《已有百余家医械企业涉足肿瘤标志物检测试剂生产》

  • 来源专题:生物安全知识资源中心 | 领域情报网
  • 编译者: hujm
  • 发布时间:2018-08-06
  • 在目前的临床中,病理切片诊断是肿瘤诊断的金标准。此外,传统的影像学检查也在一定程度上提供了诊断依据。近年来,随着对肿瘤的病因和发病机制的认识以及检测技术的进步,新的肿瘤标志物不断应用于临床。肿瘤标志物在肿瘤诊疗中的应用一般根据其浓度的动态变化来辅助肿瘤的诊断和治疗。

    血液和其他体液中的肿瘤标志物浓度受到不同因素的影响,主要包括:

    (1)产生肿瘤标志物的肿瘤细胞的总量、肿瘤的质量、肿瘤的扩散以及肿瘤的分级;

    (2)肿瘤标志物的合成速度;

    (3)肿瘤细胞或细胞表面的肿瘤标志物释放速度;

    (4)个别肿瘤不携带或不表达肿瘤标志物,非分泌型肿瘤虽然表达肿瘤标志物但不释放人体液中;

    (5)如果肿瘤的血液供应较差,到达血循环的肿瘤标志物较少;

    (6)大量肿瘤细胞崩解可引起肿瘤标志物浓度的增加,使肿瘤标志物的浓度与肿瘤的大小明显不成比例;

    (7)如果集体出现代谢障碍,如肝肾功能衰竭,某些肿瘤标志物浓度不成比例的升高。

    现今所知的肿瘤标志物中,虽然绝大多数不仅存在于恶性肿瘤中,也存在于良性肿瘤、胚胎组织,甚至正常组织中,但其浓度在恶性肿瘤患者中明显增多,所以肿瘤标志物的动态监测在一定程度上能有助于评价治疗效果、预测肿瘤的复发和转移。因此肿瘤标志物广泛应用于癌症的早期诊断,是一种反复,无创,简便,快捷的检测手段。如何准确可靠的检测肿瘤标志物是肿瘤筛查、诊断、预后评估、疗效监测、复发预测的重要指标。

    目前肿瘤标志物的检测方法主要有放射免疫分析法、酶联免疫分析法、荧光免疫分析法、化学发光免疫分析法、蛋白质免疫印迹法、核酸分子杂交技术、聚合酶链反应(PCR)、蛋白质芯片技术等。

    放射免疫分析法

    放射免疫分析在20世纪50年代创建,基于标记抗原和未标记抗原相互竞争特异性抗体结合位点,形成抗原抗体复合物,根据复合物放射性强度的变化得出未标记的抗原量。无论是对疾病的诊断还是对治疗的监测,就灵敏度、精确度、适用性以及操作性而言,放射免疫分析法技术优于大多数同类分析方法,极大地促进了内分泌生理学研究。但该技术所用试剂具有放射性,对操作人员具有一定危害,同时试剂存在半衰期,试剂需在短期内使用完。

    酶联免疫分析法

    酶联免疫分析法是荷兰科学家Van Weeman 等于1971年发明的一项对抗体或附着于固相孔板中的抗原进行简单而快速检测和定量的有效方法。该技术利用酶联抗体与表面附着的抗原结合,添加酶作用物以产生与原始样品中存在的抗原量相关的颜色变化或光信号,根据待测物的浓度与颜色深浅的变化呈正相关得出检测结果。酶联免疫分析法灵敏度高,可用普通分光光度计检测,但易出现假阴性和假阳性且需要对结果及时解读,无法重复测量。

    荧光免疫分析法

    荧光免疫分析法的标记物由镧系元素通过一定的链接剂与抗体蛋白相连而成,待测物通过免疫反应形成的复合物上带有镧系元素,该元素经紫外线激发后发出长波荧光,荧光强度与待测物浓度相关。荧光免疫分析法信号强,可反复激发荧光信号,但标记物和荧光增强剂制备难度大,且荧光增强剂常含有有毒物质。

    化学发光免疫分析法

    化学发光免疫分析法是由化学发光系统与免疫反应系统相互结合形成的,是目前世界主流的先进免疫分析技术。通过具有化学发光性能的物质所标记的抗体(抗原)与特异性的抗原(抗体)发生特异性结合,伴随着呈现游离状态的化学发光物与该体系中的其他物质发生化学反应而发光,待测物浓度可以根据光强度得出相应的结果。化学发光免疫分析法具有很高的灵敏度,但由于影响因素较多造成稳定性较差,发光时间短,需要严格掌握检测时间。

    蛋白质免疫印迹法

    蛋白质免疫印迹法是一种常规的蛋白质检测方法,已应用于临床30余年。该技术通过凝胶电泳分离出蛋白质,将其转移到固相载体上,对固定化抗原选择性免疫检测,可从复杂混合物中定性或者半定量地鉴定特定蛋白质及其分子量。该技术具有高选择性和稳定性、易制备成本低等优点。

    核酸分子杂交技术

    具有一定互补序列和核苷酸单链在液相或固相中按碱基互补配对原则合成异质双链。杂交的双方是待测核酸序列和探针序列,利用该技术可对特定DNA或RNA进行定性或定量检测。

    聚合酶链反应(PCR)

    模板DNA、引物、dNTP在DNA聚合酶作用下发生酶促聚合反应,扩增出所需目的DNA。PCR技术可用于基因突变的检测,而定量PCR则加快了突变鉴定的速度,可以进行DNA上单个位点突变的鉴定。

    蛋白质芯片技术

    蛋白质芯片技术根据抗原来源不同分为两种形式:一是将特定抗体固定在芯片表面,首先捕获肿瘤组织或细胞裂解液中的蛋白,在基于高通量血清学检测获得差异性或阳性蛋白,通过抗体的特异性确定抗原信息。优势在于可以分析天然抗原和天然构象表位,但这种方法依赖于抗体的个数和质量,难以获得足够的抗原库。二是重组蛋白质芯片,即将确定的重组蛋白直接固定于芯片表面,进而进行血清学筛选,能够同时满足高通量和大量样本筛选需求,但获得足够种类的重组蛋白是当前的技术瓶颈。

    目前肿瘤标志物体外诊断试剂按照三类医疗器械管理,由国家食品药品监督管理局受理审评,根据CFDA数据显示,已有百余家体外诊断生产企业涉及肿瘤标志物检测试剂的生产。

    上海透景生命科技股份有限公司

    透景科技立足于自主创新 ,构建了高通量流式荧光杂交技术平台、高通量流式免疫荧光技术平台、多重荧光PCR技术平台、化学发光免疫分析技术平台等多个技术平台。各平台互为补充,各有所长:高通量流式荧光技术平台具有一次检测多种指标、并行检测通量高、检测速度快等显着优势,可以广泛应用于多指标联检产品的开发;化学发光技术平台具有灵敏度高、特异性强、线性范围宽、自动化程度高等优势,适用于单指标免疫诊断产品的开发;多重荧光PCR平台主要用于分子产品的开发。肿瘤标志物系列检测产品涉及AFP、CEA、CA242、CA125、NSE、CYFRA21-1、f-PSA、t-PSA、free-β-hCG、CA19-9、CA15-3、CA72-4、SCCA、PGⅠ、PGⅡ、HE4、CA50、ProGRP等18个肿瘤标志物,涵盖了国内死亡率前十的肿瘤,

    厦门艾德生物医药科技有限公司

    艾德生物是一家主要从事分子诊断和免疫诊断试剂的研制、生产及相关技术服务,以及一类医疗器械、科研实验仪器的生产销售的公司,其主营业务为肿瘤精准医疗分子诊断产品的研发、生产及销售,并提供相关的检测服务。另外,其具有自主知识产权的核酸分子检测技术(ADx-ARMS)是目前国际上肿瘤精准医疗分子诊断领域领先的技术之一。

    郑州安图生物工程股份有限公司

    安图生物成立于1999年,专业从事体外诊断试剂及仪器的研发、生产及销售,产品品种齐全,能够为临床诊断提供一系列解决方案。公司产品覆盖免疫诊断、微生物诊断等领域的诸多方向,涉及传染病、肿瘤、生殖、心血管疾病、呼吸系统疾病等多个检测方向。其中肿瘤标志物产品二十余个,是国内肿瘤标志物产品较全的公司之一。

    结语

    随着生物技术的不断发展,肿瘤标志物的应用范围不断扩大,其不只局限用于肿瘤的肿瘤的诊断和预后判断,而是已经拓宽到肿瘤标志物的检测在肿瘤的筛查、诊断、精确分型、药物选择、疗效判定和预后预测等方面获得了巨大进展,特别是在肿瘤治疗方案的制定中,可用于肿瘤治疗药物靶点的选择、药物剂量的选择以及毒副作用的预测等。

  • 原文来源:http://news.bioon.com/article/6725569.html
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    • 材料在半导体生产中一直扮演着重要的角色,随着技术与产品的不断发展,对半导体的精细度要求也越来越高。而在全球半导体产业链中,我国一直扮演追赶者的角色。尤其是硅片(8英寸/12英寸)方面,起步较晚,又底子薄弱,因此极度依赖进口。 硅片近况一览 到底什么是硅片?据资料显示,硅片,是制作集成电路的重要材料,通过对硅片进行光刻、离子注入等手段,可以制成各种半导体器件。用硅片制成的芯片有着惊人的运算能力。科学技术的发展不断推动着半导体的发展。自动化和计算机等技术发展,使硅片(集成电路)这种高技术产品的造价已降到十分低廉的程度。 所谓的8英寸、12英寸指的是硅片的直径。硅片直径主要有3英寸、4英寸、6英寸、8英寸(200mm)、12英寸(300mm),还有一直被大家广泛讨论的18英寸硅片。直径越大,在一个硅片上经一次工艺循环可制作的集成电路芯片数就越多,每个芯片的成本也就越低。因此,更大直径硅片是硅片制各技术的发展方向。但硅片尺寸越大,对微电子工艺设各、材料和技术的要求也就越高。 据SEMI统计,2018年第一季度,全球硅片出货量达30.84亿平方英寸,同比增长7.9%,环比增长3.6%。2018和2019全年继续创造着记录,出货量分别为118.14亿平方英寸和122.35亿平方英寸。快速增长的需求让全球大硅片供应显得有些吃力。虽然相关 厂商纷纷上调价格,但依旧有很大的供需缺口。 纵观全球硅片市场,市场份额一直在少数几家如日本Shin-Etsu信越(市占率27%),日本SUMCO三菱住友株式会社(市占率25%),中国台湾Global Wafers环球晶圆(市占率17%),德国Silitronic(市占率15%)等厂商手里,总计超过90%的市场份额。中国大陆始终在材料这一环节被掐住脖子。这种情况对国产芯片想要实现自主可控的今天来说不可谓不严峻。因此近年来,我国已将本土大硅片生产厂排上了议事日程。 据最新消息报道,9月21日下午,国内规模最大、技术最成熟,拥有自主核心技术,并真正可量产半导体大硅片的生产厂—杭州中欣晶圆半导体股份有限公司大硅片项目在杭州钱塘新区竣工投产,实现了8英寸大硅片的正式量产,同时12英寸大硅片生产线进入调试、试生产阶段。预计这一项目明年将实现月产35万枚8英寸半导体大硅片。12英寸半导体硅片生产线投产后,月产能将达3万片。 中欣晶圆的成绩自然令人欣喜,其他项目的进展也不容小觑。俯瞰整个中国地图,发现目前我国12英寸的晶圆几乎都依赖进口,因此目前许多重大投资还是锁定在12英寸晶圆。上海新昇半导体执行副总裁费璐博士曾在演讲中指出,目前中国有14家公司官宣介入12英寸大硅片产业,总数量超过目前世界12英寸硅片公司数。这些公司规划的总月产能为692万片,高于目前世界总产能。这些公司资方各异,有大基金、国资、地方政府资金、国家项目资金,也有外资、私企和市场资本。费璐表示,这些公司规划的产能太高,实现起来可能没有那么容易。小编对我国的大硅片项目最新进展进行了整理,以供参考。 国内硅片项目最新进展 一、上海新昇 上海新昇成立于2014年6月,公司经营范围包括高品质半导体硅片研发、生产和销售,从事货物及技术的进出口业务等。公司第一期目标致力于在我国研究、开发适用于40-28nm节点的12英寸硅单晶生长、硅片加工、外延片制备、硅片分析检测等硅片产业化成套量产工艺;建设12英寸半导体硅片的生产基地,实现12英寸半导体硅片的国产化,充分满足我国极大规模集成电路产业对硅衬底基础材料的迫切要求。 据资料显示,上海新昇12英寸半导体硅片项目总投资68亿元,一期总投资22亿元。上海新昇原本由上海新阳控股。2016年,国家集成电路产业基金和上海国盛集团共同出资设立上海硅产业,由上海硅产业投资3.085亿元认购上海新昇增发股份。此后,上海硅产业又将上海新昇原股东公司上海新傲和兴森科技的持股全部收购,实现了对上海新昇的绝对控股。 据介绍,新昇现有月产能已经达到了10万片,现有产房可容月产能为30万片,现有厂区可建月产能为60万片,扩建用地可达100万片/月产能。目前已实现量产,并向中芯国际、上海华力微电子实现交付。 二、超硅半导体 1、重庆超硅 重庆超硅半导体于2014年5月开工,2016年4月投入试生产。2016年5月第一根IC级8英寸单晶硅棒成功拉出;2016年9月第一根IC级12英寸单晶硅棒成功拉出;2016年10月 第一批IC级单晶硅顺利下线,预示"极大规模集成电路用12英寸(含8英寸)单晶硅晶体生长与抛光硅片及延伸产品(一期)"项目正式建成,并举行产品下线仪式;2017年1月20日第一批8英寸硅片产品出厂发货。达产后将实现8英寸硅片年产600万片、12英寸硅片年产60万片的产能。 2、上海超硅 上海超硅半导体成立于2008年、2010年正式运营。12英寸全自动智能化生产线项目总投资约100亿元,其中一期项目投资约60亿元,包括固定资产投资约45亿元,预计达产后年销售收入约50亿元,项目包括AST综合研究院、12英寸全自动智能化生产线、18英寸中试生产线、先进装备研发中心、人工晶体研发中心等。 12英寸全自动智能化生产线项目规划建设周期为1.5年,2019年9月设备搬入、2019年12月产品下线,预计建成后可形成年产360万片12英寸抛光片和外延片以及12万片18英寸抛光片生产能力。 3、成都超硅 2017年8月云南城投集团与邛崃市人民政府签署《成都超硅半导体生产基地项目》协议,协议中商定将在邛崃市建设超硅半导体生产基地,项目总投资50亿元,占地600亩,主要建设两条12英寸晶圆生产线,包括研发中心、研发试验测试中心及动力辅助设施、综合办公楼等。项目达产后,可实现月产50万片集成电路级单晶硅片产能,年销售收入70亿元。 三、中环领先 中环领先集成电路用大直径硅片项目是由浙江晶盛机电、中环股份及其全资子公司中环香港、无锡市人民政府下属公司三方共同投资组建,并设立中环领先半导体材料有限公司(简称“中环领先”)运营。 中环领先集成电路用大直径硅片项目于2017年12月开工。该项目涵盖研发、生产与制造等环节,产品类型为满足集成电路用8英寸、12英寸抛光片,总投资约30亿美元。其中一期投资约15亿美元。 9月3日,中环股份发布公告称,其中公司增资8.1亿元、公司全资子公司中环香港控股有限公司(以下简称“中环香港”)增资8.1亿元、无锡市人民政府下属公司锡产投资(香港)有限公司(以下简称“锡产香港”)增资8.1亿元、浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“晶盛机电”)增资2.7亿元。 中环股份表示,公司8-12英寸大硅片项目,晶体生长环节在内蒙古呼和浩特,抛光片环节在天津和江苏宜兴。8英寸方面,天津工厂已有30万片/月产能,宜兴工厂在7月开始投产,已经具备成熟的8英寸半导体硅片供应能力。 最新消息,9月27日,中环股份官微发文,中环股份集成电路用大直径硅片项目顺利投产。 四、金瑞泓 金瑞泓科技(衢州)有限公司和金瑞泓微电子(衢州)有限公司由立昂微成立。项目计划分三期逐步实施。一期总投资约7亿元,建设周期为2017年至2019年,用地100亩,计划2017年建成月产10万片8英寸硅外延片项目;二三期项目总投资43亿元,用地120亩,将形成月产30万片8英寸硅片项目生产线和月产10万片12英寸硅片项目生产线,填补国内12英寸硅片生产线的空白。 该基地经过近一年的建设,8英寸硅外延生产线在2018年4月建成投产并实现批量销售,8英寸的单晶、切、磨、抛厂房也将在2019年三季度建成投产,届时将全线拉通8英寸硅单晶、硅抛光片、硅外延片生产线。 立昂微电子公司金瑞泓生产的8英寸硅片约占全部国产8英寸硅片的40%,牢牢占据市场第一的位置。截至2017年底,浙江金瑞泓已经具备月产12万片8英寸硅抛光片的生产能力。 近日立昂微电子股份有限公司成功拉制了浙江省第一根拥有完全自主知识产权的量产型集成电路用12英寸硅单晶棒。 五、德州有研 2018年6月25日,德州市政府党组成员、经济术开发区党工委书记、管委会主任鄂宏达代表德州市与有研科技集团半导体材料公司签约。2019年3月19日,德州经济技术开发区举行山东有研集成电路用大尺寸硅材料规模化生产项目开工仪式。项目总投资约80亿元,分两期建设,一期新建年产180万片8英寸硅片生产线,预计今年5月中旬启动主体建设,达产后年可实现年销售收入10亿元、利税2亿元。项目二期规划年产360万片12英寸硅片,可实现年销售收入25亿元、利税6亿元。 有研科技集团由国务院国资委直接管理,旗下11个国家级工程中心和实验室、7个控股子公司,是国内在半导体材料、稀有金属、粉末冶金等领域集产、学、研于一体的龙头企业。 六、宁夏银和 2016年4月12日,由申和热磁投资的宁夏银和半导体科技有限公司在银川经济技术开发区奠基。项目总投资30亿元,规划年产360万片8英寸半导体级单晶硅片及年产120万片12英寸半导体级单晶硅片。 目前,宁夏银和半导体科技有限公司8英寸半导体级单晶硅片已成功试生产。已研发了具有自主知识产权的40-16nm制程8英寸半导体抛光片制造技术,并实现了产业化。可年产420万片8英寸半导体级单晶硅片和年产240万片12英寸半导体级单晶硅片,产品涉及电子、半导体、集成电路、通讯、汽车、医疗、国防等产业领域。项目达产后,新增年销售收入10亿元。 2019年8月23日,宁夏银和半导体科技有限公司举办了盛大仪式,宣布12英寸半导体大硅片晶棒实现量产,32英寸半导体石英坩埚下线,这标志着宁夏在新材料领域两项关键制造技术将完全国产化。 七、郑州合晶 郑州合晶硅材料有限公司成立于2017年2月,是由中国台湾合晶科技集团下属的上海合晶硅材料有限公司和上海晶盟硅材料有限公司共同出资组建。 郑州合晶年产240万片200毫米硅单晶抛光片生产项目计划总投资53亿元,主要建设8英寸、12英寸硅材料衬底片和外延片生产基地。项目共分两期实施,一期产能为8英寸硅材料衬底片20万片/月,二期产能为12英寸硅材料衬底片25万片/月和外延片9万片。这是郑州地方政府取得的首个半导体投资案,其中,合晶持股约6成,双方合资投资额共12亿人民币。 目前合晶台湾杨梅厂为6寸重掺硅晶圆产能,月产能为33 万片;龙潭厂为8 寸硅晶圆产能,将由目前的30万片逐月增加至年底的32万片。在大陆的产能部分,扬州厂主力为8寸以下单晶晶棒;上海晶盟磊晶厂将在明年农历年前,月产能达20万片。 八、安徽易芯 安徽易芯半导体有限公司成立于2016年,主要从事全自动硅晶体生长炉、大尺寸半导体硅晶体与硅片的研发、生产、销售,以及技术服务。 公司自主研发的12英寸及以上硅晶体生长炉属于大陆首台套产品、全自动晶体生长控制系统的核心技术与工艺均填补了国内空白,达到国际先进水平,并掌握了12英寸芯片级单晶硅片的产业化经验。项目总投资17亿元,一期建设8条12英寸芯片级单晶硅片生产线,年产12英寸单晶硅棒160吨(成品),现已投产。二期预计投资金额20亿。 九、西安弈斯伟 2017年12月9日,奕斯伟硅产业基地项目签约仪式在西安举行。西安高新区与北京芯动能公司、北京奕斯伟公司三方共同签署了硅产业基地项目投资合作意向书。根据意向书,该项目总投资超过100亿元。 2019年1月17日,西安奕斯伟硅产业基地项目正式封顶。项目建成后将成为研发生产300mm(12英寸)硅片,建设月产能50万片、年产值约45亿元的生产基地,最终目标成为月产能100万片、年产值超百亿元的12英寸硅材料企业。 据报道,西安奕斯伟硅产业基地项目已进入设备调试阶段,四季度就可产出样品,投产后将填补我国半导体行业硅材料空白。 十、四川经略 2018年3月22日,四川经略长丰集成电路8/12英寸硅片项目在自贡高新区开工,据了解,四川经略长丰由深圳市经略长丰投资管理有限公司直接投资,公司投产后,主要经营电子产品、通信设备、集成电路设备、TFT设备等科研、生产及投资管理等业务。 该项目投资50亿元,一期工程计划1年内完工,建设标准化生产体系,形成月产50万片8/12英寸硅片的生产能力,全面达产后年产值将达36亿元。 十一、广西启世 据查,广西启世半导体有限公司成立于2018年5月29日,董事长是金成默,总经理是CHO KWAN SIK。投资方是深圳启世投资有限公司,成立于2018年8月21日。2018年9月,钦州市与广西启世半导体有限公司签订了年产1440万片集成电路用12英寸大硅片项目投资协议。 据了解,该项目总投资30亿美元,总年产1440万片,分三期建设,总占地面积约1000亩,一期总投资10亿美元,主要建设12英寸大硅片生产线,共四条生产线,年产480万片。 十二、嘉兴中晶 2019年1月19日,浙江嘉兴南湖区人民政府与上海康峰投资管理有限公司签署投资协议和定向基金协议,年产480万片12英寸硅片(300mm)项目大硅片项目落户嘉兴科技城。 该项目位于嘉兴科技城,计划总投资110亿元,其中一期投资60亿元,固定资产投资超56亿元,用地面积139亩,计划建设12英寸单晶硅片生产线。项目计划于2021年2月竣工投产,建成后将将形成年产480万片12英寸大硅片产能,预计实现年销售产值达35亿元。 8月14日,嘉兴召开百亿工业项目现场推进会,嘉兴经信部门的相关人员先后考察了南湖区中晶(嘉兴)半导体大硅片和秀洲区捷威动力电池项目工地。 目前,中晶大硅片一期项目正在紧张施工中,预计今年年底厂房可封顶,明年年底试生产。捷威动力电池项目计划总投资108亿元,目前前期资金、用地已基本落实,预计今年年底设备进厂。 十三、江苏睿芯晶 2019年3月1日,常州武进国家高新区进行了10个重点项目集中签约,涉及高端装备、智电汽车、电子信息等领域,累计总投资118亿元;其中外资项目7个,内资项目3个。 此次签约项目包括8-12英寸集成电路级硅片项目,该项目由江苏睿芯晶半导体科技有限公司投资,项目首期总投资约3亿美金,建设300毫米半导体硅片产能10万片/月,项目达产后,年可实现营业收入11.4亿元。 十四、江苏协鑫 协鑫鑫晶半导体大硅片项目是江苏徐州市和徐州经开区重点产业项目。总投资150亿元,一期投资94.5亿元,建筑面积43.9万平方米。 据消息人士透露,当前协鑫已经开始着手从美国、中国台湾、 新加坡等地引进相关半导体领域工艺技术和专业人才团队。相关公告信息显示:目前公司正在推进非公开发行股票项目,拟发行不超过10.12亿股,募资总额不超过32.82亿元。其中,25.5亿投资于大尺寸再生晶圆半导体项目,另外7.32亿用于补充流动资金。 定增预案显示,大尺寸再生晶圆半导体项目拟年产8英寸再生晶圆60万片、12英寸再生晶圆300万片,建设期12个月。 总结 最近中欣晶圆的出色表现,为我国半导体产业打入了一剂强心针。首先是可以有效改善国内半导体大硅片完全依赖国外的现状,其次可以填补国内半导体大硅片供应的行业短板,因此能够在很大程度上推动我国集成电路产业的发展。但国内总体状况与国外企业相比仍有加大差距,半导体产业从来不是一蹴而就,需得一步一个脚印,踏踏实实埋头苦干方能有所成。 近年来,几大晶圆代工厂对先进制程的追求导致对高质量的大硅片的需求越来越大,同时物联网,人工智能的发展让汽车以及工业领域得到了发展,势必会推动半导体产业的进一步发展。国内不断涌现的芯片厂商也会带来巨大的需求,因此建设自主的硅片供应商势在必行,国内大硅片项目首先把握好国产厂商得需求,取得国内市场,方能与国外大厂有一争之力。
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    • 编译者:hujm
    • 发布时间:2020-11-17
    • 程序化死亡分子1(programmed cell death protein 1,PD-1)为I型跨膜糖蛋白,是免疫反应中重要的负性调控因子。在正常情况下,PD-1通过与其配体PD-L1,PD-L2结合抑制T淋巴细胞的功能,从而抑制自身免疫应答。   PD-1是免疫反应中重要的检查点分子之一,主要在外周组织中的成熟细胞毒性T淋巴细胞上和肿瘤微环境(TME)中表达。研究发现,PD-1的两个配体,PD-L1和PD-L2也由肿瘤细胞表达,从而导致免疫耐受。近年来,免疫检查点阻滞剂抗PD-1、抗PD-L1抗体已用于治疗多种人类肿瘤,如黑色素瘤、肾细胞癌、NSCLC、霍奇金淋巴瘤。但研究表明,尽管已广泛使用PD-L1作为有利的生物标志物,病人对抗PD-1/PD-L1药物的反应率仍然只达到20-40%左右。目前,免疫检查点治疗(ICT)针对PD-1/PD-L1的基本机制还未完全了解。最近的研究表明,PD-1在缺乏适应性免疫的癌症中起重要作用。但是,PD-1在肿瘤细胞上表达的潜在功能和机制仍然未知。   近日,中国科学院苏州医工所生物标志物研究中心在Publish form for Proceedings of the National Academy of Sciences发表研究论文“Tumor cell-intrinsic PD-1 receptor is a tumor suppressor and mediates resistance to PD-1 blockade therapy”(链接:https://www.pnas.org/content/117/12/6640),发现肿瘤细胞中同时表达PD-1和PD-L1,在缺乏适应性免疫的情况下,PD-1/PD-L1信号轴通过包括AKT和ERK1/2两大经典信号通路抑制肿瘤的生长。该研究突出了PD-1信号传导途径的分子功能和机制,揭示了肿瘤细胞固有的PD-1可作为患者选择ICT的潜在生物标记。   首先,研究者在13种不同的肿瘤细胞中,包括40种细胞系,检测了PD-1的核酸水平和蛋白水平,发现在这些肿瘤细胞中PD-1都有表达。同时,也检测了这些肿瘤细胞的PD-L1的蛋白表达水平。除此,在七个肺癌患者的肿瘤组织中,其中有两例患者也同样检测到了PD-1的表达(%≧2)。接着,为了研究PD-1和PD-L1在肿瘤细胞系的功能,研究者利用在细胞中敲减或过表达PD-1和PD-L1进行实验,发现PD-1和PD-L1都是肿瘤抑制性分子。同样地,小鼠皮下移植瘤实验也验证了与体外实验同样的结论。那么PD-1/PD-L1是如何影响了肿瘤细胞的增殖?研究者发现,在敲减或过表达PD-1和PD-L1的同时,会引起经典信号通路中AKT和ERK1/2蛋白磷酸化水平的变化。这说明肿瘤细胞中的PD-1和PD-L1是通过包括AKT和ERK1/2在内的经典信号通路影响肿瘤细胞的生长的。   随后,研究者继续探索了在肿瘤细胞中,PD-1和PD-L1也是通过相互作用发挥功能的。该研究通过一系列实验设计发现,在同一株细胞中同时过表达PD-1和PD-L1会进一步抑制肿瘤细胞的生长;而同时敲低两者后则不会进一步加剧肿瘤细胞的生长,这表明在肿瘤细胞中,PD-1同样是依赖于受体PD-L1发挥功能的。   目前,PD-1抗体和PD-L1抗体越来越多的应用于对肿瘤病人的治疗。并且,有研究发现,肿瘤细胞中表达PD-1,利用抗PD-1抗体治疗后抑制了肿瘤细胞的生长,如黑色素瘤,肝癌等;在没有适应性免疫的情况下,以PD-1为靶点的抗体治疗会降低卵巢癌和膀胱癌细胞的细胞生长。这些数据都表明,肿瘤细胞固有的PD-1是潜在的癌基因。但是,也有功能研究表明,表达PD-1的鼠类肿瘤细胞在PD-1靶向抗体治疗下在体内和体外均显示出促进肿瘤生长,这表明肿瘤细胞固有的PD-1在NSCLC中起着抗肿瘤作用,这也为有些病人并不能对抗PD-1抗体的治疗有效应答提供了一定的证据支撑。因此,为了进一步研究PD-1在肿瘤细胞中的作用,研究者利用免疫缺陷小鼠构建了荷瘤鼠,然后分成三组,分别腹腔注射IgG可溶性蛋白,Nivolumab和Pembrolizumab,发现注射Nivolumab和Pembrolizumab的两组小鼠荷瘤明显比对照组长的快。一致的,免疫组化结果显示,注射Nivolumab和Pembrolizumab的两组小鼠荷瘤中的AKT和ERK的磷酸化水平明显升高。因此该研究进一步揭示了PD-1是一种肿瘤抑制因子,可抑制体内系统中的经典信号通路,例如AKT和ERK1/2通路。除此,研究者还发现PD-1阻断还会促进结肠癌细胞的生长和激活AKT和ERK1/2信号通路。这表明,PD-1的抗肿瘤功能不仅限于NSCLC,而且可能在多种肿瘤类型中起作用。这些研究表明,肿瘤细胞固有的PD-1在不同的肿瘤类型/细胞系中起拮抗作用。   近年来,以CTLA-4、PD-1和PD-L1等为靶点的免疫检查点抑制剂也广泛地应用于临床。但是,在使用这些药物的同时,在临床上有些患者也出现了其他免疫相关的反应,如肿瘤病变或者肿瘤外观的初始增大,随着药物的继续使用,肿瘤负荷将会减轻。这种临床反应被称为假进展(pseudoprogressive disease,PPD)有些患者即在使用药物治疗后,患者的病情非但没有好转,肿瘤反而生长加快,病情恶化,这就是超进展(hyperprogressive disease,HPD)。但是,HPD的机制尚未明确。而该研究可能为PPD和HPD提供了解释。即当抗体有效激活T细胞时,肿瘤细胞被激活的T细胞破坏。但是,如果患者在刚开始使用抗体治疗后,活化的T细胞水平较低,不足以消灭肿瘤细胞,则肿瘤会通过激活肿瘤固有的PD-1/PD-L1功能而更快地生长,并在T细胞过度激活后发生退化,称为PPD。相比之下,某些病人本身免疫力低下,抗体激活的T细胞一直处于低水平状态,或肿瘤细胞上PD-1/PD-L1表达适当升高的情况下,抗体介导的治疗会增强肿瘤细胞的生长并增强抗肿瘤免疫力,从而导致HPD发生。总之,该研究为这一观点提供了进一步的数据支撑,即在进行PD-1/PD-L1阻断后,T细胞的活化与肿瘤细胞生长之间的平衡可能对于免疫检查点治疗的临床结果至关重要。