Ⅰ 請問目前在醫學領域最前沿的科研成果有那些
萬方資料庫,一查便知道了。沒有最前沿,只有更前沿。
醫學領域太廣了,包括預防醫學。所以實在太多,您還是根據自己所學的專業有方向性的去研究更為實際些。
Ⅱ 目前癌症科學研究最新進程,
復方皂苷RH2口服液對各類腫瘤細胞發揮抑製作用:一抑制腫瘤細胞生長:二誘導腫瘤細胞凋亡,三逆轉腫瘤葯物耐葯性,五通過提高免疫力達到抗腫瘤目的,六抗腫瘤轉移,七與化療葯物聯用增效減毒.
Ⅲ 中國科學家用瘧疾治癒病危晚期癌症,真的成功了嗎
有點小成效,但不能說完全成功了。大家不要被一些吃瓜群眾誤導了。
2017年6月26日,自然出版集團系列期刊Oncogensis在線發表,中國科學院廣州生物醫葯與健康研究院陳小平課題組,最新研究成果Exosomes from Plasmodium-infected hosts inhibit tumor angiogenesis in a murine Lewis lung cancer model。文章首次發現瘧原蟲感染小鼠血漿外泌體能夠抑制腫瘤血管生成,並初步闡明其分子機制。
要知道,癌症腫瘤細胞之所以難以殺滅,主要是可以欺騙掉我們自身的免疫機制。讓我們的免疫系統癱瘓、休眠、不工作。雖然研究初步取得了效果,不能說真的就包治百病,更多的數據需要不斷的驗證和核實,我們在狂喜的同時也要保持冷靜和客觀的態度,目前只是一個研究和實驗階段,還沒有到人人都有效的地步。
所以大家不要隨意跟風。
Ⅳ 杜克大學關於消滅癌症細胞的最新研究成果是否靠譜
在我的印象里,杜克大學是一所培養了著名NBA教練跟球員的大學(原諒我)。作為常春藤學校,杜克大學的實力是很強的,研究癌症細胞是個好主意。掩蔽病毒可以直接殺滅腫瘤細胞,一般在腫瘤注射中,注射病毒應復制能力較弱,只感染腫瘤細胞(在腫瘤注射中,可通過控制劑量對正常細胞的侵犯而受到限制)。它在兩個方向殺死癌細胞:直接殺死並激發免疫系統的免疫反應,這依賴於免疫系統殺死癌細胞(類似於疫苗)。所有這些都應該是最佳的治療方案。Sh。
希望以後國家重視,早日抗癌成功。這關繫到的不只是國家醫學實力,也關系著全人類的健康。
Ⅳ 為什麼最近有科學家說感冒病毒有可能治癒癌症
這可能是一項醫學界最新的研究,正所謂一物降一物,感冒病毒的威力可能會比癌症的病毒更厲害。
最近有一個重大的醫學新聞說一種常見的感冒病毒可以用來治療癌症。這是英國科學家和醫生進行的一項臨床研究,取得了良好的初步成果。這項研究於7月4日在線發表在醫學雜志《臨床癌症研究》上。研究發現,一種常見的感冒病毒株可能以膀胱癌患者的癌細胞為目標,感染並破壞這些癌細胞。一名病人接受病毒治療後,再也沒有發現癌症的跡象。
雖然這項研究的結果非常令人滿意,但它仍然是一項非常早期的臨床研究。僅觀察少數患者,且觀察時間很短,因此要了解該療法的長期療效和安全性,本研究還需繼續。
Ⅵ 目前最先進的癌症治療技術是什麼
腫瘤治療的新突破——六步療法
吳炳新和國際自然抗癌研究會臨床醫院(三株醫院)研究治療癌症發明了「六步療法」綜合治療方案。六步療法整合了東、西方醫療專家們的研究智慧,總結了前人、今世的許多防癌、抗癌的研究成果,結合自己的科技發明與實踐經驗,一經應用便在防癌、抗癌上取得良好的效果。大量的成功案例證明,六步療法是符合在醫生與病人學會管理身心自然療法之後的現代醫學模式,是非常科學的,是能為人類解除癌症痛苦,具有廣泛推廣價值的腫瘤防治方案。
防癌抗癌已經走向科學醫療實踐的成功之路,濟南三株醫院的六步療法(綜合治療方案)便是最好的證明。
六步療法(綜合治療)治療方案:
(一)以專利技術為主要治療措施的中醫療法
人體是一個高級的、系統的、精密的、敏捷的生命運動過程的生物體。根據微生態學、中醫葯學、營養學理論,以人體仿生多菌共生發酵中葯生物工程技術專利產品,即中國和國際如歐共體、韓國、日本專利發酵中葯制劑,正克扶正散結合劑、菌菇艾克系列益生菌轉化制劑及辨證論治配方經發酵的中葯處方等為主要治療措施的中醫療法。
(二)精神心理療法:癌症是可防、可治、可康復的慢性疾病。
(三)體質醫學指導下的「飢餓與食療療法」:指不食用促進癌細胞生長的食物,多食用對癌細胞有抑製作用的食物。
(四)體質醫學指導下的「體質療法」:根據人類六種體質綜合判斷以單人單方個體化對症配用。
(五)輔助適當手術、放療與化療:根據病人具體情況能手術者手術,輔助小劑量(限量、限次數)的放、化療。
(六)運動鍛煉療法:根據病人不同身體情況,指導不同的鍛煉方法,以提高人體的免疫力。
Ⅶ 專家解讀抗癌前沿新技術
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Ⅷ 癌細胞的研究進展
2014年6月5日,清華大學宣布:清華大學醫學院顏寧教授研究組在世界上首次解析了人源葡萄糖轉運蛋白GLUT1的晶體結構,初步揭示了其工作機制及相關疾病的致病機理。該研究成果被國際學術界譽為「具有里程碑意義」的重大科學成就。
癌細胞要生存,需要依賴葡萄糖作為其「口糧」,而由於癌細胞消化葡萄糖所產生的能量不到普通細胞的15%,所以癌細胞就需要比正常細胞攝入更多的葡萄糖,也就需要通過負載更多的葡萄糖轉運蛋白GLUT1完成葡萄糖從細胞外轉運到細胞內的過程。
因此,如能研究清楚轉運蛋白GLUT1的組成、結構和工作機理,就有可能通過調控它實現葡萄糖轉運的人工干預,既可以增加正常細胞內葡萄糖供應達到治療相關疾病的目的,又可能通過特異阻斷對癌細胞的葡萄糖供應,達到抑制癌細胞生長的目標。
顏寧同時強調:「很多疾病都有著復雜的成因,尤其癌症是最復雜的疾病,而我們的科研是非常基礎的。從基礎科研到轉化中間有相當漫長的路。但是通過諸多基礎科研成果,逐步積累線索,可以更好地理解致病機理,期望最終有可能治癒疾病。」
端粒太長易患癌
據美國加州大學舊金山分校(UCSF)科學家領導的最新基因組研究揭示,兩個普通的基因變異會使染色體端粒變得更長,但也會大大增加患神經膠質瘤腦癌的風險。此前許多科學家認為,端粒的功能只是防止細胞老化,保持細胞健康。相關論文在線發表於最近的《自然—遺傳學》網站上。
2014年6月8日,這兩個基因變異是TERT(端粒逆轉錄酶)和TERC(端粒酶),51%的人攜帶TERT變異,72%的人攜帶TERC變異。這兩個基因都有調節端粒行為的功能,是維持端粒長度的酶,這種由大部分人所攜帶的風險基因變異還比較罕見。研究人員認為,這些變異基因攜帶者的染色體端粒更長,所以全體細胞更加強健,但也增加了患高等級神經膠質瘤(high-grade gliomas)的風險。
Ⅸ 中國對癌症這方面有什麼研究成果,為什麼這方面的研究總是發達國家領先,是中國沒這方面的技術嗎
中國在學術方面,一直都落後~原因在於體制環境,做啥事領導決定,所謂權威決定