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표적 방사선: 중개 연구의 관련성 증가

방사선 요법은 암을 치료하는 가장 일반적인 방법 중 하나이므로, 새로운 암 치료법을 사용할 때 방사선 요법의 효과를 이해하는 것이 중요합니다. 방사선 치료는 X선과 같은 고에너지 입자나 파동을 사용하여 암세포를 파괴하거나 손상시킵니다. 그러나 방사선은 종양을 손상시킬 뿐만 아니라 정상 조직에도 해를 끼칩니다.

주변 조직에 최대 방사선량이 닿지 않도록 세심한 주의를 기울입니다. CT와 같은 해부학적 영상 기술을 사용하면 임상의는 종양에만 정확한 치료량을 전달하는 치료 계획을 세울 수 있습니다.

우리는 임상 전 표적 X선 조사기 분야의 세계적인 선두주자인 Xstrahl과 협력하여 이 강력한 기술을 당사 서비스 제공의 일부로 귀하에게 제공합니다. Xstrahl의 소동물 방사선 연구 플랫폼(SARRP)은 CT 영상과 정밀한 방사선 전달을 통합하여 연구자가 정확한 해부학적 표적을 찾을 수 있도록 합니다.

이 소형 동물용 방사선 조사기는 전 세계 종양학과에서 사용하는 임상 기술과 동일한 정확도로 단일 또는 여러 개의 방사선 빔을 표적에 전달할 수 있습니다. 이러한 정밀성은 특히 전체 동물에 대한 방사선 조사가 동물의 선천적 면역 체계를 억제하거나 직접적으로 변경할 수 있는 면역 활성화 치료법을 평가할 때 중요해집니다. 정밀한 방사선 전달과 면역 종양학 분야의 전문성을 결합하면 복잡하고 강력한 연구 설계를 실행할 수 있습니다.

초점 방사선을 이용한 면역관문억제제 활성의 증강

  • SARRP 또는 항PD-1 항체 단일 요법은 대조군에 비해 향상된 항종양 활성을 제공했습니다.

  • SARRP와 항PD-1 항체를 병용한 치료는 단일 요법 치료의 전반적인 생존율을 증가시켰습니다.

  • 정밀 방사선 전달과 영상 및 종양학 약리학 전문성의 결합은 복잡하고 강력한 연구 설계 실행을 가능하게 합니다.

국소 방사선 치료, 항-PD-1 항체 또는 이들의 조합을 이용한 정위 GL261-Luc 뇌종양 치료:

국소 방사선

  • 정밀 방사선 전달을 위한 CT 영상 통합

  • SARRP는 전 세계 종양학과에서 사용되는 임상 기술과 일치합니다.

  • 국소 방사선은 SCID 및 NSG 마우스에서 독성이 덜한 상태로 사용될 수 있습니다.

  • 양측 종양 연구를 통해 잠재적인 원격 효과를 평가할 수 있습니다.

  • 초점 방사선은 면역 조절제, 화학 요법제 및 기타 여러 치료 시험제와 결합될 수 있습니다.

개념 증명 연구

이 기술을 개념 증명 실험에 활용하기 위한 수단으로, 면역이 유능한 쥐의 양쪽 옆구리에 마우스 B세포 림프종 종양 세포주 A20을 이식했습니다. 오른쪽 종양은 2주기 동안 주 5일, 2Gy의 집중 분할 투여 일정으로 특별히 치료되었습니다. 이러한 투여 일정과 기간 동안 우리는 치료된 종양에서 성장이 억제되는 것을 확인했습니다. 동일한 쥐의 대측 종양은 방사선 치료에 영향을 받지 않았으며 대조군 역시 영향을 받지 않았습니다. 이러한 유형의 연구 설계는 덜 빈번한 시간대에 수행되는 훨씬 더 높은 방사선량에 맞게 쉽게 수정할 수 있습니다. 이 마우스 신경교종 세포주를 검증하기 위해 GL-261-Luc를 면역 기능이 정상인 마우스의 뇌 내에 이식했습니다. 10Gy 또는 15Gy의 단일 고용량 방사선을 뇌에 직접 조사한 후, 생물발광 이미징을 통해 시간 경과에 따른 질병 진행을 모니터링했습니다. 10Gy의 단일 조사로 전체 생존율이 25%인 반면, 15Gy의 단일 조사로 장기 생존율이 100%인 것을 발견했습니다.

이러한 유형의 데이터 세트를 사용하면 고객과 협업하여 실험 요구 사항을 충족하는 특정 연구 설계를 개발할 수 있습니다.

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