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1.
卡介苗激活杀伤细胞抗膀胱肿瘤作用研究 总被引:1,自引:0,他引:1
为了进一步探讨BCG抗膀胱肿瘤的作用机理,采取15例膀胱肿瘤患者外周血单个核细胞(PBMC),置于含BCG或IL2的培养基中培养,计算扩增倍数,检测培养细胞抗自体及异体膀胱癌细胞活性。结果:卡介苗激活杀伤细胞(BAK)与淋巴因子激活杀伤细胞(LAK)分别于培养第7和第3天达增殖高峰,对自体瘤杀伤率分别为36.2%和31.4%,差异有显著性(P<0.05);对异体瘤杀伤率分别为25.2%和28.3%,差异无显著性。结果表明:BAK细胞抗自体瘤活性高于LAK细胞,死BCG对PBMC无激活作用,BAK细胞抗肿瘤效应可能是BCG抗膀胱肿瘤重要作用机理之一。 相似文献
2.
3.
4.
复发性卵巢癌的化放疗研究 总被引:2,自引:0,他引:2
目的:分析化疗结合放疗对复发性卵巢癌治疗的疗效。方法:30例复发性卵巢癌采用铂类或紫杉醇为主的二线化疗,并根据患者肿瘤复发部位或再次手术后腹盆腔内残留病灶选用盆腔或全腹放疗。结果:平均二线化疗7个(3—14)个疗程,20例患者二线化疗后获临床完全缓解。21例患者接受了再次肿瘤细胞减灭术,16例术后残留病灶≤1cm。二线化疗期间结合放疗,23例行盆腔放疗,平均总量42.2(30.0~45.12)Gy,7例行全腹分段超分割放疗,平均总量30.2(29.96~31.2)Gy,其中4例盆腔加量至45.1(44.98~45.12)Gy。平均随访41.0个月,中位总生存时间57.0个月,患者3年、5年总生存率分别为73.33%、46.67%。复发后中位生存时间38.9个月,复发后3年生存率达56.34%。单因素和多因素分析结果提示二线化疗疗效(HR=0.26,P〈0.01)和停铂化疗间期(HR=-0.21,P〈0.01)影响复发患者的总生存期,二线化疗也是决定患者复发后生存期的独立因素(HR=0.25,P〈0.01)。结论:二线化疗是决定复发性卵巢癌生存期的重要因素,在二线化疗的基础上配合盆腔或全腹放疗可延长患者的生存期,特别是在二线化疗达临床缓解后加用放疗可提高腹盆腔局部肿瘤控制率,延缓肿瘤的再复发。 相似文献
5.
6.
目的探讨卵巢癌组织微卫星不稳定性(MicrosatelliteInstability,MIN)的表现.方法在23例卵巢癌新鲜组织和自身癌旁正常组织的DNA中,用聚合酶链反应(PCR)扩增17号染色体上5个微卫星位点,用单链构象多态性(SingleStrandConformationPolymorphism,SSCP)分析法检测微卫星不稳定性(MIN),并用银染方法显示结果.结果在23例卵巢癌组织中均有不同程度的MIN发生,其中浆液性卵巢癌阳性率明显高于其他类型卵巢癌;Ⅲ~Ⅳ期肿瘤微卫星不稳定性高于Ⅰ~Ⅱ期肿瘤.在17号染色体长臂上的3个微卫星位点D17S855、D17S806和D17S579的MIN的发生率分别为4/23、7/23、6/23,短臂上2个位点D17S513和TP53的MIN的发生率分别为2/23和4/23,长臂的阳性率明显高于短臂,表明长臂比短臂更不稳定.有4例病例在短臂和长臂处均出现MIN,表明17号染色体的长臂和短臂出现MIN是卵巢癌普遍发生的现象.结论17号染色体定位于BRCA1附近的3个微卫星位点以及p53附近的微卫星位点均频繁地出现MIN.证实了频繁发生微卫星不稳定的染色体区域附近,可能存在抑癌基因,并且有可能引起抑癌基因功能的丧失.位于端粒处的D17S513发生MIN,可以推测在端粒至p53的区域可能存在一个新的抑癌基因. 相似文献
7.
8.
雷公藤甲素亚急性中毒对Wistar大鼠的肾脏毒性作用 总被引:1,自引:1,他引:0
目的:观察雷公藤甲素对Wistar大鼠的毒性及肾脏损伤作用,并初步探讨其机理。方法:大鼠灌胃雷公藤甲素0,200和300μg/kg14d,分别于给药0,7和14d时测定大鼠体重。实验结束时取肾脏进行免疫组织化学和蛋白质印迹法(western blot)检测。结果:给药后动物体重呈现增长减慢以及下降现象,肾脏切片中死亡受体(Fas)及其配体(FasL)表达增加,肾脏细胞中细胞色素C由线粒体转移至胞浆。结论:雷公藤甲素可引起受试动物肾脏出现凋亡损伤。 相似文献
9.
以循证医学的观点看锂盐防治情感障碍的有效性 总被引:2,自引:1,他引:1
循证医学(evidence based medicine,EBM)是寻求、应用证据的医学,临床医师自觉、明确、审慎地将现有的最佳证据应用于处理病人的决策之中。同时,结合临床医师的个人专业技能和多年临床经验,考虑患者的权利、价值和期望,将三者完美地结合以制定出患者的最佳治疗措施。其核心思想是:在临床医疗实践中,对患者的诊治决策都应尽量以客观的科学依据结果为证据。 相似文献
10.
氧化锌(ZnO)价格低廉,来源广泛,具有良好的生物相容性。更为重要的是,特殊的光电性能赋予纳米ZnO许多优良的特性(如:溶解于酸、超声波易渗透、吸收微波、亲/疏水态转变等)。这些优良的特性使得纳米ZnO成为制备智能药物载体材料的理想选择。近些年来,基于纳米ZnO的智能药物载体的研究也备受关注。因此,本文主要介绍pH响应、超声波响应、微波响应以及紫外光响应的基于纳米ZnO的智能药物载体药物控制行为及其在体内外实验中的应用效果,同时讨论了纳米ZnO的生物相容性,并展望了基于纳米ZnO的智能药物载体的发展前景。 相似文献