We use cookies to understand how you use our site and to improve your experience. This includes personalizing content and advertising. To learn more, click here. By continuing to use our site, you accept our use of cookies. Cookie Policy.

Features Partner Sites Information LinkXpress
Sign In
Advertise with Us
BIO-RAD LABORATORIES

Download Mobile App




Профилирована уникальная генетическая структура миеломных опухолевых клеток

By LabMedica International staff writers
Posted on 27 Dec 2018
Print article
Гетерогенность опухоли, клональная эволюция и резистентность к терапии были выявлены с помощью профилирования отдельных клеток пациентов с множественной миеломой (фото любезно предоставлено Weizmann Institute of Science).
Гетерогенность опухоли, клональная эволюция и резистентность к терапии были выявлены с помощью профилирования отдельных клеток пациентов с множественной миеломой (фото любезно предоставлено Weizmann Institute of Science).
Множественная миелома является вторым наиболее распространенным типом рака крови. Она возникает, когда размножение плазматических клеток в костном мозге – клеток, которые вырабатывают антитела, – выходит из-под контроля и приводит к различным типам полиорганной недостаточности и смерти.

Основным камнем преткновения при диагностике миеломной болезни является тот факт, что каждый пациент уникален, а используемые в настоящее время анализы крови не способны выявить раннее начало заболевания и определить, какой пациент какое лечение должен получать. Пациенты, у которых плановые анализы крови выявляют некоторые признаки болезни на ранней и предраковой стадии, тщательно следуют стратегии “наблюдай и жди”, но каждый год 1% из них проигрывает в этой “русской рулетке” и у него развивается полномасштабная миеломная болезнь.

Многочисленная международная группа ученых, сотрудничающих с Институтом имени Вейцмана (Реховот, Израиль), применила секвенирование одноклеточной РНК для изучения гетерогенности спектра прогрессирующей множественной миеломы 40 индивидуумов, включая 11 здоровых представителей контрольной группы, демонстрируя высокую индивидуальную изменчивость, которая может быть объяснена экспрессией известных драйверов множественной миеломы и возможными дополнительными факторами.

Новый метод секвенирует РНК в тысячах отдельных клеток крови или костного мозга пациента, идентифицируя конкретную генную программу, которая активна в каждой отдельной клетке. Чтобы понять концепцию рака миеломы, ученые создали высокочувствительную модель нормальных клеток плазмы путем секвенирования десятков тысяч клеток, взятых у здоровых людей, перенесших эндопротезирование тазобедренного сустава, которые служили контрольной группой.

Плазматические клетки пациентов из контрольной группы были очень похожи как внутри, так и между индивидуумами, в основном демонстрируя единую общую программу нормальных плазматических клеток. Сравнение программы нормальных клеток с программой клеток пациентов показало, что действие клеток рака миеломы чрезвычайно неравнозначно, причем у клеток каждого пациента действует своя собственная уникальная программа, а у некоторых пациентов присутствует несколько клонов опухоли, что свидетельствует о более чем одной программе у одного пациента.

Исследователи идентифицировали обширные субклональные структуры для 10 из 29 человек с множественной миеломой. У людей с ранним бессимптомным заболеванием и у людей с минимальным остаточным заболеванием, наблюдаемым после лечения, были обнаружены редкие опухолевые плазматические клетки с молекулярными характеристиками, сходными с характеристиками активных миелом, с возможными осложнениями, что требует персонализированной терапии. Анализ отдельных клеток редких циркулирующих опухолевых клеток позволяет проводить точную жидкостную биопсию и выявлять злокачественные плазматические клетки, которые свидетельствуют о заболевании костного мозга.

Идо Амит (Ido Amit), доктор философии, иммунолог и ведущий автор исследования, говорит: “Геномный анализ отдельных клеток до сих пор был ограничен небольшим количеством исследовательских лабораторий, мы постоянно расширяем границы технологии таким образом, чтобы сделать ее крупным клиническим открытием и инструментом диагностики”. Исследование было опубликовано 6 декабря 2018 года в журнале Nature Medicine.

Ссылки по теме:
Weizmann Institute of Science

Platinum Member
COVID-19 Rapid Test
OSOM COVID-19 Antigen Rapid Test
Magnetic Bead Separation Modules
MAG and HEATMAG
Complement 3 (C3) Test
GPP-100 C3 Kit
New
Gold Member
Magnetic Bead Separation Modules
MAG and HEATMAG

Print article

Channels

Clinical Chemistry

view channel
Image: The 3D printed miniature ionizer is a key component of a mass spectrometer (Photo courtesy of MIT)

3D Printed Point-Of-Care Mass Spectrometer Outperforms State-Of-The-Art Models

Mass spectrometry is a precise technique for identifying the chemical components of a sample and has significant potential for monitoring chronic illness health states, such as measuring hormone levels... Read more

Molecular Diagnostics

view channel
Image: A blood test could predict lung cancer risk more accurately and reduce the number of required scans (Photo courtesy of 123RF)

Blood Test Accurately Predicts Lung Cancer Risk and Reduces Need for Scans

Lung cancer is extremely hard to detect early due to the limitations of current screening technologies, which are costly, sometimes inaccurate, and less commonly endorsed by healthcare professionals compared... Read more

Hematology

view channel
Image: The CAPILLARYS 3 DBS devices have received U.S. FDA 510(k) clearance (Photo courtesy of Sebia)

Next Generation Instrument Screens for Hemoglobin Disorders in Newborns

Hemoglobinopathies, the most widespread inherited conditions globally, affect about 7% of the population as carriers, with 2.7% of newborns being born with these conditions. The spectrum of clinical manifestations... Read more

Immunology

view channel
Image: Exosomes can be a promising biomarker for cellular rejection after organ transplant (Photo courtesy of Nicolas Primola/Shutterstock)

Diagnostic Blood Test for Cellular Rejection after Organ Transplant Could Replace Surgical Biopsies

Transplanted organs constantly face the risk of being rejected by the recipient's immune system which differentiates self from non-self using T cells and B cells. T cells are commonly associated with acute... Read more

Microbiology

view channel
Image: The real-time multiplex PCR test is set to revolutionize early sepsis detection (Photo courtesy of Shutterstock)

1 Hour, Direct-From-Blood Multiplex PCR Test Identifies 95% of Sepsis-Causing Pathogens

Sepsis contributes to one in every three hospital deaths in the US, and globally, septic shock carries a mortality rate of 30-40%. Diagnosing sepsis early is challenging due to its non-specific symptoms... Read more

Pathology

view channel
Image: The QIAseq xHYB Mycobacterium tuberculosis Panel uses next-generation sequencing (Photo courtesy of 123RF)

New Mycobacterium Tuberculosis Panel to Support Real-Time Surveillance and Combat Antimicrobial Resistance

Tuberculosis (TB), the leading cause of death from an infectious disease globally, is a contagious bacterial infection that primarily spreads through the coughing of patients with active pulmonary TB.... Read more
Copyright © 2000-2024 Globetech Media. All rights reserved.