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 bléomycine

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Denis
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Denis


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MessageSujet: Une nouvelle passerelle pour traiter la leucémie.   bléomycine Icon_minitimeLun 29 Mar 2010 - 17:29

Nouvel espoir dans le traitement de la leucémie myéloïde aiguë (LMA). Des chercheurs des universités de Montréal et Laval ont découvert une nouvelle façon d'attaquer les cellules cancéreuses.

Les chercheurs Dindial Ramotar, Mustapha Aouida et Richard Poulin ont découvert ce qu'ils décrivent comme une « voie d'accès », qui permet aux médicaments anticancéreux de s'introduire dans le corps et de combattre directement les cellules leucémiques.

La LMA se développe en raison d'une production anormale de cellules sanguines dans la moelle osseuse.

Les auteurs des travaux publiés dans le Journal of Biological Chemistry expliquent qu'ils sont sur le point de commencer une expérimentation chez les humains.

La découverte de cette voie d'accès est importante, selon eux, car elle pourrait permettre de sauver la vie puisque ce cancer qui touche les globules blancs est très difficile à traiter.

À ce jour, les personnes ne répondent pas aux agents anticancéreux actuellement disponibles.

Citation :
Nous pouvons désormais profiler les agents anticancéreux pour traiter la LMA.
— Pr Dindial Ramotar

Dans leurs recherches, les chercheurs ont découvert que l'agent anticancéreux bléomycine permet d'obtenir des résultats positifs sur les cellules du lymphome, si la voie d'accès en question est présente dans les cellules des patients.

Encore du travail

Cette percée, si importante soit-elle, se heurte pour le moment au fait que la voie d'accès n'est présente que dans certains types de cellules. En outre, elle ne s'active pas dans les cellules du cancer du sein ou du côlon.

Nous devons donc trouver le moyen de stimuler cette voie d'accès pour pouvoir traiter plusieurs types de cancer par bléomycine et par d'autres médicaments.
— Pr Dindial Ramotar
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Denis
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MessageSujet: bléomycine   bléomycine Icon_minitimeSam 22 Mar 2008 - 13:06

bléomycine 080318124812

(Mar. 20, 2008) — Researchers from the Indiana University School of Medicine and the Purdue School of Science at Indiana University-Purdue University Indianapolis have created the first three-dimensional image of how a well-established chemotherapy agent targets and binds to DNA. The study may help scientists develop better chemotherapy drugs to treat a wide range of cancers.

Les chercheurs de l'université de l'Indiana ont créé la première image tri-dimensionnelle sur comment une chimio connue et établie cible et se lie à l'ADN. L'étude devrait aider les scientifiques à développer de meilleurs médicaments pour traiter beaucoup de cancers.


Using X-ray crystallography, the scientists produced the first 3-D molecular level images of bleomycin bound to DNA. X-ray crystallography is a widely used analytical technique in which X-rays are directed through crystals and results are deduced from the pattern of diffraction of the X-rays.

EN utilisant la cristallographie au rayon-X, les scientifiques ont produit la première image en 3D de la bleomycine se liant avec l'ADN. Cette technique est largementutilisée comme technioque d'analyse, les rayons-X sont dirigés à travers des cristaux et on étudie le schéma de réfraction.

"Although bleomycin has been studied for 40 years and much is known about the mechanism of action of bleomycin, without an accurate 3-D picture you can't fully understand how the drug targets and sits on the DNA. If you want to improve on the properties of the drug, to make it a better chemo agent, you need to understand in great detail how it works," said Millie M. Georgiadis, Ph.D., associate professor of biochemistry and molecular biology at the IU School of Medicine and at the Purdue School of Science. She and Eric C. Long, Ph.D., professor of chemistry & chemical biology at the Purdue School of Science, are senior authors of the study.

"Même si la bleomycine a été étudié depuis 40 ans et que beaucoup est connu à propos de son mécanisme d'action, sans une image 3d vous ne pouvez comprendre complètement comment le médicament cible et se situe sur l'ADN. Si vous voulez améliorer les propriétés du médicament pour en faire un meilleur agent thérapeuthique, vous vous devez de comprendre en détails comment il marche" dit Georgiadis.

A combination chemotherapy regimen including bleomycin was successfully pioneered at the IU School of Medicine by oncologist Lawrence H. Einhorn, M.D., distinguished professor of medicine. This multi-agent therapy, which mutes the toxicity of bleomycin, is now the standard of care for testicular cancer. Because it causes lung damage, bleomycin is not typically used to treat other cancers.

La bleomycine est employé avec d'autres agents dans une thérapie pour le cancer. Maintenant ce mélange est le traitement standard pour le cancer des testicules. À cause de dommages aux poumons, la bleomycine n'est pas employé pour d'autres cancers

"Our 3-D picture of the structure of bleomycin gives us a much better understanding of exactly how the drug interacts with the DNA so we can begin thinking about engineering a better drug, with less toxicity. Since it's a DNA targeting agent, there's no limit to what type of cancers we could target with bleomycin if we can decrease the toxicity," said Dr. Georgiadis, a structural biologist.

"Notre image en 3d de la structure de la bleomycine nous donne une très grande avance de comment exactement le médicament interagit avec l'ADN ainsi nous pourrons améliorer ce médiacment et atténuer sa toxicité. Puisque c'Est un agent qui cible l'ADN, il n'y a pas de limite sur le type de cancer que nous pouvons cibler avec la bleomycine si nous en réduisons la toxicité"

Many successful chemotherapeutics are DNA targeting agents.

Beaucoup d'agents thérapeuthique qui ont du succès ciblent l'ADN.


Dernière édition par Denis le Ven 3 Fév 2017 - 10:12, édité 3 fois
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