在腫瘤治療領域,“精準打擊癌細胞、減少正常組織損傷”是全球醫學研究的核心方向。近年來,我國臨床醫療一線涌現出納米藥物遞送、AI自適應放療、腦腫瘤微創消融等多項自主創新成果,推動腫瘤治療向精準醫學加速邁進。而在這些創新技術的研發與落地過程中,關鍵低溫存儲設備的支撐作用日益凸顯,其中存儲式液氮罐憑借穩定的超低溫環境,成為科研樣本保存與臨床轉化的重要保障。
子宮內膜癌作為婦科三大惡性腫瘤之一,發病率持續上升,傳統化療“誤傷正常組織”的困境亟待突破。近日,北京大學人民醫院等團隊聯合研發的“合成高密度脂蛋白納米盤載體”,為解決這一難題提供了新路徑。這些直徑僅10納米的“人工細胞快遞員”,既能攜帶化療藥物精準靶向癌細胞,又能激活免疫系統協同抗癌,在子宮內膜癌治療中展現出高抑制率。而在該技術的多中心臨床試驗階段,存儲式液氮罐發揮了關鍵作用——其-196℃的穩定低溫環境,可長久保持納米盤載體的生物活性,確保樣本在跨機構運輸與保存中不失效,為研究數據的準確性提供了基礎。
放療領域的技術革新同樣離不開精準化升級。針對局部晚期宮頸癌放療中“靶區易變化”的臨床痛點,北京協和醫院引入人工智能在線自適應放療平臺,通過錐形束CT快速成像與AI算法結合,20分鐘內即可動態調整放療方案。這套如同“人工智能通信兵”的系統,能精準鎖定腫瘤靶區,大幅降低急性胃腸反應、泌尿系統反應的發生率,讓放療更安全。而在放療過程中產生的腫瘤組織樣本,需依賴液氮儲存罐進行長期保存,其優異的保溫性能可維持樣本原始生物學特性,為后續放療效果復盤與方案優化提供研究素材。
在復發高級別膠質瘤(被稱為大腦“癌中之王”)的治療中,首都醫科大學宣武醫院團隊研發的國產激光間質熱療技術實現突破——通過機器人精準定位,僅需3mm小孔即可完成不開顱腫瘤消融,32例患者隨訪一年,平均生存期較保守治療顯著延長。該技術的臨床推廣中,術后患者的腫瘤樣本需規范存儲以探索消融機制,而存儲式液氮罐的低蒸發率、高穩定性特點,能滿足樣本長期低溫保存需求,助力科研團隊深入研究疾病機制。
腫瘤靶向藥研發也傳來密集好消息:我國首創雙靶點抗體偶聯藥物有望解決晚期食管癌鱗癌耐藥問題,自主研發的瑞康曲妥珠單抗、蘆沃美替尼片等先后獲批或落地臨床。這些“精準狙擊手”式的創新藥,在研發階段的活性成分保存、臨床用藥前的環節,也需穩定低溫環境,以確保藥物療效不受溫度波動影響。此外,在部分腫瘤微創治療的輔助環節,醫用液氮罐也為局部低溫操作提供了支持,進一步完善了腫瘤治療的設備體系。
數據顯示,過去10年我國抗腫瘤新藥獲批超200種,精準醫療的快速發展離不開配套設備的支撐。存儲式液氮罐作為貫穿“科研樣本保存-藥物研發-臨床轉化”的關鍵設備,不僅為腫瘤治療創新提供了穩定保障,也成為醫療設備領域助力精準醫學發展的重要力量。隨著技術持續迭代,這類低溫存儲設備將進一步適配更多臨床與科研場景,為腫瘤患者帶來更高質量的治療體驗。
來源:大小新聞