乳腺癌分子分型及依据
乳腺癌的分子分型主要基于免疫组织化学结果,分为以下几种类型:LuminalA型:ER和PR阳性,HER2阴性,Ki67指数14%。LuminalB型:进一步分为HER2阴性和HER2阳性两种。HER2阴性者ER和PR阳性,HER2阴性,Ki67指数≥14%;HER2阳性者ER和PR阳性,且HER2过表达。HER2过表达型:HER2过表达,ER和PR阴性。
通过免疫组化对乳腺癌进行病理分析主要依据ER、PR、Ki67及her2这四个指标。其中,Ki67是一个重要指标。具体来说,ER/PR阳性且Ki67低(14%),her2阴性的病例被归类为Luminal A型。Luminal B型乳腺癌则进一步细分为两类。一类是her2阴性且Ki67水平较高者,另一类是her2阳性者,无论其Ki67表达程度如何。
LuminalA型:是乳腺癌最常见的分子亚型,发病率为45-60。ER和/或PR+,Her-2C,预后最好。内分泌治疗效果最佳。常采用内分泌治疗(±化疗)。绝经前常选择三苯氧胺,药物性去势药物诺雷德,绝经后常选择芳香化酶抑制剂如阿那曲唑、来曲唑等。
分子分型方法:临床上通常应用ER、PR、HER2及Ki67等生物标志物,结合基因芯片技术的分子亚型和免疫组织化学,将乳腺癌划分为4类分子亚型。分子亚型分类:Luminal A型:ER和/或PR阳性,HER2阴性,Ki67增殖指数低。Luminal B型:ER和/或PR阳性,HER2阳性或Ki67增殖指数高。
乳腺癌的分子分型是一种基于肿瘤基因表达特征的分类方法,它弥补了传统病理形态学分型的不足,更准确地反映了肿瘤的生物学行为和预后。乳腺癌的分子亚型包括: Luminal A型:这是最常见的乳腺癌分子亚型,占所有病例的45%-60%。
什么是乳腺癌分子分型及意义
1、乳腺癌是一种在分子层面上表现出高度异质性的肿瘤,对女性的身心健康构成严重威胁。在治疗乳腺癌时,分子分型已成为越来越多临床医生参考的重要指标。如何将传统的临床病理指标与乳腺癌的分子分型结合起来,对于制定个体化的治疗策略具有重要意义。
2、乳腺癌是一种高度异质性的肿瘤,传统的病理形态学分型在目前的临床实践中已逐渐显示出其不完善性。随着人类基因组计划的完成及分子生物学技术的应用,以肿瘤形态学结合基因表达特征的分子分型概念已被学者们所认同。
3、乳腺癌的分子分型是基于DNA微阵列技术和多基因RTPCR定量检测的方法,将乳腺癌划分为不同的分子亚型,以预测乳腺癌的复发转移风险及其对治疗的反应。具体来说:分子分型方法:临床上通常应用ER、PR、HER2及Ki67等生物标志物,结合基因芯片技术的分子亚型和免疫组织化学,将乳腺癌划分为4类分子亚型。
4、肿瘤分子分型的概念首先由美国国家癌症研究所在1999年提出,是通过使用分子分析的技术以分子特征为基础而对肿瘤进行分类的新的肿瘤分类系统。2000年,Perou等第一次提出乳腺癌分子分型的概念,将乳腺癌分为雌激素受体(estrogenreceptor,ER)阳性及阴性两组。
5、由于不同分子亚型乳腺癌的临床治疗反应和生存截然不同,研究乳腺癌分子标志及分子分型对于指导临床治疗与判断预后有重要意义。
乳腺癌分子分型
乳腺癌根据激素受体做出分子分型,不同的分型,可能治疗方案和预后也是不一样的。第一种,luminaA型,这种类型是指雌激素受体(ER)、孕激素受体(PR)是阳性,但是,HER-2,也就是人表皮生长因子受体-2是阴性,不能应用靶向治疗,可以用内分泌治疗。
Luminal A型:这是最常见的乳腺癌分子亚型,占所有病例的45%-60%。Luminal A型肿瘤表达雌激素受体(ER)和/或孕激素受体(PR),人类表皮生长因子受体2(Her-2)为阴性。这类肿瘤的预后较好,对内分泌治疗非常敏感,通常采用内分泌治疗,必要时结合化疗。
乳腺癌的luminal分型叫做分子分型,对于乳腺癌的治疗和预后都有比较大的作用。luminal分型主要分为四种类型:第一种,luminalA型是指雌、孕激素受体阳性,但是,HER-2阴性,叫做luminalA型,可以进行内分泌治疗,不能用靶向治疗。
乳腺癌分子分型 乳腺癌的分子分型主要基于免疫组织化学结果,分为以下几种类型:LuminalA型:ER和PR阳性,HER2阴性,Ki67指数14%。LuminalB型:进一步分为HER2阴性和HER2阳性两种。HER2阴性者ER和PR阳性,HER2阴性,Ki67指数≥14%;HER2阳性者ER和PR阳性,且HER2过表达。
乳腺癌的分子分型是基于基因检测结果作出判定,一般分为四型,分为鲁米那A型、鲁米那B型、Her2过表达型以及三阴型乳腺癌。
在线粘度计的设计原理是什么?
旋转式粘度计的工作原理是在待测流体中旋转一个物体,或者保持物体静止,使周围的流体产生旋转流动。在这种流动中,由于剪应力的作用,流体中的物体会受到粘性力矩的影响。如果保持旋转条件相同,那么粘性力矩的大小将随着流体粘度的变化而变化。通过测量粘性力矩的大小,可以利用粘度公式计算出流体的粘度。
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Brookfield粘度计的工作原理基于旋转粘度测量法,利用独特的转子与流体之间产生的剪切和阻力之间的关系来测量流体的粘度。当转子在流体中旋转时,会受到一个剪切力,根据力的大小,粘度计上会显示出流体粘度的大小。
技术规格方面,低剪切率在线粘度计采用扭矩微振荡原理,测量范围覆盖1-10,000,000 mPa s*g/cm3,确保高精度的测量。其准确度、重复性和线性度均达到极高的标准,响应时间实时,传感器振动频率为250-450Hz,提供模拟输出信号以及无源干接点报警输出。