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《Cancer cell》2022,40(3):318-334.e9
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  相似文献   
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目的 评估不同严重程度变应性鼻炎(allergic rhinitis,AR)患儿进行规范化舌下特异性免疫治疗(sublingual immunotherapy, SLIT)的疗效。方法 选取2017年5—12月首都儿科研究所附属儿童医院耳鼻喉科就诊的3~14岁对粉尘螨过敏的AR患儿181例, 按治疗方式不同分为对照组(n=92, 给予常规药物治疗)和SLIT组(n=89, 给予尘螨特异性免疫治疗); 采用AR评分标准, 根据患儿鼻部症状总评分(total nasal symptoms score, TNSS), 将对照组分为轻度组(n=35)、中度组(n=28)和重度组(n=29);将SLIT分为轻度组(n=27)、中度组(n=33)和重度组(n=29)。收集第6个月、 1年、 2年的随访数据, 分别对患儿进行TNSS、 鼻炎用药评分(total rhinitis medication scores, TRMS)和视觉模拟量表(visual analogue scale,VAS)评分。结果 (1)治疗2年后, SLIT组与对照组患儿TNSS评分分别为0.61±0.73、 1.61±1.17, TRMS分别为0.21±0.41、 0.59±0.70, VAS分别为0.63±0.70、 1.53±1.24, 两组间差异有统计学意义, Z值分别为6.269、 4.139、5.174, P值均<0.05; (2)轻度组(n=62)组内分析: SLIT组(n=27)与对照组(n=35)比较, 治疗6个月、 1年, 两组的TNSS、 TRMS、 VAS差异均无统计学意义(Z值分别为-0.108、 0.232、 0.788, 0.774、 0.033、 -0.718; P值均>0.05); 治疗2年时两组的TRMS、 VAS差异无统计学意义(Z值分别为0.230、 1.255, P>0.05), TNSS在两组间差异有统计学意义(Z值为2.528, P值均<0.05); (3)中度组(n=61)组内分析: 与对照组(n=28)比较, SLIT组(n=33)治疗6个月, TRMS、 VAS在两组间差异均无统计学意义(Z值分别为-0.413、 0.412, P值均>0.05), 但两组的TNSS差异有统计学意义(Z值为2.397, P<0.05); 治疗1年、2年的TNSS、 TRMS、 VAS两组间比较, 差异均有统计学意义(Z值分别为4.952、 2.740、 3.293; 4.743、 2.505、 3.330; P值均<0.05); (4)重度组(n=58)组内分析: 与对照组(n=29)比较, SLIT组(n=29)治疗6个月、 1年、 2年的TNSS、 TRMS、 VAS在两组间差异均有统计学意义(Z值分别为2.567、 2.086、 2.781, 4.996、 4.264、 2.756, 4.253、 4.480、 4.515, P值均<0.05)。结论 采用标准化粉尘螨滴剂舌下治疗尘螨致敏AR患儿, 治疗2年可获得较单纯药物治疗更佳的疗效, 尤其在病情严重患儿,其获益更大。  相似文献   
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Purpose

Suppression of respiratory movement of the liver would be desirable for high-precision radiation therapy for liver tumors. We aimed to investigate the effect of our original device-free compressed shell fixation method and breathing instruction on suppression of respiratory movement. The characteristics of liver motion based on the movement of a fiducial marker were also analyzed.

Methods and Materials

First, respiratory amplitudes of the liver with the device-free compressed shell were analyzed from the data of 146 patients. The effect of this shell fixing method on liver movement was evaluated. Second, as another cohort study with 166 patients, interfractional internal motion of the liver for patients fixed in the shell was calculated using the fiducial marker coordinate data of images for position setting before daily irradiation. Third, in another 12 patients, intrafractional internal motion was calculated from the fiducial marker coordinate data using x-ray images before and after irradiation.

Results

The median respiratory movement without the shell, after fixing with the shell, and after instructing on the breathing method with the shell was 14.2 (interquartile range, 10.7-19.8), 11.5 (8.6-17.5), and 10.4 mm (7.3-15.8), respectively. Systematic and random errors of interfractional internal motion were all ≤2 mm in the left-right and anteroposterior directions and 3.7 and 3.0 mm, respectively, in the craniocaudal direction. Systematic and random errors of intrafractional internal motion were all ≤1.3 mm in the left-right and anteroposterior directions and 0.8 and 2.4 mm, respectively, in the craniocaudal direction.

Conclusions

The device-free compressed shell fixation method was effective in suppressing the respiratory movement of the liver. Irradiation position matching using the fiducial marker can correct the interfractional internal motion on each day, which would contribute to the reduction of the margin to be given around the target.  相似文献   
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《药学学报(英文版)》2020,10(3):414-433
The T cell co-stimulatory molecule OX40 and its cognate ligand OX40L have attracted broad research interest as a therapeutic target in T cell-mediated diseases. Accumulating preclinical evidence highlights the therapeutic efficacy of both agonist and blockade of the OX40–OX40L interaction. Despite this progress, many questions about the immuno-modulator roles of OX40 on T cell function remain unanswered. In this review we summarize the impact of the OX40–OX40L interaction on T cell subsets, including Th1, Th2, Th9, Th17, Th22, Treg, Tfh, and CD8+ T cells, to gain a comprehensive understanding of anti-OX40 mAb-based therapies. The potential therapeutic application of the OX40–OX40L interaction in autoimmunity diseases and cancer immunotherapy are further discussed; OX40–OX40L blockade may ameliorate autoantigen-specific T cell responses and reduce immune activity in autoimmunity diseases. We also explore the rationale of targeting OX40–OX40L interactions in cancer immunotherapy. Ligation of OX40 with targeted agonist anti-OX40 mAbs conveys activating signals to T cells. When combined with other therapeutic treatments, such as anti-PD-1 or anti-CTLA-4 blockade, cytokines, chemotherapy, or radiotherapy, the anti-tumor activity of agonist anti-OX40 treatment will be further enhanced. These data collectively suggest great potential for OX40-mediated therapies.  相似文献   
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