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治疗肿瘤的最新方法

治疗肿瘤的最新方法

治疗肿瘤的最新方法近年来,随着科学技术的不断进步和医学的发展,治疗肿瘤的方法也得到了极大的改进和创新。

以下是当前治疗肿瘤的一些最新方法。

首先,免疫治疗是近年来最重要的肿瘤治疗方法之一。

免疫治疗的核心思想是通过激活患者自身的免疫系统来攻击和杀死肿瘤细胞。

目前,已经开发出一些重要的免疫疗法,如免疫检查点抑制剂和CAR-T细胞疗法。

免疫检查点抑制剂通过阻断肿瘤细胞对免疫系统的抑制作用,使免疫系统能够更好地攻击肿瘤细胞。

CAR-T细胞疗法则是通过患者自身的T细胞进行改造,使其能够识别和杀死肿瘤细胞。

这些免疫疗法在某些肿瘤类型中已经显示出非常显著的效果,比如黑素瘤和部分非小细胞肺癌。

其次,靶向治疗是另一种当前常用的肿瘤治疗方法。

靶向治疗是指通过药物抑制肿瘤细胞的特定分子靶点,起到杀死或抑制肿瘤细胞生长的作用。

目前已经开发出了很多种靶向治疗药物,如表皮生长因子受体(EGFR)抑制剂、HER2抑制剂和BRAF抑制剂等。

这些药物在特定的肿瘤类型中已经得到了广泛的应用,并且显示出了良好的疗效。

此外,基因治疗也是一个备受关注的治疗肿瘤的领域。

基因治疗是指将能够抑制或促进肿瘤发展的基因导入到患者体内,从而实现对肿瘤的治疗。

目前,已经开发出了一些基因治疗方法,如抗癌基因疫苗和CRISPR-Cas9技术。

抗癌基因疫苗通过注射患者自身的癌细胞中的抗原,从而激活患者的免疫系统攻击肿瘤细胞。

CRISPR-Cas9技术则可以精确编辑患者体内的基因,并实现对肿瘤相关基因的靶向修复或抑制。

尽管基因治疗仍处于研究阶段,但已经显示出了很大的潜力。

此外,放疗和化疗仍然是目前常用的肿瘤治疗方法。

放疗是通过使用高能射线杀死肿瘤细胞,化疗则是通过使用药物杀死或抑制肿瘤细胞的生长。

虽然这些方法已经被广泛应用,并取得了一定的疗效,但其对正常细胞的伤害也很大,因此仍然需要进一步改进。

总的来说,治疗肿瘤的最新方法包括免疫治疗、靶向治疗、基因治疗、放疗和化疗等。

肿瘤新疗法放射治疗的突破性进展

肿瘤新疗法放射治疗的突破性进展

肿瘤新疗法放射治疗的突破性进展放射治疗是肿瘤治疗领域中常用的一种方法,通过运用高能量射线来杀灭或控制癌细胞的生长。

近年来,放射治疗领域取得了突破性进展,为肿瘤患者带来了新的希望。

本文将介绍其中的几项突破性进展,并探讨其对患者的意义。

一、精准放疗技术的发展精准放疗技术是放射治疗领域的一大突破。

传统的放疗方法,虽然可以杀死癌细胞,但也会对周围健康组织造成一定的伤害。

而精准放疗技术通过巧妙运用先进的影像技术和计算机辅助技术,能够更加精确地瞄准癌细胞,减少对健康组织的损伤。

例如,强调直线加速器放射治疗系统(LINAC),可以将高能粒子束准确投射到肿瘤区域,从而提高放射治疗的准确性和疗效。

二、靶向放疗药物的应用靶向放疗药物是指能够选择性地杀死癌细胞而不对正常细胞产生损害的药物。

这一领域的突破性进展为肿瘤治疗开辟了新的方向。

例如,2019年,美国食品药品监督管理局(FDA)批准了一种名为“Keytruda”的靶向放疗药物,用于治疗一种形式的肺癌。

这种药物能够通过与癌症细胞上的PD-1蛋白结合,激活免疫系统,增强对癌细胞的攻击性,从而提高治疗效果。

三、新型放疗设备的研发随着科技的迅速发展,新型放疗设备也层出不穷。

其中一个突破性进展就是质子放疗技术的应用。

相比传统的X射线放疗,质子放疗技术具有更好的剂量分布特性,能够更精确地杀灭癌细胞,减少对周围正常组织的损伤。

而且,质子放疗技术在治疗某些肿瘤类型时具有明显的优势,如儿童肿瘤、颅脑肿瘤等。

四、放疗与免疫疗法的联合应用放疗与免疫疗法的联合应用也成为肿瘤治疗研究的热点。

免疫疗法通过激活机体免疫系统来攻击肿瘤细胞,但有些肿瘤对免疫疗法不敏感。

而放疗能够通过释放肿瘤细胞内部的抗原,增强免疫系统对肿瘤的攻击能力。

因此,放疗与免疫疗法的联合应用被认为是提高治疗效果的一种新途径。

一些研究已经证实,联合治疗能够显著提高患者的生存率和治疗效果。

综上所述,肿瘤新疗法放射治疗取得了突破性进展,在精准放疗技术、靶向放疗药物、新型放疗设备以及放疗与免疫疗法的联合应用等方面取得了显著的成果。

肿瘤治疗的新技术和新药物

肿瘤治疗的新技术和新药物

肿瘤治疗的新技术和新药物第一章:引言肿瘤是全球公认的威胁人类健康的三大疾病之一,而且开展了数十年的抗癌战争,许多医学科学家仍在寻求新的治疗方案和更有效的药物。

随着现代生命科学和医疗技术的进步,新技术和新药物的不断涌现,为肿瘤治疗提供了更多选择和希望。

本文将从新技术和新药物两个方面探讨其在肿瘤治疗中的应用和发展前景。

第二章:新技术2.1 肿瘤免疫治疗技术肿瘤免疫治疗技术是应用人体免疫系统来抑制和杀灭肿瘤细胞的治疗方法。

它通过免疫细胞在体内攻击肿瘤,靶向治疗癌细胞,避免对正常细胞的损害。

目前,肿瘤免疫治疗的研究进展主要包括细胞免疫治疗、肿瘤疫苗治疗和核酸治疗。

2.1.1 细胞免疫治疗细胞免疫治疗是利用激活、扩增和应用自体或异体T细胞、自然杀伤细胞和淋巴细胞等免疫细胞来杀灭肿瘤细胞。

其中,CAR-T细胞免疫治疗技术是目前应用最广泛的细胞免疫治疗技术之一。

该技术利用个体自身T细胞改造为携带特定的抗原受体,能够更好地与肿瘤细胞结合并杀灭肿瘤细胞,同时避免对身体正常细胞的伤害。

近年来,多项肿瘤免疫治疗技术的临床研究结果显示,针对某些癌症类型的肿瘤患者具有良好的治疗疗效。

2.1.2 肿瘤疫苗治疗肿瘤疫苗治疗是指通过注射一种含有癌细胞可识别抗原蛋白质的疫苗,激活患者自身的免疫系统,攻击癌细胞,从而达到治疗肿瘤的目的。

肿瘤疫苗治疗技术以其安全、便利等特点备受关注。

研究表明,该治疗技术对于小型肺癌、鼻咽癌等某些肿瘤类型患者具有一定的临床价值。

2.1.3 核酸治疗核酸治疗是指利用DNA、RNA等核酸分子在细胞内调控基因表达的方式,来治疗肿瘤的一种新型治疗技术。

该治疗技术可通过改变肿瘤细胞的DNA或RNA序列,引导肿瘤细胞死亡或抑制其生长。

近年来,基于核酸治疗的新药物也层出不穷,为肿瘤治疗提供了更多种类和选择。

2.2 微创介入治疗技术微创介入治疗技术是指通过经皮穿刺、经导管、经内镜等微创手段,将治疗器械引入人体内部,针对肿瘤进行卡介入治疗的一种治疗技术。

肿瘤治疗的最新技术

肿瘤治疗的最新技术

肿瘤治疗的最新技术肿瘤治疗是医学研究领域中一个持续被关注的热点,尤其是随着人们产生生活方式改变、环境污染加重、老龄化等各种因素,肿瘤发病率也在持续上升,治疗方案的研究技术也在不断的发展。

本文将介绍肿瘤治疗领域的一些新的技术措施,包括了光动力疗法、CAR-T细胞治疗、基因组学、体外肝脏治疗和电磁热疗法等,这些技术措施在实践中取得了重要的突破和进展。

光动力疗法光动力疗法(PDT)是一种通过光敏剂物质催化的光化学反应来杀死肿瘤细胞的疗法。

这种技术的优势在于,它可以被广泛应用于各种不同类型的肿瘤,并且对于手术困难以及转移性肿瘤的治疗也可以取得不错的效果。

在这种方法中,患者首先被注射上有光敏剂物质的药物,随后在数小时之后,患者体内的肿瘤部位就可以使用激光进行光照射,此时,光敏剂物质将会和氧气仓库中的氧气进行反应以产生一种活性氧,经过反应的过程后,肿瘤细胞的内部结构将会被摧毁从而实现治疗效果。

目前,PDT技术已经被应用于多种肿瘤的治疗中,包括了头颈部癌症、非小细胞肺癌和乳腺癌等。

CAR-T细胞治疗CAR-T细胞疗法是一种针对晚期肿瘤的治疗技术,它可以从患者血液中提取T细胞并自体细胞工程技术使之根据肿瘤异位抗原进行特异性改造。

这样做后,患者的改造T细胞会大量扩增并在体内对肿瘤进行攻击,从而降低肿瘤细胞生存能力。

该技术在治疗晚期肿瘤、转移性肿瘤以及复发性白血病等方面有较好的效果,目前,CAR-T细胞治疗在恶性实体肿瘤领域的研究取得了较为显著的成果,比如针对淋巴瘤的CAR-T细胞疗法已经进入临床试验阶段。

基因组学人类基因组计划及相关的技术的发展,使得研究生产肿瘤细胞的促进因素以及阻碍因素的生物标志物成为可能,研究基因组特征对于开发新型的靶向治疗药物也有了新的思路和方法。

基因组学的研究旨在分析肿瘤细胞的基因变异特征,以便于开发更有效的治疗药物,利用精准医疗的思想实现精准治疗,大大提高治疗的成功率。

基因组学技术已经在肯定了肿瘤的转移方向、预测疗效、调整剂量等方面取得了显著的成果。

肿瘤的手术治疗新技术

肿瘤的手术治疗新技术

肿瘤的手术治疗新技术随着医学科技的不断发展,肿瘤的手术治疗迎来了新的突破和变革。

这些新技术在诊断、手术干预以及康复阶段都取得了显著的进展,为肿瘤患者带来了新的希望和更好的生活质量。

本文将探讨一些肿瘤的手术治疗新技术,以期更好地理解这一领域的最新发展。

**1. 术前精准诊断**肿瘤手术治疗的第一步是确保准确的诊断。

现代医学已经引入了一系列高级的影像技术,例如磁共振成像(MRI)、计算机断层扫描(CT)以及正电子发射断层扫描(PET-CT),以便更精确地定位肿瘤的位置、大小和周边组织的关系。

此外,分子生物学和基因检测技术也在肿瘤诊断中发挥了关键作用,帮助医生了解肿瘤的特性和患者的遗传风险,从而制定更个体化的治疗方案。

**2. 三维打印技术**三维打印技术是肿瘤手术治疗中的一项革命性新技术。

医生可以使用三维打印模型来精确复制患者的肿瘤和周边组织,这有助于规划手术过程,降低手术风险,减少术中并发症的发生。

此外,这项技术还可以用于培训医护人员,提高手术团队的技术水平。

**3. 微创手术技术**传统的肿瘤手术通常需要较大的切口,可能会导致术后疼痛和康复期延长。

然而,微创手术技术的发展改变了这一格局。

微创手术通常使用小型镜头和微型工具,通过小孔或体腔内进入,从而减少组织损伤,缩短住院时间,减轻术后不适。

对于某些类型的肿瘤,如胃肠道或妇科肿瘤,微创手术已成为首选治疗方法。

**4. 机器人辅助手术**机器人辅助手术是肿瘤治疗领域的又一项创新技术。

通过精密的机器人装置,医生可以进行高度精确的手术,控制度极高,减少了手术风险。

机器人手术通常具有更小的切口,更快的康复时间,减少了出血和感染的风险。

这一技术在前列腺癌、子宫肌瘤等疾病的治疗中得到广泛应用。

**5. 免疫治疗辅助手术**免疫治疗是肿瘤治疗的又一项重要突破。

它通过激活患者自身的免疫系统来攻击癌细胞,而免疫治疗与手术治疗结合使用,可以取得更好的疗效。

这一方法在肿瘤切除后可以清除残余的癌细胞,减少复发的风险。

肿瘤科特色治疗方案

肿瘤科特色治疗方案

肿瘤科特色治疗方案一、前言随着医疗技术的不断发展,肿瘤治疗已经从传统的手术、放疗、化疗,发展到现在的综合治疗、个体化治疗、靶向治疗和免疫治疗等。

为了提高肿瘤治疗效果,减轻患者痛苦,我科结合国内外先进治疗技术,制定了一套具有特色的治疗方案。

二、治疗方案1. 综合治疗针对不同类型的肿瘤,我科将手术、放疗、化疗、靶向治疗和免疫治疗等多种治疗手段有机结合,制定个性化的综合治疗方案。

手术治疗手术治疗仍然是实体肿瘤治疗的首选方法。

我科拥有先进的手术设备和技术,能够为患者提供微创、安全的手术治疗。

针对不同肿瘤,我们采用以下手术方式:- 肿瘤切除术- 肿瘤根治术- 肿瘤扩大切除术- 肿瘤局部切除术放疗放疗是利用放射线治疗肿瘤的一种局部治疗方法。

我科拥有先进的放疗设备,能够为患者提供精确的放射治疗。

针对不同肿瘤,我们采用以下放疗方式:- 外照射放疗(三维适形放疗、图像引导放疗、体部立体定向放疗)- 内照射放疗(腔内放疗、管内放疗)化疗化疗是利用化学药物抑制肿瘤细胞生长和扩散的一种治疗方法。

我科根据患者的具体病情,选择合适的化疗药物和方案,以提高治疗效果。

靶向治疗靶向治疗是针对肿瘤细胞特异性分子的治疗方法。

我科根据患者的基因突变和分子生物学特征,选择合适的靶向药物,以提高治疗效果。

免疫治疗免疫治疗是通过激活或增强患者免疫系统,达到杀伤肿瘤细胞的目的。

我科拥有先进的免疫治疗技术,包括免疫检查点抑制剂、CAR-T细胞治疗等。

2. 个体化治疗针对每位患者的具体病情、年龄、体质和需求,我科制定个性化的治疗方案。

在治疗过程中,根据患者的病情变化和治疗效果,及时调整治疗方案。

3. 介入治疗介入治疗是通过导管等器械,直接对肿瘤进行治疗的方法。

我科开展以下介入治疗项目:- 肿瘤供血动脉栓塞术- 肿瘤射频消融术- 肿瘤微波消融术- 肿瘤氩氦刀冷冻消融术4. 中医治疗我科结合中医治疗手段,如中药、针灸、拔罐等,辅助治疗肿瘤,提高患者生活质量。

肿瘤放射治疗的新技术和进展

肿瘤放射治疗的新技术和进展

肿瘤放射治疗的新技术和进展肿瘤放射治疗是临床上常用的治疗肿瘤的方法之一,通过利用高能射线杀死或抑制肿瘤细胞的生长,以达到治愈或缓解病情的目的。

随着科技的不断进步和医疗技术的不断创新,肿瘤放射治疗也不断发展和完善。

本文将介绍一些肿瘤放射治疗的新技术和进展。

首先,现代肿瘤放射治疗借助了医学成像技术的快速发展。

传统的肿瘤放射治疗主要依赖于CT扫描来定位肿瘤的位置和形状,然后制定放疗计划。

而现代肿瘤放射治疗结合了多种成像技术,如磁共振成像(MRI)、正电子发射计算机断层显像术(PET-CT)等,可以提供更准确的肿瘤定位和组织学信息。

这不仅有助于精确定位,还可以对肿瘤进行更高的剂量投放,从而提高治疗效果,同时减少对正常组织的损伤。

其次,肿瘤放射治疗的新技术之一是调强放射治疗(Intensity-Modulated Radiation Therapy, IMRT)。

IMRT是一种利用计算机和线性加速器控制放射束密度和射束方向的技术。

IMRT可以根据肿瘤在不同方向上的大小、形状和位置,精确调整放疗剂量的分布,使放疗能够更好地适应肿瘤的形状,从而减少正常组织受放射的损伤。

IMRT技术的出现使得放射治疗的个体化和精确度得到了极大的提高。

除了IMRT,还有另一种新技术被广泛应用于肿瘤放射治疗,那就是强度调控弧放射治疗(Volumetric-Modulated Arc Therapy, VMAT)。

VMAT将IMRT与旋转调强方式相结合,可以在一个或多个旋转路径上同时调整射线强度,减少治疗时间,提高患者的舒适度和治疗效果。

VMAT技术在肿瘤放射治疗中具有较小的剂量投射,更好的剂量均匀性和更高的计划效率。

这使得该技术能够更好地保护周围健康组织,尤其对于位于关键器官附近的肿瘤更为重要。

此外,近年来出现了一项名为强子放射治疗(Proton Therapy)的新技术,该技术基于质子的辐射。

与传统的X射线治疗相比,质子治疗可以减少射线对正常组织的损伤,其优点主要体现在几个方面。

当今肿瘤放射治疗的新发展1

当今肿瘤放射治疗的新发展1

(3)国外有些加速器采用“门控系统”(gating system)解决由呼吸造成的器官和肿瘤位移;用 所谓“CT-ON-RAIL”断层治疗解决摆位误差,即 把CT与加速器组合在一起,用同一治疗床,病 人被固定后进行CT扫描确定靶区,将床转或向 前推进到加速器治疗位置后才开始治疗。
四. 临床放射生物学 的进展
六: 光子刀(X-刀,γ-刀)及分次 立体定向适形放疗(FSCRT)的 概念、区别和优缺点
6.1 概念: 射线种类: 光子(photon: X & γ射线的本质和 区别) 电磁波谱......电子(electron,β), 中子,质子, 重粒子...... 6.2 光子刀(X-刀,γ-刀)的发展历史、优缺点和发展趋势 X-刀技术: 从头到体..., 全身..., 立体定向适形调强..., 自动逆向设计..., "三精放疗"..., 符合发展主流
5.2 X-刀、γ-刀等皆以治疗颅内良性病效果 最好:如AVM、脑膜瘤、垂体瘤、听神经瘤、 颅咽管瘤、海绵状血管瘤等。
5.3 全身良性病放疗分类: 5.3.1 皮肤类:(1)瘢痕瘤(2)足底 疣(3)角化棘皮瘤 5.3.2 血管瘤(XGL)类:(1)皮肤 和软组织XGL(2)中枢神经系统XGL(3) 眼眶XGL(4)肝海绵状XGL(5)椎体 XGL(6)特殊类型XGL 5.3.3 软组织良性病类:(1)滑囊炎 和腱鞘炎(2)纤维瘤(3)阴茎海绵体 硬结症(4) PTCA后预防血管再狭窄
(1)三维立体定向适形调强放疗 (3DSCIMRT); (2)放射生物学新领域的研究; (3)向冠心病等良性病治疗发展。
国际放疗专家的共识:
3DSCIMRT是20世纪末,21 世纪初 放疗技术发展的方向和主流。 可概括称为“三精”治疗, 即: 精确定位(CT立体定向); 精确设计( 3DTPS 逆向设计) 精确照射(适形调强)。

肿瘤治疗新进展最新技术助力战胜癌症

肿瘤治疗新进展最新技术助力战胜癌症

肿瘤治疗新进展最新技术助力战胜癌症肿瘤治疗新进展最新技术助力战胜癌症导语:癌症是当今世界上最为致命和具有挑战性的疾病之一。

然而,在科技的飞速进步下,肿瘤治疗领域也取得了一系列令人激动的新进展。

本文将为您介绍最新的肿瘤治疗技术,探讨这些技术是如何助力人们战胜癌症的。

一、肿瘤基因组学肿瘤基因组学是近年来迅速发展的一个领域,通过测定肿瘤的基因组变异,可以确定不同肿瘤的分子特征。

这一技术的应用使得医生可以更加准确地诊断肿瘤类型,并为患者制定个体化的治疗方案。

在过去,癌症的治疗主要局限于放化疗,而肿瘤基因组学的出现,使得基于患者个体情况的靶向治疗成为可能。

二、免疫疗法免疫疗法是目前最为热门的肿瘤治疗技术之一。

它利用人体免疫系统的力量来抑制或杀死癌细胞。

通过增强人体免疫系统的功能,免疫疗法可以激活患者自身的免疫反应,进而攻击癌细胞。

针对癌细胞膜上表面蛋白的抗体药物(比如抗PD-1抗体和CAR-T细胞疗法)已经在临床表现出了卓越的疗效,为癌症患者带来新的希望。

三、靶向治疗靶向治疗是一种根据癌细胞的特定突变来选择药物的治疗方法。

通过分析肿瘤基因组的情况,医生可以确定癌细胞体内存在的蛋白、激酶等变异情况,从而选择特异性抑制这些变异的药物。

靶向治疗相较于传统的放化疗具有更低的毒副作用,同时也更加有效。

例如,曾经一度被认为无法治愈的慢性骨髓性白血病,通过引入第一代和第二代酪氨酸激酶抑制剂,使得有九成以上患者获得了长期的存活。

四、基于AI的辅助诊断和治疗人工智能作为一种复杂的数据处理技术,正在越来越多的领域发挥重要作用,其中包括肿瘤治疗。

基于AI的肿瘤诊断和治疗系统能够快速处理大量的医学图像和病历数据,并提供精确的诊断和治疗方案。

通过机器学习算法的训练,AI系统可以在医生的指导下不断优化自身,提高准确性和速度。

这一技术的应用使得肿瘤的早期发现和治疗变得更加快捷和精准。

五、转化医学转化医学是一种将科学研究中的知识和技术转化为实际医疗应用的方法。

肿瘤免疫治疗的最新进展和前沿技术

肿瘤免疫治疗的最新进展和前沿技术

肿瘤免疫治疗的最新进展和前沿技术近年来,随着肿瘤治疗理念的逐步转变,肿瘤免疫治疗成为了研究热点。

与传统化疗、放疗相比,肿瘤免疫治疗具有精准度高、毒副作用小等优势,尤其对于某些难治性和转移性肿瘤,肿瘤免疫治疗展现出了可喜的治疗效果。

本文将介绍肿瘤免疫治疗的最新进展和前沿技术。

一、肿瘤免疫治疗原理在肿瘤免疫治疗中,通过增强或激活机体免疫系统,以识别、攻击和杀灭肿瘤细胞。

主要包括肿瘤疫苗、免疫检查点抑制剂、CAR-T细胞治疗等。

1.肿瘤疫苗肿瘤疫苗是一种用于诱导机体免疫系统识别和攻击肿瘤细胞的疫苗。

通过注射携带抗原的疫苗,可以使人体产生特异性的抗原抗体,提高肿瘤细胞的免疫识别能力,从而杀死肿瘤细胞。

2.免疫检查点抑制剂免疫检查点抑制剂是一种通过抑制T细胞表面的抑制分子,以恢复T细胞对肿瘤的攻击能力的药物。

这些药物可以通过激活免疫系统来杀死肿瘤细胞,对于某些恶性肿瘤的治疗具有显著疗效。

3.CAR-T细胞治疗CAR-T细胞治疗是一种针对恶性肿瘤的新型治疗方法。

该技术利用基因工程技术将患者自身的T细胞改造成可识别、攻击和杀死肿瘤细胞的CAR-T细胞,然后再将经改造的T细胞重新注入患者体内。

CAR-T细胞治疗已在临床上显示出一定的治疗效果,但仍存在许多问题亟待解决。

二、肿瘤免疫治疗的最新进展1.IO治疗的临床应用目前,对于许多难治性肿瘤,肿瘤免疫治疗已经成为一线治疗方案。

例如,PD-1抑制剂在晚期肺癌、黑色素瘤、肝癌等多种肿瘤中已经得到广泛的应用。

除了PD-1抑制剂,其他免疫检查点抑制剂如PD-L1抑制剂、CTLA-4抑制剂等也在这些肿瘤中得到应用。

随着肿瘤免疫治疗的不断发展,IO治疗的临床应用将变得越来越广泛。

2.肿瘤微环境的重要性肿瘤微环境是影响肿瘤免疫治疗效果的重要因素。

微环境中存在多种细胞和分子,这些细胞和分子会通过多种途径影响免疫治疗的效果。

如调节T细胞的功能、识别肿瘤抗原、促进肿瘤生长等。

了解肿瘤微环境的作用以及其对免疫治疗的影响,有助于提高肿瘤免疫治疗的疗效。

治愈率最高的恶性肿瘤

治愈率最高的恶性肿瘤

治愈率最高的恶性肿瘤主持人:各位网友大家下午好,欢迎您继续关注雅虎访谈。

今天我们请到演播室的是中国军事医学科学院附属307医院的张伟京张教授。

张伟京:大家好。

主持人:张教授是在淋巴瘤专业上有着很深的造诣的,今天他来给咱们大概的讲一讲,恶性淋巴瘤这个恶性疾病我们怎么预防、治疗,讲一下这方面的问题。

张教授,我从资料上了解到,淋巴瘤是现在唯一的治愈率比较高的一种恶性肿瘤,是这样吗?张伟京:对,淋巴瘤的话呢,是一种现在认为通过我们现有的现代的治疗方法能够达到治愈的,这样一种恶性肿瘤,当然,这种治愈是有一定百分比的,不是百分之百的。

那么因为淋巴瘤也分为不同的恶性程度,比较好治的像霍奇金淋巴瘤,治愈率可以到70%左右,如果早期可以到90%。

当然这个治愈,我们讲所谓的治愈主要是讲的五年治愈率。

主持人:就是生存期在五年以上?张伟京:这个病人如果到五年的时候,80%、90%,霍奇金淋巴瘤早期的,都能够还存活,并且大多数都没有复发,当然,十年存活率还有一个,可能在五年还有十年中间,可能大约还有10%的人可能复发,所以到十年的时候,治愈率大约就是打一点折扣的话,也就是80%左右,70、80%这样的,当然不同的治疗中心治疗水平不一样,可能还有区别。

所以我们也提倡治疗的话,越是这种有希望治愈的,越是希望大家找专家到专门的单位治疗的话呢,这样就是说治愈的机会更多一些。

当然现在还有一些恶性程度高的淋巴瘤,像非霍奇金淋巴瘤里面高度恶性的,那它们的治愈率差一些,像高度恶性的淋巴瘤的话,如果是常规治疗,实际上五年的治愈率只有30%左右,那就差的多了。

主持人:跟其他的恶性肿瘤也差不多了?张伟京:对,但是如果我们采取一些更好的手段,比如造血干细胞移植技术,因为这个技术已经很成熟了,尤其是字体造血干细胞移植,这个技术是比较成熟的,异基因的造血干细胞移植,就是别人的骨髓或者造血干细胞输给你,这种在同胞兄弟姐妹之间的技术已经比较成熟,但是在由于我们国家独生子女的问题,所以导致的同胞越来越少,同胞姐妹越来越少,那么现在就靠中华骨髓库,大家都去献骨髓,这样相互配型,这个里边大概10万个人里边有一个可以配上。

氩氦刀下显神通——海军总医院氩氦刀肿瘤治疗中心技术创新纪实

氩氦刀下显神通——海军总医院氩氦刀肿瘤治疗中心技术创新纪实

一把小小的氩氦刀已成功为近3000例肺癌患者实施手术,病例数国内第一,成功率100%;承办世界冷冻医学大会,为来自世界各地的一百余位专家学者进行氩氦刀手术演示,国际冷冻学会主席Franco 博士对此进行高度评价;设立国内首家“氩氦刀治疗技术国际培训中心”,培训上百位掌握氩氦刀技能的专业人才。

从2001年10月我国华北地区首家引入氩氦刀这种国际先进技术至今,已走过14个春秋的海军总医院氩氦刀肿瘤治疗中心的专家们将手中这把“刀”使得出神入化、行云流水,并将其发扬光大。

2014年8月,医院呼吸科成功举办了全军呼吸专业学术会。

他们向全军专家全面介绍了在氩氦刀上取得的最新进展。

“冰火”夹击消灭癌细胞这些天,雾霾笼罩北京。

医院呼吸科主任兼氩氦刀肿瘤治疗中心主任韩志海忧心忡忡。

如今越来越多的研究指出,PM2.5数值的增大或许会导致肺癌发病率提高。

虽然这些研究并未得到普遍认可,但不可否认的是,居全国恶性肿瘤发病第一位的是肺癌,居全国恶性肿瘤死亡第一位的仍是肺癌。

长期以来,手术切除被认为是肺癌治疗的首选方法。

然而,临床上能够手术切除的肺癌病人不超过四分之一,绝大多数病人就诊时已失去手术机会。

而放化疗又有很多副作用,其疗效尚不能令人满意。

同时,对于一些身体状况不佳的“特殊”患者来说,这些治疗方式也许并不适合。

这时,氩氦刀就成了他们的最佳选择。

氩氦刀并不是真正意义上的手术刀,它是一种全程监控、精确定位、快速冷冻的肿瘤治疗系统。

它通过微创方式进入患者体内,通过让氩气在刀尖急速膨胀,在10秒左右冷冻病变组织至零下140℃,又让氦气在刀尖急速膨氩氦刀下显神通———海军总医院氩氦刀肿瘤治疗中心技术创新纪实■本刊特约记者张强[军中卫讯]胀,急速加热处于超低温状态的病变组织。

此种冷热逆转疗法,让癌细胞发生“爆炸”,对病变组织的摧毁尤其彻底。

重要的是,氩氦刀对癌细胞是物理杀伤,安全性高,而副作用又远远低于放化疗等传统疗法。

正因如此,呼吸科率先将氩氦刀引入国内,同时联合胸外科、泌尿外科、肝胆外科、CT室、B超室、同位素室等十几个科室的优质资源,共同组成氩氦刀肿瘤治疗中心,向肿瘤发起了冲锋!给患者送去更好的生活质量“那么多大医院都看过了,你们能有什么办法?”2001年11月,在北京其他医院被判定只有一两个月生存期的肺癌晚期患者孟大爷,在别人的介绍下将信将疑地来到氩氦刀肿瘤治疗中心求治。

肿瘤科新技术在临床中的应用

肿瘤科新技术在临床中的应用

肿瘤科新技术在临床中的应用随着科技的不断进步和医学研究的深入,肿瘤科领域的新技术不断涌现,并在临床实践中得到广泛应用。

这些新技术以其独特的优势,为肿瘤患者提供了更准确、更有效的诊疗手段,极大地改善了患者的生存质量。

本文将从放射治疗、靶向治疗和免疫治疗三个方面,介绍肿瘤科新技术在临床中的应用及其意义。

一、放射治疗放射治疗作为常见的肿瘤治疗方式之一,通过利用高能射线或放射性同位素杀灭癌细胞,达到治疗的目的。

近年来,新技术的应用使得放射治疗更加精确和安全。

1. 三维适形放疗三维适形放疗利用计算机技术对肿瘤进行三维重建,从而实现对肿瘤的精确定位和照射。

相比于传统的二维适形放疗,三维适形放疗减少了对正常组织的损害,提高了治疗的精确性。

2. 强度调控放射治疗强度调控放射治疗(IMRT)是一种精确控制放射剂量的新技术。

IMRT可以根据肿瘤的大小、形状和位置,调整辐射束的强度和方向,从而减少对健康组织的伤害,提高治疗的有效性。

二、靶向治疗靶向治疗是根据肿瘤细胞的表面特异性靶点进行药物设计和选择,通过抑制或杀死这些靶点,来达到治疗的效果。

靶向治疗相比传统的放化疗,具有更低的副作用和更好的疗效。

1. 基因检测与靶向治疗通过对患者肿瘤样本的基因检测,可以了解患者的基因突变情况,从而选择合适的靶向药物进行治疗。

这种个体化的治疗策略,大大提高了治疗的成功率和患者的生存期。

2. 免疫检查点抑制剂免疫检查点抑制剂是一种能够激活免疫系统,增强肿瘤细胞的免疫应答的药物。

它通过阻断抑制T细胞活化的信号通路,使得免疫系统能够更好地攻击肿瘤细胞,从而达到肿瘤治疗的效果。

这一技术的应用,为晚期肿瘤患者带来了新的希望。

三、免疫治疗免疫治疗是利用自身免疫系统识别和攻击肿瘤细胞的治疗方式。

近年来,免疫治疗在肿瘤科中的应用取得了显著的突破。

1. CAR-T细胞疗法CAR-T细胞疗法是一种将患者体外采集的T细胞进行基因修饰,使其能够更好地攻击肿瘤细胞的治疗方式。

恶性肿瘤的新型放疗技术精准治疗的新突破

恶性肿瘤的新型放疗技术精准治疗的新突破

恶性肿瘤的新型放疗技术精准治疗的新突破恶性肿瘤是一种常见且具有高度致死率的疾病,常规的放疗技术在治疗中存在一定的局限性。

然而,近年来,随着科技的不断进步和医学领域的发展,新型的放疗技术逐渐崭露头角,其中精准治疗技术成为了一项热门研究领域。

本文将重点探讨恶性肿瘤的新型放疗技术精准治疗在治疗方面的新突破。

一、放射治疗的基本原理放疗作为一种常见的恶性肿瘤治疗手段,采用的是放射线对肿瘤组织进行照射,以达到杀灭癌细胞的目的。

放疗在应用过程中可以选择外部放射治疗或者内部放射治疗,根据具体情况确定选择的方式。

二、现有放疗技术的局限性1. 对正常组织的损害:传统的放疗技术难以避免对周围健康组织的损害,因此在治疗过程中往往伴随着副作用的产生,如疼痛、恶心、呕吐等。

2. 定位不准确:现有的放疗技术在确定病灶位置方面存在一定的局限性,未能精确定位肿瘤的位置,导致照射无效或者照射到正常组织。

3. 疗效不彻底:由于肿瘤本身具有异质性,不同部位的肿瘤对放疗的敏感性不同,传统放射治疗难以达到彻底治愈的效果。

三、精准放疗技术的发展近年来,精准医疗的发展带动了放疗技术的突破与升级。

精准放疗技术通过引入先进的设备和技术,使放疗过程更加精确、个体化,最大程度地避免对正常组织的伤害,并提高疗效。

1. 三维适形放疗(3DCRT):该技术通过精确的图像学技术,将肿瘤的病变位置和形态进行精细化的划分,然后结合高能线性加速器,将治疗剂量精确地照射到肿瘤组织中,最大程度地减少对周围正常组织的照射。

2. 调强放疗(IMRT):调强放疗利用计算机模拟技术,通过多束放射线的调整和控制,实现对肿瘤组织的剂量分布进行精确控制。

该技术在肿瘤治疗中能够减少对正常组织的损伤,提高治疗效果。

3. 强子放疗:强子放疗是一种新型的放疗技术,利用高能量的重离子束,可使照射区域内的肿瘤组织受到更高的剂量照射,能够更高效地杀灭癌细胞,对周围正常组织的损伤更小。

四、精准放疗技术的优势1. 减少对正常组织的损害:精准放疗技术通过精确的定位和强调对肿瘤组织的照射,能够最大限度地减少对周围正常组织的损害,降低治疗过程中的副作用。

恶性肿瘤的放射治疗新技术与副作用管理

恶性肿瘤的放射治疗新技术与副作用管理

恶性肿瘤的放射治疗新技术与副作用管理放射治疗是恶性肿瘤治疗中的重要组成部分,它利用高能射线杀灭癌细胞,阻止其生长和扩散。

然而,传统的放射治疗在一些方面存在限制和副作用。

近年来,随着医学技术的发展,一些新的放射治疗技术应运而生,旨在提高治疗效果并减少副作用。

本文将介绍恶性肿瘤的放射治疗新技术以及相应的副作用管理措施。

一、立体定向放射治疗(Stereotactic Radiotherapy,SRT)立体定向放射治疗是一种精确高效的放射治疗技术,它利用先进的影像学和计算机技术,将高剂量的放射射线传递到肿瘤区域。

相比传统的放疗方式,SRT能够精准定位肿瘤并最大程度减少对正常组织的损害。

这种治疗方法适用于小块肿瘤或局部晚期肿瘤,并且可以与其他治疗方法相结合。

尽管SRT是一种进步的治疗手段,但仍然会伴随一些副作用。

常见的副作用包括疲劳、消化不良、皮肤反应等。

为了减轻这些副作用,患者在接受SRT治疗期间应定期进行身体检查,并且严格按照医生的建议进行饮食和生活方式的调整。

二、调强放射治疗(Intensity-Modulated Radiation Therapy,IMRT)调强放射治疗是一种精确控制辐射剂量的放射治疗技术。

它利用计算机控制的线性加速器,在三维空间内精确投放高能射线,以最大程度减少对正常组织的损伤。

IMRT能够根据肿瘤的形状和位置,调整辐照射线的强度和方向,从而有效杀灭癌细胞。

尽管IMRT可以提高放射治疗的准确性和疗效,但也会带来一些副作用。

常见的副作用包括食欲减退、恶心呕吐、腹泻等。

为了减轻这些副作用,医生会根据患者的具体情况,制定个性化的治疗方案,并给予相应的支持疗法。

三、质子治疗(Proton Therapy)质子治疗是一种新兴的放射治疗技术,它利用质子的特殊物理性质来精确投放辐照剂量。

相比传统的X射线治疗,质子治疗能够减少对周围正常组织的损伤,提高治疗的精准度和安全性。

这种治疗方法适用于复杂肿瘤或对周围重要器官的损伤风险较高的病例。

中国肿瘤整合诊治技术指南:放射治疗

中国肿瘤整合诊治技术指南:放射治疗

《中国肿瘤整合诊治技术指南:放射治疗》是一本值得一读的好书。它不仅为 我们提供了宝贵的放射治疗技术知识,更让我们看到了中国肿瘤防治工作者的 专业精神和人文关怀。我相信,在他们的共同努力下,中国的肿瘤防治工作一 定会取得更加辉煌的成就。
目录分析
《中国肿瘤整合诊治技术指南:放射治疗》目录分析
《中国肿瘤整合诊治技术指南:放射治疗》是一本全面、系统地介绍肿瘤放射 治疗技术的权威指南。本书目录结构清晰,内容详实,旨在为肿瘤放射治疗领 域的专业人士提供一本实用的参考手册。
在剂量控制方面,本书强调了个体化治疗的重要性。不同的患者、不同的肿瘤 类型、不同的分期,都需要制定个性化的放射治疗方案。通过精确的剂量计算 和定位,可以最大限度地保护正常组织,同时杀灭肿瘤细胞。
本书还放射治疗中的副作用和并发症的预防和处理。放射治疗可能引起皮肤反 应、口腔黏膜炎、放射性肺炎等副作用,医生需要在治疗前对患者进行充分的 告知和解释,并在治疗过程中进行密切的监测和干预。
《中国肿瘤整合诊治技术指南:放射治疗》精彩摘录
在医学领域中,肿瘤的治疗一直是研究的重点与难点。而放射治疗作为肿瘤综 合治疗的重要手段之一,其在肿瘤控制中发挥着举足轻重的作用。最近的《中 国肿瘤整合诊治技术指南:放射治疗》一书,为我们在肿瘤放射治疗的道路上 提供了宝贵的参考与指导。
本书开篇便明确指出,放射治疗是利用高能量射线对肿瘤细胞进行杀灭或抑制 其生长的方法。与传统的手术和化疗相比,放射治疗具有非侵入性、定位精确、 对周围正常组织损伤较小的优势。但同时,放射治疗也存在一定的副作用和并 发症,因此,合理的治疗方案制定和精确的剂量控制是至作者的专业精神和人文关怀。他们不仅治 疗技术的提升,更患者的生存质量和心理健康。他们深知,肿瘤防治不仅仅是 技术问题,更是一个涉及伦理、情感、心理等多方面的复杂问题。因此,他们 在制定指南时,始终坚持以人为本,以患者的利益为出发点和落脚点。

微波消融术等简介

微波消融术等简介

肿瘤微波消融治疗、氩氦冷冻消融术、粒子植入简介一、肿瘤微波消融治疗肿瘤微波消融是将微波这种高频电磁波作用于人体肿瘤组织,使得被作用的肿瘤组织因吸收大量的微波能而迅速产生大量的热量,当温度升高到60℃以上时,肿瘤细胞的蛋白质变性凝固,导致其不可逆性坏死,达到肿瘤完全灭活的目的。

微波消融具有升温快、瘤内温度高、用时短、受碳化血流影响小、不受阻抗影响等特点,在实体肿瘤的临床治疗中得到了快速的发展。

微波消融具有以下优点:1.微创,病人损伤小,恢复快;2.安全、无放化疗毒副作用、不损伤免疫系统;3.效果确切、对肿瘤细胞直接消融灭活;4.冷循环微波刀既可单独施行,也可与化疗、放疗、介入或手术疗法结合;5.尤其适合中晚期、不能开刀、术后复发或转移性肿瘤;6.对原发性小肝癌的治疗效果与外科手术相似;7.因损伤轻微,病人可多次接受该治疗手段。

微波消融临床应用范围广,可用于肝癌、肺癌、乳腺癌、胰腺癌、前列腺癌、肾癌、骨软组织肿瘤、子宫肌瘤等实体瘤的治疗;可以广泛联合其他介入微创治疗,如联合经肝动脉栓塞化疗术(TACE)将有助于加强微波消融治疗肝癌的有效控制和扩大其适应证。

目前肿瘤微波消融治疗正在全世界迅速发展,作为一种人性化、个体化治疗,是继手术、放疗、化疗后又一种行之有效的肿瘤治疗手段。

随着影像设备及微波技术的不断发展,微波消融不仅可以有效地治疗部分早期肿瘤,而且可以有效地减少晚期实体肿瘤的负荷,提高患者的生活质量并且延长患者的生存期,为实现患者长期带瘤生存甚至治愈提供了广阔前景。

二、氩氦冷冻消融术氩氦冷冻消融技术简称氩氦刀,是一种微创超低温冷冻消融肿瘤的先进医疗技术。

氩氦刀是航天制导技术,也就是氩气的冷隔绝技术应用到医疗领域的结晶。

1998年通过美国FDA批准、IEC及EMC认证。

临床证实,氩氦冷冻消融疗法可以有效地治疗肺癌、肝癌、脑肿癌、乳腺癌等实体肿瘤。

与化疗、放疗、生物治疗及中医药结合治疗可取得满意的临床效果。

APDC肿瘤生物治疗技术

APDC肿瘤生物治疗技术

APDC肿瘤生物治疗技术2008年12月,新华社发表通讯,在国内知名医学专家参加的肿瘤治疗研讨会上,对肿瘤生物治疗给予高度评价,认为生物治疗有望根治癌症。

生物治疗通过调动人体自身的防御机制,阻止肿瘤生长,实现患者自身机体的“自主抗癌”,有望达到完全消灭癌细胞并根治的目的,将成为未来癌症治疗的一个主要方向。

迄今为止,生物治疗已成为继手术、化疗、放疗三种治疗模式后的第四大肿瘤治疗模式。

该疗法明显提高肿瘤组织对放、化疗的敏感性及机体免疫功能,有助于术前减轻瘤负荷和有效解决术后残留、复发、转移等问题。

由中国工程院院士、国家973免疫学项目首席科学家领衔的课题组,经多年攻关研制开发的“肿瘤治疗用抗原致敏的人树突状细胞(以下简称肿瘤治疗用APDC)”及其大容量体外细胞扩增技术培养的“双克隆免疫细胞(以下简称DCCIK)”进行肿瘤生物基因治疗技术,经过6年多的临床使用,结果证明对肿瘤细胞具有特异性杀伤能力,疗效确切显著,且无任何毒副作用,已成为当今国内外最新尖端技术。

“肿瘤治疗用APDC”现已通过国家食品药品监督管理局(SFDA)批准的61513;61513;期临床,成为目前我国第一个,也是唯一一个获得SFDA 批准临床的高科技肿瘤生物治疗方法。

肿瘤治疗用APDC及其大容量体外细胞扩增技术培养的DCCIK肿瘤生物治疗是一种新的肿瘤治疗模式,也称免疫治疗,即利用生物工程的方法,调节机体的防御功能,抑制或消灭肿瘤细胞。

因人的机体内免疫细胞分布广泛,生物治疗可激活免疫细胞,达到杀灭肿瘤细胞的目的。

在正常生理条件下,每一个人的免疫系统具有十分完备的“监视”和“防御”功能。

由于肿瘤患者的免疫系统处于抑制状态,降低了患者自身免疫系统对肿瘤细胞的“战斗力”。

生物治疗因其安全、高效、无毒副作用等特点,被认为是目前肿瘤综合治疗模式中最活跃、最有前途的手段。

本肿瘤生物治疗合作项目是指利用“肿瘤治疗用APDC”及其大容量体外细胞扩增技术培养的DCCIK进行肿瘤生物基因治疗的技术。

微波消融技术治疗

微波消融技术治疗

康友微波消融针活体消融范围数据
康友微波消融针活体消融范围数据
康友微波消融针活体消融范围数据
临床应用原则
一治疗原则

作为肿瘤局部治疗的物理方法,同样强调肿瘤的 综合治疗和肿瘤外科治疗原则。受微波消融针治疗体 积的限制,原则上对明显超过极限体积的肿瘤在进行 微波消融治疗的同时还必须有其他相应的治疗措施。 考虑到实际操作,显像监视和治疗靶器官的接受程度, 微波消融治疗对多发病灶有一定局限性。在选择肝肿 瘤适应证时要考虑肿瘤大小、数目以及邻近肝门结构, 血管、肠管、胆囊、膈肌位置和肝包膜等。肝单发病 灶要5cm以内为好。肝多发灶要求多发病灶体积比单 发病灶要小,一般在3-4个。能够进行超范围即包括肿 瘤边缘1-2cm的正常肝组织的微波消融治疗,是防止肿 瘤局部复发的理想措施。

MRI也是评价早期肿瘤微波消融疗效的主要方 法,MRI多参数、多角度断层扫描提供更清晰治 疗后三维立体图像。T2加权期微波消融治疗区为 低信号,肿瘤残留表现为高信号,反差显著,微 波消融术后早期在治疗提供有效佐证。超声在评 价早期疗效方面也有重要意义,术后一周超声复 查肿块是否缩小,CDFI能够明确肿瘤内是否有血 流信号,经静脉超声造影能够显示治疗区造影剂 是否充盈,进而评价治疗效果。
四、操作方法
微波治疗是在影像监视下进行的,尽管CT、 MRI、超声都可引导为微波电极针的布置;但是, 由于超声简便、动态、快速、经济,成为临床最 常用的引导方法,在肝脏肿瘤的治疗上,基本上 均采用超声引用为微波消融。 肿瘤的微波消融有3种途径:经皮、经腹腔镜 和开腹术进行微波消融,经皮途径是最常用的方 法,创伤最小,局部麻醉,费用低,可以重复进 行。对于诊断明确,定位清晰、邻近没有易损脏 器或血管的肿瘤,经皮是最好的选择。
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国内最好的肿瘤治疗技术是什么
肿瘤,不知吞噬了多少人的生命。

为了战胜肿瘤、攻克癌症,不知有多少医务工作者不懈努力,无私地奉献出他们所有的青春和力量。

而肿瘤的治疗能及时清除体内产生的癌细胞,按照正常的逻辑思维,癌症的发病率应该不会太高,但逐渐抬升的发病率确实令人难以琢磨。

这一反常现象引起了包括生物治疗医学转化中心专家在内的几乎所有医学科学家的关注,经过多年的针对人体免疫系统的研究终于发现,肿瘤疾病频发的症结在于免疫系统的针对性不够,即免疫系统针对肿瘤的杀伤作用太弱,不足以及时清除每天都会产生的癌细胞。

他们在研究中发现,免疫系统针对肿瘤的杀伤作用,主要跟DC和CIK 两种免疫细胞有关,前者被研究人员形象地喻为免疫系统的“雷达”,能够及时发现癌细胞并将癌细胞的信息传递给后者,后者负责专门捕杀癌细胞。

在正常的人体内,两种免疫细胞在免疫系统有条不紊的指挥下,从容应对着每天都会产生的癌细胞,保证机体不被癌细胞所侵蚀,但在肿瘤病人的体内,两种免疫细胞的活性和数量明显不足,不足以对抗癌细胞的恶性增殖,肿瘤的出现也就不可避免了。

目前,他们已经找到了应对这种问题的途径,即细胞免疫疗法,运用生物技术在体外大量扩增两种免疫细胞,使它们的生物活性和数量大大提升,完全能达到有效清除癌细胞的能力,然后再回输到人体内,借以实现免疫系统针对性的提升。

国内最好的肿瘤研究基地生物治疗医学转化中心专家说,肿瘤生物治疗是继手术、放疗、化疗之后的第四大治疗方法。

由于传统的手术、放化疗的发展已进入平台期,人们把越来越多的目光投到肿瘤的生物治疗上。

近年来,肿瘤的生物治疗得到长足的发展,在改善患者生存质量,降低复发率方面的重要作用已得到越来越多的认可和重视。

DC-CIK细胞免疫治疗技术是继手术治疗、放疗、化疗后,被世界认可的第四种治疗癌症的方式,同时也被称为21世纪有望完全战胜癌症的治疗手段。

由于其安全性高、无毒副作用的优点,更是被称为瘤学科的“绿色生物疗法”。

但这并不意味着传统治疗手段从此退出历史舞台。

DC-CIK细胞免疫治疗是一种应用最广、最成熟的肿瘤生物治疗技术。

生物治疗医学转化中心专家解释,人之所以患肿瘤,是因为人体内对肿瘤具有识别杀伤的免疫细胞遭到破坏,从而不能有效的去识别杀伤肿瘤细胞。

近几年来随着生物医学的发展,生物免疫治疗被国内外广大医学者纷纷进行研究并运用到临床治疗上,取得了良好的治疗效果。

生物免疫治疗它是以通过调动机体的防御机制,调节机体的免疫力,增强抗癌能力,从而抑制肿瘤生长、转移、复发的治疗方法。

它被世界卫生组织公认为继传统手术,放疗和化疗后第四种肿瘤治疗新模式。

DC-CIK生物治疗:拉尔夫斯坦曼于1973年提出树突状细胞(DC细胞)的理念,这些细胞有着激活并调节适应性免疫系统的本领。

它们会激发T淋巴细胞,从而启动适应性免疫系统,引起一系列癌症治疗的理念,他的这项研究于2011年获得诺贝尔医学奖。

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