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標的放射線: トランスレーショナルリサーチの関連性を高める

放射線療法はがんの最も一般的な治療法の1つであるため、新しいがん治療法が使用される場合、その効果を理解することが不可欠です。 放射線療法では、X線などの高エネルギー粒子または波を使用して、がん細胞を破壊または損傷します。 しかし、放射線は腫瘍に損傷を与える一方で、正常組織にも損傷を与えます。

周囲の組織を最高線量の放射線から守るために細心の注意が払われています。 CTなどの解剖学的画像技術を使用することで、臨床医は腫瘍のみに正確な治療線量を提供する治療計画を作成できます。

当社は、前臨床標的X線照射装置の世界的リーダーであるXstrahl社と提携し、この強力な技術を当社のサービス提供の一環としてお客様に提供しています。 Xstrahlの小動物放射線研究プラットフォーム(SARRP)は、CTイメージングと正確な放射線照射を組み込んでおり、研究者が解剖学的ターゲットを正確に特定できるようにします。

この小動物照射器は、世界中の腫瘍科で使用されている臨床技術に匹敵する、単一のまたは複数の放射線ビームを最高の精度でターゲットに照射することができます。 この精度は、動物全体の放射線照射が動物の自然免疫系を阻害および/または直接変化させる可能性がある免疫活性化療法の評価において特に重要になります。 精密な放射線照射と免疫腫瘍学の専門知識を組み合わせることで、複雑で強力な研究デザインを実行することができます。

焦点放射線によるチェックポイント阻害剤活性の増強

  • SARRPまたは抗PD-1抗体単剤療法は、対照群よりも抗腫瘍活性が改善されました

  • SARRPと抗PD-1抗体の併用による治療は、各単剤治療の全生存期間を延長した

  • 精密な放射線照射と、画像診断および腫瘍薬理学 の専門知識の組み合わせにより 複雑で強力な研究デザインの実行が可能になります

局所性放射線、抗PD-1抗体、またはその組み合わせによる同所性GL261-Luc脳腫瘍の治療:

局所放射線

  • 精密放射線照射のためのCTイメージングの組み込み

  • SARRPは、世界中の腫瘍科で使用されている臨床技術に一致します

  • 局所放射線は、毒性の少ないSCIDおよびNSGマウスに使用できます

  • 両側腫瘍研究を実施して、潜在的なアブスコパル効果を評価することができます

  • 局所放射線は、免疫調節剤、化学療法、その他多くの治療用検査剤と組み合わせることができます

概念実証研究

概念実証実験でこの技術を利用する手段として、免疫機能が正常なマウスの脇腹に両側にマウスのB細胞リンパ腫腫瘍株A20を移植しました。 右側の腫瘍は、2サイクルで週5日、2Gyの集中的な分割投与スケジュールで特異的に治療されました。 この投与スケジュールと期間では、治療された腫瘍に増殖阻害が見られ始めました。 同じマウスの対側腫瘍は放射線治療の影響を受けず、ビヒクルコントロールと一致していました。 このタイプの研究デザインは、頻度の低い時間枠で実施されるはるかに高い放射線量に合わせて簡単に変更できます。 このマウス膠芽腫細胞株を検証するために、GL-261-Lucを免疫機能が正常なマウスに頭蓋内に移植しました。 10または15Gyの単回高線量を脳に特異的に送達し、生物発光イメージングを使用して経時的な疾患の進行を監視しました。 10Gyの単回投与では全生存率が25% であるのに対し、15Gyの単回投与では長期生存率が100% であることがわかりました。

これらのタイプのデータセットにより、クライアントと協力して、実験ニーズを満たす特定の研究デザインを開発することができます。

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