博晖创新(癌症筛查)课件.pptx
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- 创新 癌症 课件
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1、癌症(Cancer),亦称恶性肿瘤(Malignant neoplasm),为由控制细胞生长增殖机制失常而引起的疾病。癌细胞除了生长失控外,还会局部侵入周遭正常组织甚至经由体内循环系统或淋巴系统转移到身体其他部分。癌细胞的特点:(1)无限制、无止境地增生,使患者体内的营养物质被大量消耗;(2)癌细胞释放出多种毒素,使人体产生一系列症状;(3)癌细胞还可转移到全身各处生长繁殖;(4)破坏组织、器官的结构和功能,引起坏死出血合并感染,最终造成器官功能衰竭。目前我国肿瘤的发病率为285.91/10万,平均每天每分钟有6人被诊断为恶性肿瘤。监测数据显示,城市地区的结肠癌上升速度比较快,另外一个就是甲状
2、腺癌。从死亡率来看,全国肿瘤死亡率为180.54/10万,每年因癌症死亡病例达270万例。我国居民因癌症死亡的几率是13%,即每7至8人中有1人因癌死亡。肿瘤死亡率男性高于女性,为1.68:1。癌症癌症发病率(十万分之)发病率(十万分之)死亡率(十万分之)死亡率(十万分之)肺癌肺癌53.5745.57胃癌胃癌36.2125.88直肠癌直肠癌29.4414.23肝癌肝癌28.7126.04食管癌食管癌22.1416.77乳腺癌乳腺癌21.215.13前列腺癌(男)前列腺癌(男)9.924.19发病率城市高于农村;肿瘤发病率和死亡率均呈现逐渐上升趋势;近20年癌症发病呈现年轻化;癌症治疗费用上升趋
3、势明显。摘自2012中国肿瘤登记年报影像学影像学检测检测高危人群高危人群病理切片病理切片癌症癌症初步筛查技术初步筛查技术肺癌肺癌痰隐血检查痰T抗原检查X线间接荧光摄影鼻咽癌鼻咽癌EA/lgAEDAb胃癌胃癌胃液内源性荧光光谱筛查胃粘膜细胞筛查抗胃癌单克隆抗体AH5筛查直肠癌直肠癌粪便隐血试验肝癌肝癌甲胎蛋白检测实时超声检查食管癌食管癌食管拉网脱落细胞学胃液隐血检测乳腺癌乳腺癌自查为主宫颈癌宫颈癌阴道宫颈脱落细胞检查筛查技术筛查技术简介简介URC尿液酪氨酸检测试剂尿液酪氨酸检测试剂(癌症尿液筛查监测试剂)(癌症尿液筛查监测试剂)尿液检测,清洁尿液加入试剂,沉淀物颜色与标准色板对比判定结果;PET
4、-CT受检者全身PET-CT扫描显像,对图像进行分析;TM肿瘤标志物肿瘤标志物血液或体液筛查,对肿瘤发生及增值过程中所产生或分泌并释放的一类物质;筛查技术筛查技术准确率准确率简易程度简易程度费用成本费用成本大规模筛查大规模筛查URC尿液检测尿液检测PET-CTTM肿瘤肿瘤标志物标志物胶体金法胶体金法(国家已不再批准新文号)敏感度低一般达到ng水平,用于定性检测酶联免疫法酶联免疫法(目前多用于定性试剂,敏感度ng水平)化学发光法化学发光法(敏感度高,达到pg水平,线性范围宽)电化学发光免疫分析法电化学发光免疫分析法(试剂成本高,需要配套全自动仪器ROCHE)肿瘤标志物器官定位提示的肿瘤CEACE
5、A广谱结肠直肠癌,乳腺癌AFPAFP肝脏睾丸癌,肝细胞癌CA125CA125卵巢卵巢癌,胰腺癌,肺癌,乳腺癌CA19-9CA19-9消化道胰腺癌,胆管癌,胃癌,肠癌CA72-4CA72-4胃胃癌,卵巢癌CA15-3CA15-3乳腺乳腺癌CA50CA50广谱胰腺癌,肝癌,卵巢癌,肠癌,胃癌,肺癌PSAPSA前列腺前列腺癌HCHCGG子宫胚胎细胞癌,滋养层肿瘤NSENSE肺小细胞肺癌,神经内分泌系统肿瘤SCCSCC鳞癌鳞状细胞癌(肺、食道、上鄂、宫颈、皮肤)CYFRA 21-1CYFRA 21-1肺非小细胞肺癌中文名称:肿瘤标志物英文名称:tumor marker;TM定义:由肿瘤组织自身产生,可
6、反映肿瘤存在和生长的一类生化物质。主要有胚胎抗原、糖类抗原、天然自身抗原、细胞角蛋白、肿瘤相关的酶、激素以及某些癌基因等。应用学科:免疫学(一级学科);免疫病理、临床免疫(二级学科);肿瘤免疫(二级学科)主要应用:肿瘤普查、筛选项目的应用;疗效与预后判断;肿瘤诊断与鉴别诊断;其他。(1)微流控芯片技术生物芯片技术是近年发展起来的分子生物学与微电子技术相结合的核酸分析检测技术。最初的生物芯片技术主要用于DNA 序列测定、基因表达谱鉴定和基因突变体检测和分析,又称为DNA 芯片或基因芯片技术。目前这一技术已扩展至免疫反应、受体结合等非核酸领域,出现了蛋白质芯片、免疫芯片、细胞芯片、组织芯片等。芯片
7、的应用,需要系统的支持,这个系统就是微流体系统。微流控芯片技术又称为“芯片上的实验室(Lab-on-a-chip)”,指在微观尺寸下控制、操作和检测复杂流体的技术,是微电子、微机械、生物工程和纳米工程技术的交叉学科。微流控芯片可以在稀有细胞的筛选、信息核糖核酸的提取和纯化、基因测序、单细胞分析、蛋白质结晶等方面发挥独特的作用。近年来微流控技术的迅速发展,已经给化学、医药及生命科学等领域带来革命性冲击,生物芯片更被视为是后基因时代用来解读基因序列之重要工具。(2)分子诊断技术及现状分子诊断是应用分子生物学方法检测患者体内遗传物质的结构或表达水平的变化而做出诊断的技术。分子诊断的材料包括DNA、R
8、NA 和蛋白质,目前常用的方法有基因诊断和肿瘤标志物检测两种。基因诊断的主要需要核酸提取、聚合酶链反应、核酸分子杂交和检测技术。在许多情况下,癌症只有在肿瘤细胞转移到周围组织或者恶化情况下才能被诊断,对于超过60%的此类癌症患者传统的治疗方法就已无能为力了,因此早期诊断对于提高癌症治愈率极具重要意义。2001 年生理学、医学诺贝尔奖获得者Lee Hartwell 博士指出:早期分子诊断可以治疗癌症,早期诊断癌症的最新最有效的方法是分子诊断。目前分子诊断的最大瓶颈就是设备昂贵、操作复杂,需要专业的大型实验室,配备多名检测人员。一个标准的基因诊断实验室至少应该具备4 个独立分割区域,最低占地面积约
9、41 m2。(3)公司开发的基于微流控芯片技术平台的分子诊断技术在临床检测领域,目前公司已经通过微流控技术,成功研制出可以进行分子诊断的芯片,将基因诊断所需要的核酸提取、聚合酶链反应、核酸分子杂交和检测等流程集成在芯片上,并拟在临床检测领域进行推广。北京博昂尼克微流体技术有限公司博晖创新60%美国凯昂尼克KIONIX公司40%Kionix成立于1993年,是位于美国纽约州伊萨卡的一家私有公司。公司是在最初由康奈尔大学研发的高深宽比硅微加工技术方面的先驱,今日在MEMS 产品设计、工艺制程和品质控制方面享有全球声誉。消费电子的全球巨头们在游戏、移动终端、个人导航以及硬盘保护产品使用Kionix的
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