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靶向辐射: 提高转化相关性

放射治疗是最常见的癌症治疗方法之一,这意味着在使用新型癌症治疗时了解其效果至关重要。 放射治疗使用高能粒子或波(例如 X 射线)来破坏或损坏癌细胞。 然而,辐射虽然会损害肿瘤,但也会伤害正常组织。

非常小心地保护周围组织免受最高剂量的辐射。 通过使用 CT 等解剖成像技术,临床医生可以制定治疗计划,仅为肿瘤提供精确的治疗剂量。

我们与前临床靶向 X 射线照射器领域的全球领导者 Xstrahl 合作,将这项强大的技术提供给您,作为我们服务项目的一部分。 Xstrahl 的小动物辐射研究平台(SARRP)将 CT 成像与精确的辐射输送相结合,使研究人员能够精确定位解剖目标。

然后,这种小动物辐照器可以以最高的精度向目标输送单束或多束辐射,与世界各地肿瘤科使用的临床技术相匹配。 这种精确性变得非常重要,特别是在评估免疫激活疗法时,整个动物的照射可能会抑制和/或直接改变动物的先天免疫系统。 精确的辐射输送与我们在免疫肿瘤学方面的专业知识相结合,使您能够执行复杂而强大的研究设计。

局灶性辐射增强检查点抑制剂活性

  • SARRP 或抗 PD-1 抗体单药治疗比对照组提高了抗肿瘤活性

  • SARRP 和抗 PD-1 抗体联合治疗可延长任一单药治疗的总生存期

  • 将精准辐射治疗与成像和 肿瘤药理学 方面的专业知识相结合,可以执行复杂而强大的研究设计

用局灶性放射、抗 PD-1 抗体或组合治疗原位 GL261-Luc 脑肿瘤:

局灶性放射

  • 结合 CT 成像进行精准辐射治疗

  • SARRP 与世界各地肿瘤科使用的临床技术相匹配

  • 局灶性辐射可用于 SCID 和 NSG 小鼠,且毒性较小

  • 可以进行双侧肿瘤研究以评估潜在的远隔效应

  • 局灶性放疗可与免疫调节剂、化疗和许多其他治疗性试验剂联合使用

概念验证研究

作为在概念验证实验中利用该技术的一种手段,将小鼠 B 细胞淋巴瘤肿瘤系 A20 植入免疫健全小鼠的两侧。 右侧肿瘤采用每周 5 天 2Gy 的聚焦、分割剂量方案进行专门治疗,持续两个周期。 在这个剂量方案和持续时间下,我们开始看到被治疗肿瘤的生长受到抑制。 同一小鼠的对侧肿瘤不受放射治疗的影响,并匹配的载体对照组。 这种类型的研究设计很容易修改,以适应在不太频繁的时间范围内进行的更高辐射剂量。 为了验证这种小鼠胶质母细胞瘤细胞系,将 GL-261-Luc 颅内植入免疫健全小鼠体内。 将 10 或 15Gy 的单次高剂量专门输送到大脑,并使用生物发光成像来监测疾病随时间的进展。 我们发现,虽然单剂量 10Gy 导致 25% 的总生存率,但单剂量 15Gy 导致 100% 的长期生存率。

这些类型的数据集使我们能够与客户合作开发满足其实验需求的特定研究设计。

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