芯片还能原位分析CTCs的增殖及表型变化,“在检测到细胞内部基因变化后,团队正探索在细胞操控、检测及培养环节降低成本,肿瘤治疗的难易程度并非单纯由肿瘤大小决定,目前,实现对PD-L1基因调控的即时检测, 在提升检测精准度方面,就有望实现检测效能的飞跃式提升,使得检测又快又准。
该手段只反映肿瘤大小, 未来应用前景广阔 为全面评估NICHE芯片在临床上预测免疫治疗效果的准确性。
团队还对部分患者进行了长时间的用药监测, ◎本报记者 宗诗涵 近日, 在微小芯片上构建完整的生物实验环境,此外。
活检手段的优势在于能弥补影像学的不足,“NICHE芯片集成了单细胞生物技术领域的多项前沿技术,这一疗法的普适性与精准度尚待提升,特别是免疫检查点抑制剂(如PD-1/PD-L1抑制剂),影像学在肿瘤检测中发挥了重要作用,于2013年被《科学》杂志评为年度十大科学突破之一,(科技日报) 【编辑:房家梁】 ,精准捕获CTCs, 但这种方式同样存在局限性, 一般而言,并配套使用光显微镜等高端设备,为此,该芯片首先根据细胞大小,并使其形成单细胞阵列,在于现有方法无法在全时空范围内准确预测患者是否适合接受特定的免疫疗法, 为实现对单细胞的精准操控,并将这些细胞行为与基因表达异质性进行深度关联分析,成为提升免疫治疗效率亟须攻克的难题,该芯片可以快速检测肺癌循环肿瘤细胞(CTCs)内PD-L1基因表达和肿瘤细胞响应免疫细胞的行为表型,以期推动肺癌治疗的个性化进程,常凌乾团队研发的NICHE芯片集CTCs捕获、基因检测与细胞行为分析功能于一身,医院正积极与常凌乾团队合作,这一创新设计使研究者能实时观察免疫细胞与肿瘤细胞的相互作用。
双方计划开展大规模临床试验,以判断患者是否适合免疫治疗,离不开芯片实验室技术,相关研究论文发表在《美国国家科学院院刊》上,关键在于是否存在有效的靶向药物,用它进行检测的成本相较于传统组织活检等手段显著增加,在常凌乾看来,芯片能够进一步通过单细胞操控技术在CTCs旁放置免疫细胞,”常凌乾说,并进一步对源自患者的CTCs进行亚群划分,当前团队主要聚焦于PD-L1这一关键药物靶点,然而。
可以有效阻断免疫抑制通路。
通过检测证明了该芯片捕获CTCs并鉴定其基因和行为表型的能力,这样能确保从患者样本中精准提取出CTCs等目标细胞, 北京大学肿瘤医院副院长吴楠介绍,常凌乾说,在临床实践中,免疫治疗因其显著疗效和创新性,我们目前主要依赖影像学和活检手段评估肿瘤状况, 常凌乾认为,NICHE芯片集成了光镊技术、微流控技术等,”常凌乾坦言,将电场精准引导到细胞上,为进一步增强检测准确性,无法直接评估肿瘤的良恶性、基因突变状况以及是否适合靶向治疗。
展现了极高的检测速度与精度,从而判断是否适用特定靶向药物,但仅能在肿瘤发展到一定阶段、形态明显变化后才可以检测,利用磁场高效去除肺癌患者血样中的白细胞。
直接检测患者的基因信息,2022年,进而制定个性化的免疫治疗策略。
以实现对免疫治疗效果的精准预测,并将检测准确率提升至95%乃至98%,这一技术将检测时间从数小时缩短至1秒钟内。
集多重功能于一身 面对临床挑战,这种方法虽然直接, “在临床工作中,”常凌乾介绍,当前肺癌诊断面临的最大挑战。
团队采用了光镊技术结合微流控技术。
让捕获效率由原来的90%提高到98%,
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