ಟ್ಯೂಮರ್ ಸೆಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು


2024 ರಲ್ಲಿ, ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ 21,300 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ, 2014 ಕ್ಕಿಂತ 4.7% ಹೆಚ್ಚು. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಒತ್ತುವ ಜಾಗತಿಕ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು, ಹರಡಲು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಂಗಾಂಶವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಲು ಯಾವುದು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೈನ್ಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ, ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ (ISTA) ತಂಡವು ಈಗ ಹೊಸ ಸುಳಿವುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ: ಸರಳೀಕೃತ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಗೆಡ್ಡೆಯ ಕೋಶಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿರುವ ವಾತಾವರಣವು ಅವರ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಂಶೋಧಕರು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಿಜವಾದ ಗೆಡ್ಡೆಯ ಅಂಗಾಂಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಕೋಶಗಳಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ, ಅದು ಅವುಗಳ ಮೂಲದ ಅಂಗಾಂಶದಲ್ಲಿ ಗುಣಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಜೀವಕೋಶಗಳು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಇತರವು ಹತ್ತಿರದ ಅಂಗಾಂಶಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುತ್ತವೆ, ದೇಹದಾದ್ಯಂತ ಹರಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು ಅಥವಾ ಯಕೃತ್ತಿಗೆ ಮೆಟಾಸ್ಟಾಸೈಜ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಸಾಮೂಹಿಕದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ-ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಆನುವಂಶಿಕ ಅಂಶಗಳಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ಮಾರಣಾಂತಿಕವಲ್ಲದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಿಸರವು ಮಾರಣಾಂತಿಕತೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಭವನೀಯ ಚಾಲಕವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.

ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಮತ್ತು ISTA ಯ ಸಿಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾನೆಜೊ ಗುಂಪಿನ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಭೌತವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕ್ರಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಅಂತರಶಿಸ್ತೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ತಂಡವು ಈಗ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿರುವ ಪರಿಸರವು ಗೆಡ್ಡೆಯ ಕೋಶಗಳ ಹರಡುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಿಸರ

“ಗೆಡ್ಡೆ ಹರಡುವಿಕೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಜೀವಕೋಶಗಳು ಸಾಮೂಹಿಕದಿಂದ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತವೆ” ಎಂದು ISTA ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮೈಕೆಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟ್ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. “ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಶಗಳಾಗಿ, ಅವರು ನೆರೆಯ ಅಂಗಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಕ್ರಮಿಸಬಹುದು. ಅವರು ಜೀವಕೋಶದ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದರೆ, ಅವರು ತುಂಬಾ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರು ಬಂದ ಅಂಗಾಂಶದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.”

ಕೆಲವು ಗೆಡ್ಡೆ ಕೋಶಗಳು ವಿಭಜನೆಯಾಗಲು ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಆನುವಂಶಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆ – ಗೆಡ್ಡೆಯ ವಿಕಸನವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಆನುವಂಶಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ: ವೈವಿಧ್ಯತೆಯು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಗೆಡ್ಡೆಯ ಕೋಶಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಕೋಶಗಳು, ರಕ್ತನಾಳಗಳು, ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ಕೋಶಗಳು, ಸಂಯೋಜಕ ಅಂಗಾಂಶ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ಅಣುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಿಸರದ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಅಂಶಗಳು ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಉತ್ತೇಜಿಸಬಹುದು.

“ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಗೆಡ್ಡೆಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರಣಾಂತಿಕತೆಯ ಮಾರ್ಕರ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ,” ಸಿಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. “ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡೆವು: ಟ್ಯೂಮರ್ ಕೋಶಗಳ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಅರ್ಥವೇನು? ನಾವು ಅದನ್ನು ಸರಳವಾದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬಹುದು?”

ಕಾಲಮ್ಗಳ ಅರಣ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಚಿಪ್ಸ್

ISTA ಅಲ್ಯುಮ್ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನದ ಸಹ-ಮೊದಲ ಲೇಖಕರಾದ ಸರೆನ್ ತಾಸಿಯಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ, ತಂಡವು ವಾತಾವರಣದ ಜ್ಯಾಮಿತಿಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ಜೀವಕೋಶಗಳು ಚಲಿಸುವ ಜ್ಯಾಮಿತಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಂಶೋಧಕರು ಮೈಕ್ರೋಫ್ಲೂಯಿಡಿಕ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ: ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸಾಧನಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಿರಿದಾದ ಚಾನಲ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ದ್ರವವು ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಅವರು ಗೆಡ್ಡೆಯ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಬಳಸಬಹುದಾದ ಪೆಟ್ರಿ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳಂತೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಜೀವಕೋಶಗಳ ಭೌತಿಕ ಪರಿಸರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ.

ಟಸ್ಸಿಯಾನ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಬಗಳ ಕಾಡಿನೊಂದಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದರು, ಅದರ ಮೂಲಕ ಗೆಡ್ಡೆಯ ಕೋಶಗಳು ಚಲಿಸಬೇಕು-ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಡಚಣೆಯ ಕೋರ್ಸ್‌ನಂತೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಕಾಲಮ್ಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸಮವಾಗಿ ಮತ್ತು ಏಕರೂಪವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ; ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಅನಿಯಮಿತ, ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ, ಸಂಶೋಧಕರು ಟ್ಯೂಮರ್ ಸೆಲ್ ಸಮೂಹವು ಭಿನ್ನಜಾತಿಯ ರೇಖಾಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುತ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಬೇರ್ಪಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿದರು.

ಸಾಮೂಹಿಕ ಸ್ಮರಣೆ

ಇದು ಏಕೆ ಸಂಭವಿಸಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು, ಆರನೆಯ ಗುಂಪು ಜೈವಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿರುವ ISTA ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಹನ್ನೆಜೊ ಅವರ ಸಂಶೋಧನಾ ಗುಂಪಿನಿಂದ ತಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿತು.

ISTA ಅಲ್ಯುಮ್ ಮತ್ತು ಸಹ-ಮೊದಲ ಲೇಖಕ ಜುಝಾನಾ ಡುನಾಜೋವಾ ಅವರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರು, ಅದು ಪ್ರಮುಖ ಕೋಶ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ, ಅವುಗಳ ಸ್ವಯಂ-ಚಾಲನೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೋಶಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಸೇರಿದೆ. ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ಜೀವಕೋಶಗಳು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಮತ್ತು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿರುವ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅವಲೋಕನಗಳನ್ನು ನಿಕಟವಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ.

“ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅವು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಜಟಿಲವಾಗಿವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಭವನೀಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಆಧಾರವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇವೆ” ಎಂದು ಹ್ಯಾನೆಜೊ ವಿವರಿಸಿದರು.

ನಂತರದ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಕೋಶಗಳು ಸಮೂಹದಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ ಅವುಗಳ ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸರಳವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಅವರಿಗೂ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ: ಅವರು ಕೆಲವು ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಅಥವಾ ಅಡೆತಡೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೋಗಿರಬಹುದು.

“ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶವಾಗಿದೆ,” ಹನ್ನೆಜೊ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. “ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿರುವ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ, ಕೋಶವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಪದೇ ಪದೇ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಜೀವಕೋಶದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಡಿಯು ಒರಟಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಬೆರಳಿನ ಮುಂಚಾಚಿರುವಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.”

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡ ಜೀವಕೋಶದ ಸಮೂಹವು ಹಾನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ-ಅಥವಾ “ಪ್ರೈಮ್ಡ್.” ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ, ಸಣ್ಣ ದುರ್ಬಲ ಬಿಂದುಗಳು ಸಹ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಸಾಮೂಹಿಕ ಅಂಗಾಂಶದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ವಿಶಾಲವಾದ ತತ್ವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಟ್ಯೂಮರ್ ಸೆಲ್ ಆಕ್ರಮಣದ ಮುಂಭಾಗದ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಗಣಿತದ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಿವರಿಸಬಹುದು ಅದು ತೋರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ಭೌತಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕತೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ: ಸಂಕೀರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಮಾಪಕಗಳು ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಸ್ಟೇನ್ ಅಥವಾ ಕಾಡಿನ ಬೆಂಕಿಯ ಹರಡುವಿಕೆಯ ಅಂಚು ಸೇರಿವೆ.

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಂಶೋಧಕರು ಮತ್ತು ಭೌತವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ

ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾನೆಜೊ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ, ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಗೋಚರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ: ಗೆಡ್ಡೆಯ ಕೋಶಗಳು ತಮ್ಮ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರ ಕೆಲಸವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸೇತುವೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅಂತರಶಿಸ್ತೀಯ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ISTA ನ ಪ್ರಮುಖ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

ಆನುವಂಶಿಕ ಮತ್ತು ಎಪಿಜೆನೆಟಿಕ್ ಅಂಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಅಧ್ಯಯನವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗೆಡ್ಡೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಿಸರದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಯಾವುದೇ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೋಡಬಾರದು: ಅವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪರಸ್ಪರ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಗೆಡ್ಡೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ.

“ಹೆಚ್ಚು ವಿಶೇಷ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇತರ ಸಂಶೋಧಕರು ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಇಬ್ಬರು ISTA ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಹೇಳಿದರು. “ನಿಜವಾದ ಗೆಡ್ಡೆಯ ಅಂಗಾಂಶದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಮುಂದಿನ ಹಂತವಾಗಿದೆ.”

ಪ್ರಕಟಣೆ:

ಡುನಾಜೋವಾ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಸಿಯಾನ್ ಮತ್ತು ಇತರರು. 2026. ಸಬ್‌ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಒರಟಾದ ಮೂಲಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ. DOI: 10.1126/sciadv.aed0587

/ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ. ಮೂಲ ಸಂಸ್ಥೆ/ಲೇಖಕ(ರು) ನಿಂದ ಈ ವಸ್ತುವು ಸ್ಪಾಟ್ ಆನ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ, ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ. Mirage.News ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಬದಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು, ಸ್ಥಾನಗಳು ಮತ್ತು ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಲೇಖಕರ (ರು) ಮಾತ್ರ. ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

벤 셸턴 알카라스 대 셸턴 셸턴 대 알카라스 벤 셸턴 대 카를로스 알카라스 셸턴 셸턴 알카라스 US 오픈 카를로스 알카라스