眼药水-
分子靶向治疗的发展现状和前景
摘要:
随着肿瘤药理发展和分子生物学研究的进展
,
分子靶向治疗已成为除 手
术、
放疗、
化疗之外的治疗恶性肿瘤方法中的第四种模式。
与传统化疗药物 相比
,
分子靶向治疗药物具有特异性强、疗效明显、正常组织损伤少等优点
。
关键字:
分子靶向
抗肿瘤药物
靶点
Abstract
:
With
the
development
of
molecular
biology
and
tumor
pharmacological research progress, molecular target therapy has become
in
addition
to
surgery,
radiotherapy,
and
chemotherapy
treatment
outside
of
malignant
tumor
method
of
the
fourth
mode.
Compared
with
the
traditional
chemotherapy
drugs,
molecular
target
therapy
drugs
have
specificity
of
strong,
efficacy
is
obvious,
normal
tissue
injury
was
less,
etc.
Key word
: molecular targeted antitumor drugs targets
恶性肿瘤始终是严重威胁人类生命的疾病之一
,
传统治疗方法主要是以手
术、放疗和化疗为主。
化疗经历了半个多世纪的不断发展和完善
,
已成为恶性肿瘤综合治疗的重
要 手段之一。
但化疗的疗效却一直处于较低的水平
,
其原因在于化疗药物用量大
,
大多缺乏药理活性的专一性
,
对癌组织及正常组织均产生严重的毒副作用
,
患
者在用药期间发生变态反应和产生多重耐药性
( MDR) ,
被迫停药
,
贻误治疗时
机。
为了提高抗癌药物的疗效
,
克服以上不足
,
药物靶向治疗在提高化疗药物疗
效
,
降低毒副作用方面具有广阔前景
[1]
。与传统的化疗药物相比
,
针对肿瘤的
特异性分子靶点设计的抗肿瘤治疗具有特异性强、
疗效明显、
正常组织损伤 少等
优点。
新型分子靶向药物在临床实践中取得了显著的疗效
,
实践已表明分子靶向
治疗理论的正确性与可行性
,
为癌症的治疗开启了一个前所未有的新时代
。
1
分子靶向治疗的概念和特点
靶向治疗分为
3
个层次
,
即器官靶向、细胞靶向和分子靶向。分子靶向是靶
向治疗中特异性最高的层次
,
它是针对肿瘤细胞内某一蛋白质的分子、
某一核酸
的片段
,
或者针 对某一基因产物进行的治疗。
肿瘤分子靶向治疗是指在肿瘤分子
细胞生物学的基础上
,
利用肿瘤组织或细胞所具有的特异性结构分子作为靶点
,
使用某些能与这些靶分子特异结合的抗体、
配体等
,
达到直接治疗或导向治疗目
的的一类疗法
[2]
。
分子靶向治疗是以病变细胞为靶点的治疗
,
相对于手术、
放
化疗等传统治疗手段更具有“治本”功效。
2
不同靶点的
分子靶向制剂
2.1 A
异构酶抑制剂
人类遗传物质——
DAN
具有稳定、多样和能够自我复制的特点。其双螺旋结
构和 半保留复制保证了
DNA
在进行准确复制时,将遗传物质正确地传给下一代,
同时保持 核酸链的严整性。但同时也为
DNA
的复制、转录、染色体的组织等各种
代谢过程带来 不便。
DNA
拓扑异构酶
(Topoisomerase
,简称
To po
酶
)
通过在
DNA
的
核糖.磷酸主链上产生移过性的断 裂而改变
DNA
的拓扑结构,在这个过程中为了
保持
DNA
的严整性 ,
Topo
酶的酪氨酸残基与新产生的
DNA
末端通过转酯反应形成共
价键;当另一
DNA
链从缺口处穿过后,再通过逆向的转酯反应,恢复
DNA
的完整。
由于肿瘤细胞具有快速增殖的特性,其
Topo
酶的含量及活性远远高于正 常体细
胞,
因此抑制
Topo
酶活性就能起到阻止肿瘤细胞快速增殖,
进而杀死肿瘤细胞的
作用。
Topo
酶已成为一个公认的抗癌药物的作用靶点
[3]
。
2.2
蛋白酪氨酸激酶抑制剂
蛋白酪氨 酸激酶抑制剂已成为世界抗肿瘤研究的热点领域,
国际上各大研究
机构,
制药集团都非 常重视以酪氨酸激酶为靶点的药物研发,
包括发展小分子蛋
白酪氨酸激酶抑制剂,蛋白酪氨酸激 酶的特异性单克隆抗体以及反义寡核苷酸
等。目前已有
10
多种蛋白酪氨酸激酶抑制剂 和抗体进入
I
一Ⅲ期临床试验阶段,
有的已经上市
[4]
。
2.3
肿瘤新生血管生成抑制剂
在实体瘤的恶性生长和转移中,肿瘤的新 生血管生成起着非常重要的作用,
它为肿瘤的生长提供了所必需的营养和氧气。
与抑制肿瘤生长 的传统治疗方式相
比,
靶向新生血管生成的治疗模式可能意味着更高的特异性,
更低的 毒性,
以及
有利于克服肿瘤的耐药性,
而且还可广泛用于多种肿瘤转移的治疗。
血管内皮细
胞生长因子
(Vascular EndothelialGrowth Fac tor
,
VEGF)
及其酪氨酸激酶受体
VEGFR
在肿瘤的新生血 管生成以及维持肿瘤中的既存血管具有极其重要的作用,
是阻断肿瘤新生血管生成中的重要靶点。目前除 了第一个被
FDA
批准上市的
Avastin
以外,还有数十个候选抗肿瘤血 管生成抑制剂正在进行各期临床试验。
2.4
磷脂酰肌
-3
激酶 /蛋白激酶
B
/哺乳动物雷帕霉素
靶体
(P13K
·
AKT -mTOR)
信号通路抑制剂哺乳动物雷帕霉素靶体
(mammalian
target
of
Rapamycin
,
mTOR)
直 接或间接地参与了多个与细胞增殖和生长有关的环节的调控,
被认为是一个细
胞生长增殖的中心 调控者
?
。
许多研究结果表明
P13K
/
AKT
—
mTOR
信号通路在肿瘤
细胞中有异常的表达,
在肿瘤的发生发展中扮演了重 要的角色。
因此,
阻断信号
通路,特别是抑制了
mTOR
的活性,就 有可能特异地抑制肿瘤细胞的生长,
P13K
—
mTOR
信号转导通路已成为 一个有希望的抗肿瘤治疗靶点。
mTOR
的特异性抑制剂雷帕霉素
(Rap aamycin
,
Rap)
,
具有明显的抗肿瘤活性,
P13K的特异抑制剂渥曼霉素
(wortmannin
,
wor)
亦有明显的抗 肿瘤活性。但
wor
的毒副作用明显、治疗指征有限;
Rap
的水溶性及稳定 性很差,均限制了它们继
续开发为药物。
R
印的同类物,
ccI_779和
RAD
.
001
具有与
Rap
相似的抗肿瘤作用,< br>并无明显的毒副作用,前者适于静注,后者适于口服。
2.5
细胞周期依赖性蛋白激酶抑制剂
细胞周期是一种非常复杂和精细的调节过程,
有大量调节蛋白参与其中。
此
过程的核心是细胞周期依赖性蛋白激酶
(cDKs)< br>。
cDKs
的激活又依赖于另一类呈细
胞周期特异性或时相性表达的细胞周期蛋 白
(cyclins)
,而
CDKs
调节的关键步骤
是细胞周期关卡 。
因此,
细胞周期关卡是新型抗癌药物的潜在靶点,
关卡抑制可
以增加肿瘤对 化疗和放疗的敏感性。
CDK
抑制剂是目前靶向周期信号蛋白抗肿瘤
新药的研发热点。
3
、分子靶向治疗的主要一些药物
3
.
1
抗表皮生长因子受体药物
表皮生长因子受体
(
EGFR
)
,
该受体是
erbB
酪氨酸激酶受体家族的成员之一。
该家族共 有
4
个成员,即
EGFR
、
HER2
、
HER3< br>和
HER4
,激活其下游的
3
条主要信号转
导通路
: Ras-Raf-MAPK
通路、磷脂酰三磷酸肌醇
(PI3K)
和丝苏氨酸蛋白激酶
(AKT)
,
JAK
和
STAT
通路。表皮生长因子受体信 号转导通路是在细胞增殖的加速、
细胞生存期延长、
肿瘤形成、
新生血管的发生及肿瘤 进展方面具有重要作用。
研
究表明,
80%
以上的头颈部鳞癌具有表皮上皮因 子受体的过度表达,因此
EGFR
及
其配体在上皮肿瘤的发生发展和转移过程中所起的 重要作用已获公认
[5]
。针对
眼药水-
眼药水-
眼药水-
眼药水-
眼药水-
眼药水-
眼药水-
眼药水-
本文更新与2021-02-18 18:48,由作者提供,不代表本网站立场,转载请注明出处:http://www.xapfxb.com/yuer/451555.html