Ce que vous apprendrez:
1. Quels nouveaux espoirs apportent les recherches des scientifiques de la NTU et du NNI pour les patients atteints de glioblastome?
2. Quels enzymes sont impliqués dans la résistance au traitement du glioblastome?
3. Quels médicaments ont été utilisés dans les études pour lutter contre la résistance au temozolomide?
4. Qui est le principal auteur des recherches scientifiques de la Lee Kong Chian School of Medicine?
5. Quelles institutions collaborent pour développer un traitement plus efficace pour les patients atteints de glioblastome?
Résistance à la chimiothérapie
Actuellement, le glioblastome est traité avec un médicament de chimiothérapie appelé temozolomide (TMZ). Le TMZ endommage l'ADN des cellules cancéreuses, les empêchant de se diviser. Malheureusement, le glioblastome revient presque toujours car le cancer finit par devenir résistant au TMZ.
Mécanisme de résistance au traitement
Pour comprendre le mécanisme de résistance au traitement et trouver des cibles potentielles de médicaments pour les glioblastomes résistants, les chercheurs ont comparé l'activité des protéines kinases - des enzymes impliquées dans les voies de signalisation cellulaire associées à la croissance et à la propagation du cancer - dans les cellules de glioblastome mésoenchymateux (ME) et pronéuraux (PN) dérivées de patients.
Double coup contre les tumeurs cérébrales
Les résultats de l'étude ont montré que le blocage de la voie de signalisation p38MAPK et MEK/ERK, simultanément, rétablit l'efficacité du TMZ contre le glioblastome mésoenchymateux (ME). Les inhibiteurs de p38MAPK et MEK/ERK, le ralimétinib et le binimétinib, respectivement, ont rétabli l'efficacité du TMZ contre le ME. L'inhibition de p38MAPK a également réduit l'expression de différentes protéines de transport des médicaments et amélioré la rétention du TMZ dans les cellules.
Ces recherches montrent que les thérapies ciblées simultanément contre différentes voies de signalisation peuvent être une approche prometteuse dans le traitement des glioblastomes résistants. Ces découvertes ouvrent de nouvelles possibilités pour le traitement du glioblastome, et les chercheurs prévoient de poursuivre les recherches pour amener ces thérapies en clinique.