Phương pháp mới giúp tiêu diệt ung thư hiệu quả hơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong liệu pháp tế bào CAR T, các tế bào miễn dịch của chính bệnh nhân được biến đổi gene để nhận diện và tiêu diệt tế bào ung thư.

Trong một nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature Cancer mới đây, các nhà khoa học thuộc Bệnh viện Đại học Tübingen và Trung tâm Nghiên cứu iFIT (Đức) đã thiết lập một phương pháp nhằm cải thiện liệu pháp tế bào CAR T giúp mở ra những hướng đi mới điều trị ung thư hiệu quả hơn.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, nhờ ứng dụng công nghệ chỉnh sửa gene CRISPR, phiên bản nâng cấp của các phương pháp chỉnh sửa gene trước đây, các tế bào miễn dịch có thể được biến đổi để tiêu diệt tế bào khối u hiệu quả hơn, ngay cả với những khối u rắn vốn khó điều trị.

Trong liệu pháp tế bào CAR T, các tế bào miễn dịch của chính bệnh nhân được biến đổi gene để nhận diện và tiêu diệt tế bào ung thư. Phương pháp này đã rất thành công khi ứng dụng với các bệnh ung thư máu, nhưng vẫn chưa đạt hiệu quả như mong muốn ở các khối u rắn, như ung thư phổi hay ung thư vú.

Để tăng hiệu quả của tế bào CAR T, các nhà nghiên cứu đã sử dụng công nghệ chỉnh sửa gene chính xác CRISPR, cho phép sửa đổi có mục tiêu từng "chữ cái" trong bộ gene. Nhờ đó, các con đường truyền tín hiệu quan trọng bên trong tế bào có thể được điều chỉnh chính xác.

Tiến sỹ Philip Bucher, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết phương pháp cho phép tinh chỉnh tế bào CAR T, đồng thời tác động tích cực đến các đặc tính tự nhiên của chúng và đặt nền tảng cho các liệu pháp tế bào hiệu quả và bền vững hơn.

Nghiên cứu trên chuột, nhóm các nhà khoa học đã thử nghiệm các tế bào miễn dịch đã được biến đổi này trên các trường hợp ung thư máu, bao gồm cả giai đoạn khởi phát ban đầu và tái phát sau khi liệu pháp tế bào CAR T trước đó đã được áp dụng, cũng như trong điều trị u nguyên bào thần kinh di căn.

Kết quả là, các tế bào miễn dịch đã được biến đổi thể hiện hiệu quả mạnh mẽ hơn và kéo dài lâu hơn so với các phương pháp trước đây.

Giáo sư, Tiến sỹ Judith Feucht, trưởng nhóm nghiên cứu, nhấn mạnh kết quả này giúptiến gần hơn đến mục tiêu ngăn ngừa tái phát và thiết lập liệu pháp tế bào CAR T trong điều trị ung thư thể rắn, cũng như những dạng ung thư vốn rất khó điều trị hiện nay./.

Theo Thùy Linh (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh Hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp tỉnh

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp tỉnh về an ninh môi trường biển tại Gia Lai

(GLO)- Chiều 25-9, Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tỉnh Gia Lai tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Điều tra, phân tích, dự báo và xây dựng các phương án phòng ngừa, đảm bảo an ninh môi trường biển trên địa bàn tỉnh Gia Lai".

Vì sao Google muốn đưa AI lên không gian?

Vì sao Google muốn đưa AI lên không gian?

(GLO)- Google đang thử nghiệm khả năng đưa chip trí tuệ nhân tạo (AI) lên quỹ đạo, nhằm nghiên cứu một hướng mới cho hạ tầng điện toán, trong bối cảnh nhu cầu năng lượng của AI ngày càng tăng.

Công an Gia Lai đưa tiện ích lên môi trường số, phục vụ nhân dân

Công an Gia Lai đưa tiện ích lên môi trường số, phục vụ nhân dân

(GLO)- Từ giải quyết thủ tục hành chính, cấp căn cước, định danh điện tử đến tra cứu vi phạm giao thông, nhiều tiện ích được Công an tỉnh Gia Lai đưa lên môi trường số. Đằng sau là quá trình xây dựng, làm sạch, kết nối dữ liệu, cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW, đổi mới quản lý, phục vụ nhân dân.

Facebook, Instagram đồng loạt gặp sự cố vào sáng 21-9

Facebook, Instagram đồng loạt gặp sự cố vào sáng 21-9

(GLO)- Sáng 21-9, hàng loạt người dùng Facebook, Instagram và một số ứng dụng thuộc hệ sinh thái Meta bất ngờ gặp sự cố khi truy cập. Tình trạng này được ghi nhận tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, gây ảnh hưởng đến hoạt động liên lạc, cập nhật thông tin và sử dụng mạng xã hội.

Trung Quốc tìm hướng phát triển chip dưới 3 nm không cần máy EUV

Trung Quốc thử sản xuất chip dưới 3 nm bằng công nghệ DUV

(GLO)- Trung Quốc đã đạt bước tiến ban đầu trong việc phát triển transistor Gate-All-Around (GAA) sử dụng công nghệ quang khắc cực tím sâu (DUV) để phát triển các chip dưới 3 nanomet (nm), trong bối cảnh bị hạn chế tiếp cận thiết bị quang khắc cực tím siêu cao (EUV) tiên tiến.

null