甲状腺甲状腺癌(MTC)是由甲状腺par骨C细胞引起的神经内分泌肿瘤。它占所有甲状腺恶性肿瘤的2%,占所有甲状腺结节的0.4-1.4%(1)。诊断时,MTC患者通常已经患有淋巴结受累和远处转移(分别为35%和13%的病例)。MTC I,II,III和IV患者的10年生存率分别为100%,93%,71%和21%(2)。一级治疗通常包括甲状腺自由基切除术和中央颈部淋巴结清扫术。通常需要其他治疗,尤其是在远处转移的患者中,但是细胞毒性化疗和放射治疗几乎没有效果(3)。MTC作为零星(75-80%)(SMTC)或遗传性肿瘤(HMTC)表示,是由于在traut(RET)突变期间重新排列的种系,作为多内分泌肿瘤2综合征(MEN2)的一部分。使用下一代靶向测序(NGS)对SMTC的分子表征,大约56%的患者携带体细胞RET突变,24%的患者具有RAS基因突变,而2%的患者具有涉及其他已知基因的突变,但约18%的测试对任何已知的遗传驱动器(4)。在参与SMTC的突变类型和患者的预后之间已经建立了关联:在携带体细胞RET突变,Met918THR(M918T)的患者中,情况要比具有其他RET突变的患者差,而在患有RAS基因突变的患者中,情况差(5)。管理高级SMTC仍然是一个挑战。cabozantinib和vandetanib仍然是治疗晚期MTC的最常用药物。因此,用于预后目的评估患者的基因突变状态是有用的,但更重要的是,更重要的是定向选择对高级形式的新型靶向治疗方法,例如高度选择性的RET抑制剂pralsetinib和selpercatinib,现在批准了用于治疗MTC(6),或crizotinib in n a al and crizotinib in n an Al art-race-rack-rk-rk-rk-rk-rk-rk-rk-rk-rk-rk-rk-rk-rk-rk-rk resk ress批准。不幸的是,在五名MTC患者中,遗传驱动因素仍然未知,因此很难确定其预后并确定可能的靶向疗法。酪氨酸激酶抑制剂(TKIS)(Cabozantinib和Vandetanib)表现出可变程度的效率(8),但尚未证明可以提高整体存活率(9)。不幸的是,MTC通常对TKI具有抵抗力,从而降低了其效率,因此患者的预后恶化。这两种药物的耐受性通常也很差,因此治疗必须经常进行
15 Aimie Sulaiman,“生存策略(生存策略):研究LOM人的“习惯宗教”,宾夕法尼亚州贝利尼亚区Pejem Village,Bangka Belitung群岛省Blangka Regency',Society',Society',2.1(2014),1-14
20。Albi G.,Bertaglia G.,Boscheri W.,Dimarco G.,Pareschi L.,Toscani G.,Zanella M.流行动力学的动力学建模:社交接触,控制不确定的数据和多块空间动力学。 in:预测全球联系的世界中的大流行,第1卷。 通过建模和模拟的多尺度,多学科框架,由Bellomo N.和Chaplain M.编辑,Birkhauser-Springer系列:科学,工程和技术中的建模和模拟,pp。 43–108,2022。 doi:10.1007/978-3-030-96562-4_3Albi G.,Bertaglia G.,Boscheri W.,Dimarco G.,Pareschi L.,Toscani G.,Zanella M.流行动力学的动力学建模:社交接触,控制不确定的数据和多块空间动力学。in:预测全球联系的世界中的大流行,第1卷。通过建模和模拟的多尺度,多学科框架,由Bellomo N.和Chaplain M.编辑,Birkhauser-Springer系列:科学,工程和技术中的建模和模拟,pp。43–108,2022。doi:10.1007/978-3-030-96562-4_3
代表国家发展转化科学中心(NCATS)联盟,该联盟是由患者倡导者,临床医生,学术医学中心,研究人员,研究人员和生物技术公司组成的联盟,致力于对公众和决策者进行有关NCATS提出的重要科学的教育,并确保NCATS的强大委托,我们为我们提供了努力,我们为国会提供了强有力的方式,我们为我们提供了努力,我们为国会提供了强有力的方式,我们为我们提供了融资,我们可以为我们提供融资,以提供我们的努力,我们为我们提供了努力,我们可以为我们提供融资,我们为我们提供了努力,我们将努力提供了努力,我们将努力提供了努力,我们可以为我们提供了努力,我们将努力提供融合,以提供我们的努力,以供国会提供融合,以提供我们的努力,以供国会提供依据理事会将国家前进的转化科学中心(NCAT)提升到美国国立卫生研究院(NIH)的一所研究所。该建议反映了NCAT的杰出成就,战略愿景及其在推进转化科学方面的关键作用,以使患者,医疗保健提供者和更广泛的生物医学研究界受益。
近年来,随着记录与大脑中小组或大组神经元相关的电信号技术的发展,以及对这些神经元网络及其与功能(如运动、认知、感觉)之间关系的复杂数据的分析,人们对大脑回路和信号传导的理解取得了惊人的进展。这些进步催生了神经假体领域,该领域专注于开发技术以加深我们对大脑、脊髓和周围神经系统的理解,并利用这些技术和知识恢复或增强因疾病或创伤而丧失的神经功能。