以色列魏兹曼研究院的哈达萨·达嘎尼教授(Prof. Hadassa Dagan)发明了一种基于核磁共振成像(MRI)的非侵入性控制方法,可以使化疗在任何癌细胞内的流体压力水平下都能取得良好的治疗效果。该技术通过实时监测肿瘤内部的流体压力,优化化疗药物的递送和疗效。
研究人员设计了一种计算机程序,能够识别进入小鼠体内不同组织的药物混合物数量与肿瘤内部流体压力之间的关系。研究发现,这种关系在不同的动物甚至同一动物不同细胞组织中各不相同。因此,该方法可以揭示药物浓度、癌细胞内部流体压力和治疗效果之间的关联,为个性化化疗提供依据。
达嘎尼教授指出,在患者开始接受化疗之前,可以通过他们发明的MRI方法测量其体内肿瘤细胞内的流体压力。如果压力过大,可以通过降压药物等方法降低压力,从而用较少的化疗药物达到更好的治疗效果,并减轻对健康细胞的损害。这一策略有望减少化疗的副作用,提高患者的生活质量。
化疗不同于手术和放射治疗,它通过口服和静脉给药来对全身起作用。这种方法不仅可以有效解决药物控制问题,使化疗药物准确到达病人体内的癌细胞,大大提高治疗效果,还可以减少化疗药物对健康细胞的损害。该技术的核心在于利用MRI的实时成像能力,动态调整治疗方案。
这一研究成果已发表在《癌症研究》(Cancer Research)杂志上,为癌症治疗提供了新的思路。未来,该技术可能结合其他影像学手段,进一步优化肿瘤治疗策略。