- ICH GCP
- 미국 임상 시험 레지스트리
- 임상시험 NCT03739177
방광암 환자를 위한 Onco4D(TM) 생체역학 화학요법 선택
치료 반응 예측을 위한 운동 조영 단층 촬영의 타당성 조사
매년 수백만 명의 암 환자들이 병리학적 반응의 20-60% 확률로 화학 요법을 받는 반면, 대부분은 삶의 질을 연장시키지 않고 삶의 질을 저하시키는 부작용을 경험합니다. 비효과적인 치료법을 신뢰할 수 있게 식별하면 불필요한 인간의 고통을 제거하는 동시에 치료에 대한 긍정적인 반응의 전반적인 가능성을 높일 수 있습니다. 화학요법 내성 프로파일링은 종양 전문의가 최종 선택하기 전에 환자가 요법에 강한 내성을 보이는지 테스트하는 것을 수반합니다. 그러나 환자의 화학요법 내성을 신속하게 평가하는 효과적인 방법은 없습니다. 환자 유래 이종이식(PDX) 모델은 오래된 화학 요법 민감도 및 저항 분석(CSRA)을 어느 정도 대체했지만 두 기술 모두 긴 테스트 시간, 높은 비용 및/또는 낮은 정확도로 어려움을 겪고 있습니다.
운동성 조영 단층 촬영(Motility Contrast Tomography, MCT)은 최근 살아있는 조직 내부의 세포 내 운동에서 산란된 적외선의 도플러 감지를 사용하여 적용된 치료법에 대한 손상되지 않은 종양 생검의 생체 역학적 반응을 측정하는 기술로 부상했습니다. 여러 소규모 동물, 이종이식 및 인간 연구에서 이 표현형 프로파일링 기술이 화학 요법에 대한 반응 및 내성 예측에서 매우 정확함을 보여주었습니다. 이 프로젝트는 방광암 환자의 화학요법 반응을 예측하기 위한 생체역학적 표현형의 첫 번째 인체 실험이 될 것입니다. 구체적으로 연구 코호트는 선행 화학요법 치료를 위해 선택된 환자를 포함할 것입니다. 이 설정은 화학요법 후 수술 시 단기 결과 측정 기회를 제공하기 때문입니다. 치료 전 새로운 종양 표본은 MCT를 사용하여 이미지화되며 결과로 얻은 생체 역학 서명은 수술 시 확인된 병리학적 반응과 비교됩니다. 높은 예측값의 관찰은 확장된 임상 시험의 기반을 제공하고 방광 및 기타 암 환자를 위한 생체 역동 화학 요법 선택 분석의 신속한 상업화를 제공할 것입니다.
연구 개요
상세 설명
연구 근거: 종양 이종이식을 정확하게 평가하는 MCT의 입증된 능력은 치료에 대한 예측 반응을 기반으로 환자 종양 계층화를 위한 신뢰할 수 있는 기술로 확립할 수 있으며, 이를 통해 개별 환자의 개인적 필요에 따라 치료 선택을 가능하게 할 수 있습니다. 이 연구는 방광암의 신보강 및 보조 치료에 일상적으로 사용되는 화학요법제로 치료에 대한 화학 감수성을 예측하기 위한 분석으로 MCT를 평가하도록 설계되었습니다. 긍정적인 경우, 이 연구의 결과는 확장된 임상 시험 및 치료 선택에서 MCT 사용의 기초를 제공할 것입니다.
배경: 라이브 셀 이미징은 고함량 분석 및 약물 발견 응용 분야의 표준이 되었습니다. 살아있는 세포에 대한 가장 일반적인 분석에는 세포 생리학 및 기능이 제노바이오틱스의 적용된 섭동에 반응하여 측정되기 때문에 생존력, 증식 및 세포독성 분석이 포함됩니다. 세포 및 조직 생존능 분석은 일반적으로 막 완전성 또는 세포 대사 활동의 바이오마커로서 외인성 필수 염료를 사용하여 측정됩니다. 그러나 염료는 침습적이고 잠재적으로 독성이 있으며 종종 조직의 고정 또는 막의 투과성을 필요로 합니다. 또한, 고함량 분석 및 유세포 분석의 일반적인 형식에는 분리된 세포 또는 평평하고 단단한 표면에 분포된 세포가 필요합니다. 분리된 세포는 건강한 조직의 특징인 생물학적으로 관련된 세포간 연결 및 통신이 부족하고 플레이트의 평평한 세포는 병리학적 모양과 이방성 세포 유착을 가지고 있습니다.
암 치료에 대한 반응을 예측할 수 있는 기술의 발견이 시급한 과제입니다. 생체 외에서 약물에 대한 초기 반응을 평가하기 위한 많은 기술이 존재하지만, 2D에서의 약물 반응이 종종 생물학적으로 약물 반응과 동일하지 않기 때문에 3차원 조직 또는 배양에서 생존력, 세포 독성 및 증식 분석을 수행할 필요성이 점점 더 시급해지고 있습니다. -관련 3차원 문화. 이것은 부분적으로 게놈 프로파일이 단층 배양에서 보존되지 않기 때문입니다. 3차원 배양과 비교하여 2D 배양에서 다르게 발현되는 세포 생존, 증식, 분화 및 치료에 대한 내성과 관련된 유전자의 발현을 추적한 여러 연구가 있었습니다. 예를 들어, 상피성 난소암, 간세포 암종 또는 결장암의 세포주는 3차원 배양에서 측정할 때 종양 조직에서와 유사한 발현 프로파일을 표시하지만 2D에서 성장할 때는 그렇지 않습니다. 또한, 3D 배양의 3차원 환경은 2D 단층 배양과 다른 약동학을 제시하고 암 약물 민감도의 차이를 생성합니다. 마지막으로, 대부분의 최신 기술은 파괴적인 종점 평가에 의존하여 시간 경과에 따른 치료 반응의 의미 있는 종단 관찰을 방지합니다.
약물 반응 분석을 3차원과 4차원으로 마이그레이션하는 데 있어 주요 과제 중 하나는 살아있는 조직 내부의 깊은 곳(최대 1밀리미터)에서 중요한 정보를 추출하는 방법을 찾는 것이었습니다. 조직은 반투명하고 빛은 수 센티미터까지 확산될 수 있습니다. 또한, 살아있는 세포의 동적 움직임은 조직에서 난반사된 빛의 동적 반점으로 측정될 수 있는 산란된 광 필드에서 위상 변동을 생성하는 동적 광 산란을 유발합니다. 이것은 확산 파동 분광법(DWS) 및 확산 상관 분광법(DCS)의 기초이지만 이러한 기술에는 깊이 분해능이 부족합니다. 조직에서 빛의 전파를 특성화하는 강력한 도구는 간섭계를 사용하는 것입니다. OCT 데이터의 스펙클 역상관이 DCS에서 제공하는 것과 유사한 정보를 제공할 수 있지만 간섭계 검출은 스펙클을 억제하는 포인트 스캔 기술인 OCT(optical coherence tomography)의 기본 프로세스입니다. 이것은 세포내 유변학을 측정하고 세포사멸의 동적 신호를 찾는 데 사용되었습니다. 수송은 또한 위상차 현미경을 사용하여 세포 분해능에서 감지할 수 있지만 이 접근법은 두꺼운 조직에서 사용할 수 없습니다.
Nolte 박사와 동료들은 광역 조명 디지털 홀로그래피의 높은 스펙클 대비와 결합된 저간섭 간섭계의 깊이 선택성의 이점을 사용하는 체적 분해 조직 동적 이미징을 개발했습니다. 이 기술은 MCT(Motility Contrast Tomography)라고 불리며 저간섭 디지털 홀로그래피를 사용하여 살아있는 세포의 동적 움직임으로 인한 광 산란으로부터 스펙클 역학을 측정하기 위해 살아있는 조직에 최대 1밀리미터까지 침투합니다. 그것은 이전에 항유사분열 약물의 효능을 연구하기 위한 세포독성 분석으로 적용되었습니다. 본질적으로 이 기술은 세포 소기관의 '움직임'을 프로파일링하여 작동합니다. 소기관 움직임의 특정 변화는 화학 요법 치료에 대한 반응을 겪고 있는 세포에서 매우 초기에 감지할 수 있으며 화학 요법 반응의 조기 예측 인자로 사용할 수 있습니다.
MCT는 OCI(Optical Coherence Imaging)를 기반으로 합니다. OCI는 후방 산란 반점을 수집하는 전체 필드 단간섭 홀로그래피입니다. 일관성 게이팅의 도움으로 OCI는 최대 1mm 깊이의 조직을 광학적으로 절단할 수 있습니다. MCT는 특히 세포 내 움직임을 내인성 대비로 사용하여 3차원 생체 조직 내부의 서브미크론 세포 이하 움직임을 특성화합니다.
EX VIVO 암 화학감수성 분석 MCT는 이전에 다세포 종양 회전 타원체를 사용하여 항유사분열 약물의 효능을 연구하기 위해 적용되었습니다. MCT를 종양 이종이식에 적용할 때 시스플라틴 하에서 두 세포주 사이에 상당히 다른 반응을 보일 수도 있습니다. 약물 적용 후 백금 민감성 세포주(A2780)의 정규화표준편차(NSD) 값이 8시간 만에 0.7에서 0.1로 떨어졌다. 대조적으로 백금 내성 세포주(A2780-CP70)의 NSD 값은 약물 적용 9시간 후 거의 일정하게(0.81~0.80) 유지됩니다. 종양 이종이식편에 부착된 정상 마우스 조직의 NSD 값은 A2780에 비해 약간만(0.6에서 0.52) 감소합니다.
수의학 임상 환경의 추가 연구에서 MCT는 개의 비호지킨 림프종에 대한 환자 결과를 예측하는 데 사용되었습니다. 개 비호지킨 림프종은 초기에 말초 림프절의 종양 침윤을 특징으로 합니다. 개 비호지킨 림프종은 임상적 공격성과 화학 요법에 대한 반응이 다양합니다. 화학 반응성에 대한 유일한 현재 바이오마커는 종양 세포 면역표현형(즉, T 세포 대 B 세포 기원), 그러나 화학반응성은 면역 표현형 내에서 엄청나게 다양하여 이 바이오마커의 임상적 유용성을 감소시킵니다. 본 연구에서는 MCT를 사용하여 표준 치료 독소루비신에 대한 개 림프종 생검의 이질적인 반응을 측정했습니다. 생체외 독소루비신 반응성의 생체역학적 특성은 송곳니 환자 결과와 상관관계가 있었습니다. 이 연구는 개의 암 치료에 대한 치료 효능을 예측하기 위해 라벨이 없는 세포내 생물역학 마커의 유용성을 처음으로 입증했습니다.
구체적인 목적 1차 연구 목적은 화학 요법 반응 또는 체외 내성과 일치하는 MCT 패턴을 반응 평가에 의해 측정된 화학 요법에 대한 확인된 반응 또는 내성과 비교하여 선행 화학 요법을 받는 방광암 환자에서 화학 감수성 분석으로 MCT를 사용하는 타당성을 조사하는 것입니다. 고형 종양 기준(RECIST) v1.1 기준.
일차 종점: 수술 당시 측정된 객관적인 병리학적 반응.
연구 유형
등록 (예상)
연락처 및 위치
연구 장소
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Indiana
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Indianapolis, Indiana, 미국, 46241
- 모병
- Animated Dynamics, Inc.
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수석 연구원:
- Ran An, Ph.D.
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연락하다:
- Travis A Morgan
- 전화번호: 702 800-963-3313
- 이메일: tmorgan@anidyn.com
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참여기준
자격 기준
공부할 수 있는 나이
건강한 자원 봉사자를 받아들입니다
연구 대상 성별
샘플링 방법
연구 인구
설명
포함 기준: 연구 대상이 되려면 참가자는 다음 기준을 충족해야 합니다.
- 연구 목적으로 사용하기 위한 병리학적 진단에 필요하지 않은 조직의 방출에 대한 정보에 입각한 동의 및 승인에 대한 이해 능력 및 서명 의지
- ≥ 동의 시점에 18세
- 근육침윤성 방광암 진단으로 TURBT 시술을 받는 환자
제외 기준: 연구 대상이 되려면 참가자는 다음 중 하나라도 해당되지 않아야 합니다.
- 임신 중이거나 모유 수유 중인 여성
- 알려진 종양 유전학 또는 치료 의사의 전문적 판단에 따라 환자가 화학 요법(신보강 또는 보조)을 받을 가능성이 없는 후보로 만드는 기타 요인
공부 계획
연구는 어떻게 설계됩니까?
디자인 세부사항
연구는 무엇을 측정합니까?
주요 결과 측정
결과 측정 |
측정값 설명 |
기간 |
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방광 절제술 시 측정된 객관적인 병리학적 반응.
기간: 방광절제술은 일반적으로 TURBT 절차에서 생검을 얻은 후 12-16주에 발생할 것으로 예상됩니다.
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대부분의 표본이 해석 가능한 MCT 결과를 산출하고 확인된 환자 반응과 높은 통계적 상관관계를 나타내는 MCT 시그니처가 식별되는 경우 연구는 성공적인 것으로 간주됩니다.
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방광절제술은 일반적으로 TURBT 절차에서 생검을 얻은 후 12-16주에 발생할 것으로 예상됩니다.
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공동 작업자 및 조사자
수사관
- 연구 책임자: Travis A Morgan, MBA, Animated Dynamics, Inc.
연구 기록 날짜
연구 주요 날짜
연구 시작 (실제)
기본 완료 (예상)
연구 완료 (예상)
연구 등록 날짜
최초 제출
QC 기준을 충족하는 최초 제출
처음 게시됨 (실제)
연구 기록 업데이트
마지막 업데이트 게시됨 (실제)
QC 기준을 충족하는 마지막 업데이트 제출
마지막으로 확인됨
추가 정보
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