Терапия опухолевыми полями (TTFields) одобрена для лечения рака поджелудочной железы.

Раковые клетки имеют электрически заряженные участки, поэтому они подвержены воздействию электрических полей. Применение переменных электрических полей (TTFields) к солидным опухолям избирательно воздействует на митоз на разных стадиях деления раковых клеток, нарушает его, усиливает противоопухолевый иммунитет и подавляет реакцию на повреждение ДНК, что приводит к гибели раковых клеток. Клинические испытания показали, что терапия TTFields повышает выживаемость при глиобластоме, мезотелиоме и метастатическом немелкоклеточном раке легких, поэтому ранее терапия TTFields была одобрена для лечения этих видов рака. Теперь, 12 февраля 2026 года, на основании результатов недавнего клинического исследования, FDA одобрило терапию TTFields также и для лечения местнораспространенного рака поджелудочной железы. Это имеет важное значение, учитывая, что клиническое лечение рака поджелудочной железы представляет собой сложную задачу из-за плохого прогноза и низкой выживаемости.  

Переменные электрические поля, известные как поля для лечения опухолей (TTFields), создаваемые портативным неинвазивным устройством для генерации электрических полей, были одобрены для лечения местнораспространенного рака поджелудочной железы у взрослых. 

Оптун Пакспортативное устройство, разработанное компанией Новокур был Устройство было одобрено FDA 12 февраля 2026 года для лечения местнораспространенного рака поджелудочной железы на основании результатов 3-й фазы клинических испытаний, показавших, что добавление TTFields к стандартной химиотерапии гемцитабином и наб-паклитакселом (GnP) улучшает общую выживаемость примерно на два месяца по сравнению с применением только GnP. Ранее, в декабре 2024 года, устройство получило статус «прорывного устройства».  

Терапия с использованием полей, воздействующих на опухоли (TTFields), — это неинвазивный метод лечения рака. В ней используется специфическое синусоидальное электрическое поле с частотой от 100 кГц до 300 кГц, которое нарушает быстрое деление раковых клеток и вызывает их гибель, в то время как здоровые клетки остаются практически невредимыми. Терапия хорошо переносится пациентами и, как было установлено, повышает общую выживаемость пациентов с солидными опухолями.  

TTFields уже одобрена. лечение К числу впервые диагностированных и рецидивирующих глиобластом (ГБМ), злокачественной плевральной мезотелиомы (ЗПМ) и метастатического немелкоклеточного рака легких относится местнораспространенный рак поджелудочной железы.  

Рак поджелудочной железы — агрессивное заболевание с плохим прогнозом и низкой выживаемостью. Это один из самых сложных в лечении видов рака. Одобрение препарата TTFields для лечения местнораспространенного рака поджелудочной железы III стадии открывает для пациентов новый вариант лечения.  

 

Ссылки:  

  1. Пресс-релиз FDA – FDA одобрило первое в своем роде устройство для лечения рака поджелудочной железы. Опубликовано 12 февраля 2026 г. Доступно по адресу: https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-its-kind-device-treat-pancreatic-cancer  
  2. Бабикер ХМ и др. 2025. Терапия опухолей гемцитабином и наб-паклитакселом при местнораспространенной аденокарциноме поджелудочной железы: рандомизированное открытое исследование III фазы PANOVA-3. J Clin Oncol 43, 2350-2360 (2025) Том 43, номер 21. DOI: https://doi.org/10.1200/JCO-25-00746 
  3. Эффект облучения опухолей (TTFields, 150 кГц) в качестве терапии первой линии местнораспространенной аденокарциномы поджелудочной железы в сочетании с гемцитабином и наб-паклитакселом (PANOVA-3). NCT03377491. Доступно по адресу https://clinicaltrials.gov/study/NCT03377491?tab=study 
  4. Сервенти Дж. Н. и Ньютон Х. Б., 2025. Терапия опухолей с помощью полей: инновационный метод лечения глиобластомы и других солидных опухолей. JADPRO Том 16, номер 5 (сентябрь/октябрь 2025 г.). DOI: https://doi.org/10.6004/jadpro.2025.16.5.3 
  5. Ли, Син и др. 2023. Обзор полей облучения опухолей (TTFields): достижения в клиническом применении и понимание механизмов их действия. Радиология и онкология, том 57 (2023): выпуск 3 (сентябрь 2023 г.), DOI: https://doi.org/10.2478/raon-2023-0044 
  6. Шамс С. и Патель К.Б., 2022. Противораковые механизмы действия терапевтических переменных электрических полей (полей, воздействующих на опухоли [TTFields]). Журнал молекулярной клеточной биологии, том 14, выпуск 8, август 2022 г., mjac047. DOI: https://doi.org/10.1093/jmcb/mjac047 

Механизм действия TTFields  

Актуальные

Журнал Scientific European приглашает соучредителя

Научный европейский журнал (SCIEU) приглашает вас присоединиться к нам в качестве соучредителя и инвестора, при этом обе стороны...

Чернобыльские грибы как защита от космических лучей для миссий в дальний космос 

В 1986 году на Украине был введен в эксплуатацию 4-й энергоблок Чернобыльской АЭС...

Контроль миопии у детей: сертифицированные очковые линзы Essilor Stellest  

Миопия (или близорукость) у детей является весьма распространённым заболеванием...

Темная материя в центре нашей родной галактики 

Телескоп Ферми провел четкие наблюдения избыточного γ-излучения...

Отравление свинцом в пище, приготовленной на определённой алюминиевой и латунной посуде 

Результаты испытаний показали, что некоторые виды алюминия и латуни...

НОВОСТИ

Не пропустите

Диагностика дефицита витамина D путем анализа образца волос вместо анализа крови

Исследование показывает первый шаг к разработке теста для...

Вилочный папоротник Tmesipteris Oblanceolata имеет самый большой геном на Земле  

Tmesipteris oblanceolata, разновидность вилочного папоротника, произрастающего в...

COVID-19: субвариант JN.1 обладает более высокой трансмиссивностью и способностью уклоняться от иммунитета. 

Шиповая мутация (S: L455S) является отличительной мутацией JN.1...

Поедающая мозг амеба (Naegleria fowleri) 

Поедающая мозг амеба (Naegleria fowleri) вызывает инфекцию головного мозга...

Новый вариант IHU (B.1.640.2) обнаружен во Франции

Новый вариант под названием «IHU» (новая линия панголинов...
Умеш Прасад
Умеш Прасад
Умеш Прасад — исследователь и коммуникатор, преуспевающий в синтезе рецензируемых первичных исследований в краткие, содержательные и хорошо документированные публичные статьи. Специалист по трансляции знаний, он движим стремлением сделать науку доступной для неанглоязычной аудитории. Для достижения этой цели он основал «Scientific European» — инновационную, многоязычную, открытую цифровую платформу. Восполняя критический пробел в глобальном распространении научных знаний, Прасад выступает в качестве ключевого куратора знаний, чья работа представляет собой новую, сложную эру научной журналистики, донося новейшие исследования до обычных людей на их родных языках.

Журнал Scientific European приглашает соучредителя

Scientific European (SCIEU) приглашает вас присоединиться к нам в качестве соучредителя и инвестора, внося как стратегические инвестиции, так и активно участвуя в формировании будущего направления развития компании. Scientific European — это английское медиа-издание, предоставляющее многоязычные услуги...

Будущий кольцевой коллайдер (FCC): Совет ЦЕРН рассматривает технико-экономическое обоснование

Поиск ответов на открытые вопросы (например, какие фундаментальные частицы составляют темную материю, почему материя доминирует во Вселенной и почему существует асимметрия материи-антиматерии, что такое сила...

Чернобыльские грибы как защита от космических лучей для миссий в дальний космос 

В 1986 году на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС в Украине (бывший Советский Союз) произошёл мощный пожар и паровой взрыв. В результате беспрецедентной аварии в атмосферу было выброшено более 5% радиоактивных веществ...

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
Пожалуйста, введите ваше имя здесь

В целях безопасности требуется использование службы Google reCAPTCHA, которая регулируется Google Персональные данные и Условия использования.

Я согласен с этими условиями.