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基因潮消息:Duke大学研究人员研究出了根据基因表达情况评价乳癌恶性程度的新统计学方法。们采用DNA微阵列(基因芯片)实验室方法对乳癌样品进行基因活性分析,证实根据临床上两个重要因素的表达情况评价乳癌的状态,这两个因素分别是雌激素受体表达情况和淋巴结转移情况。表达雌激素受体的肿瘤更容易侵袭性扩散,它们能对促进生长作用的雌激素和黄体酮其反应,还能预测肿瘤是否已经转移到淋巴结,以及转移的能力,科学家说肿瘤的淋巴结转移是癌症转移的最重要因素。关于这个统计学预测肿瘤状态的报告刊登在2001年9月25日的《美国科学院学报》(PNAS)上。该文主要作者Joseph Nevins说这个发现还是初步的,他相信这个技术最终会产生新的诊断实验,能够非常准确的预测的肿瘤的状态,提高诊断和治疗能力。Joseph Nevins是Duke大学医学中心Howard Hughes医学协会调查员,担任基因组技术中心代主任。该中心是Duke基因组科学和政策(IGSP)协会的5个研究中心的组成之一。Nevins说这个技术明显优越于标准方法,传统方法通过视觉检查,确定肿瘤的治疗方案和预后。由于左右病理学家诊断的视觉信息是基因表达的结果,研究就大规模直接分析基因的表达情况,最后分析每一个在肿瘤中表达的基因情况,为肿瘤的诊断提供现在检查无法比拟的更加详细的信息。该研究由IGSP项目赞助,目前的资助单位还有Duke乳癌研究专门 < 1 > < 2 >
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