新生血管性眼疾患におけるREF-1の過剰発現と新規化合物によるその抑制

新生血管性眼疾におけるREF-1の過剰発現と新規阻害剤による標的治療 学術的背景 新生血管性加齢黄斑変性(neovascular age-related macular degeneration, nAMD)は、60歳以上の高齢者に多く見られる失明の主な原因の一つであり、網膜下新生血管の形成が特徴です。これにより、網膜の出血、滲出、視力低下が引き起こされます。現在、抗血管内皮増殖因子(VEGF)薬はnAMDの主要な治療法として使用されていますが、一部の患者では治療効果が限定的であり、長期使用による耐性や副作用の問題が課題となっています。このため、新しい治療標的と薬剤の探索が重要な研究課題となっています。 還元-酸化因子1(reduction-oxidation factor-1, REF-1...

子宮腺筋症に対する潜在的治療法としての抗血管新生療法

抗血管新生療法が子宮腺筋症の潜在的治療法としての研究 学術的背景 子宮腺筋症(Adenomyosis)は、子宮内膜組織が子宮筋層に浸潤することで発生する一般的な婦人科疾患であり、異常な子宮出血、月経困難症、不妊症などを引き起こします。この疾患は女性の生活の質や社会的健康に深刻な影響を及ぼしますが、その病因は未だ完全には解明されていません。現在、子宮腺筋症の治療は主にホルモン療法に依存していますが、多くの患者が顕著な副作用や症状の完全な改善が見られないことから、より侵襲的な治療法である子宮動脈塞栓術や子宮全摘術を選択する必要があります。しかしながら、これらの方法は将来的に妊娠を希望する女性には適していないのです。 近年の研究では、子宮腺筋症患者の子宮内膜組織において血管新生(Angiogene...

牛眼の電気インピーダンス分光法を用いた葡萄膜黒色腫の早期検出の評価

牛眼の電気インピーダンス分光法を用いた葡萄膜黒色腫の早期検出の評価

電気インピーダンス分光法を用いたブドウ膜黒色腫の早期検出 学術的背景 ブドウ膜黒色腫(Uveal Melanoma, UM)は、成人において最も一般的な原発性眼内悪性腫瘍であり、高い侵襲性を持ち、視力喪失や生命の危険をもたらす可能性があります。早期発見と適切な治療は、視力の保護と死亡率の低下に極めて重要です。しかし、多くのUM患者は腫瘍が大きくなるまで明らかな症状を示さないため、早期診断が非常に困難です。現在の診断方法(眼底検査や超音波画像など)は有効ですが、専門的な設備と技術を必要とし、大規模なスクリーニングには適していません。そのため、簡便で非侵襲的な早期検出方法の開発が重要です。 電気インピーダンス分光法(Electrical Impedance Spectroscopy, EIS)は...

腫瘍微小環境におけるミトコンドリア転移による免疫回避

腫瘍微小環境におけるミトコンドリア転移と免疫逃避メカニズム 学術的背景 腫瘍細胞は、腫瘍微小環境(Tumor Microenvironment, TME)において、特にT細胞の攻撃から逃れるためにさまざまなメカニズムを利用しています。免疫チェックポイント阻害剤(Immune Checkpoint Inhibitors, ICIs)は多くの癌治療で顕著な進展を遂げていますが、多くの患者が治療に反応しないか、一時的な反応しか示しません。研究によると、腫瘍微小環境における代謝再プログラミングと腫瘍浸潤リンパ球(Tumor-Infiltrating Lymphocytes, TILs)のミトコンドリア機能障害は、抗腫瘍免疫反応を弱めることが示されています。しかし、これらのプロセスの詳細なメカニズムは...

腫瘍モデルの3Dバイオプリンティングとその応用

3Dバイオプリンティング腫瘍モデルとその潜在的な応用:レビュー 学術的背景 がんは、世界中で人間の死亡の主要な原因の一つであり、その制御不能な異常増殖、急速な成長、転移、および高い異質性により、従来の二次元(2D)細胞培養や動物モデルは、腫瘍診断および治療研究における臨床転換率が極めて低い。これらの制限を克服するために、研究者はより適切な腫瘍モデルの開発を緊急に必要としている。近年、3Dバイオプリンティング技術は、細胞、生体分子、および基質成分の空間分布を正確に制御することで、実際の人体腫瘍の空間組織、細胞資源、および微小環境特性(低酸素、壊死、遅延増殖など)をより忠実に再現する腫瘍モデルを作成するための新興技術として注目されている。このレビュー論文は、3Dバイオプリンティング技術の腫瘍モデ...

光/pH二重制御薬物放出「ナノコンテナ」が腫瘍低酸素を緩和し、化学療法、光線力学療法、化学力学療法の相乗効果を強化

光/pH二重制御薬物放出「ナノコンテナ」が腫瘍の低酸素状態を緩和し、化学療法、光線力学療法、化学力学療法の相乗効果を強化 学術的背景 臨床がん治療において、化学療法と放射線療法には、薬剤耐性、治療の不完全性、周期的な再発など多くの制限があります。これらの欠点を克服するために、研究者たちは多モーダル併用療法を含むさまざまな代替戦略を開発してきました。この治療法は他の療法と補完し、腫瘍治療の効果を向上させることができます。光線力学療法(PDT)は、光活性化光感受性物質と環境中の酸素(O₂)を利用して高レベルの毒性活性酸素種(ROS)を生成し、がん細胞を殺す典型的な酸化治療戦略です。PDTは、非侵襲性、迅速な効果発現、オンデマンド制御性により、原発性腫瘍治療において顕著な利点を持っています。しかし...