造一种“驻波”的位置,这种“驻波”有高压和低压部分。当研究人员把一个血液样本放在这个微流控设备中时,驻波可以把细胞推向这个设备的另一端。由于循环肿瘤细胞具有不同的形状和压缩性,所以声压的波峰和波谷最终可以把癌细胞与正常的健康细胞区分开。
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