Механизм «светлячка» делает исследования рака более эффективными и менее дорогостоящими

«Используя модель множественных опухолей у одного и того же животного, мы создали платформу для более эффективных исследований, требующих меньшего количества животных», — пояснил Гими. «Еще одно преимущество модели нескольких опухолей на одном и том же животном состоит в том, что она обеспечивает большую последовательность в интерпретации результатов».Биолюминесценция играет важную роль в исследованиях мелких животных, и этот метод широко применяется в моделях опухолей. Подход с множественными опухолями также может использоваться для высокопроизводительного скрининга широкого спектра противораковых лекарственных препаратов.В этом исследовании исследователи использовали динамическую биолюминесцентную визуализацию для изучения воздействия агента, разрушающего сосуды опухоли, предоставляемого OXiGENE, известного как CA4P, на подкожные 9L ксенотрансплантаты опухоли головного мозга крыс у мышей.

Однократная доза CA4P вызвала быстрое временное отключение сосудов опухоли, о чем свидетельствует быстрое и воспроизводимое уменьшение светового излучения. Сосудистая сеть показала отчетливое восстановление в течение 24 часов после терапии, и множественные опухоли вели себя аналогичным образом.

«Прелесть использования биолюминесценции в том, что она относительно недорога, не имеет фонового сигнала и была проверена на сравнении с другими методами визуализации», — сказал Гими.Забегая вперед, сотрудники намерены продолжить дальнейшие исследования с использованием комбинаторных подходов, при которых все опухоли у одного животного подвергаются воздействию одного и того же системного агента, нарушающего работу сосудов, с последующим вторым, местным и индивидуальным лечением.Барджор Гими — адъюнкт-профессор радиологии и медицины в Медицинской школе Гейзеля в Дартмуте.

Его работе в области рака способствует онкологический центр Норриса Коттона Дартмута-Хичкока, где он является участником программы исследований рака и радиобиологии.