放射治疗仍然是癌症治疗的基石,但固有的放射抵抗性、肿瘤异质性和剂量限制性正常组织毒性持续制约着治疗效果。虽然传统方法主要聚焦于优化物理剂量递送,但一个新的前沿正在出现:整合生物、技术和物理模式以增强肿瘤水平的放射敏感性。纳米技术、生物电疗法、靶向放射增敏剂和影像引导适应方面的进展,正开辟克服放射抵抗性和提高治疗比的新途径,这些优先事项将定义下一代精准放射肿瘤学。
本研究主题旨在通过探索超越传统范式的创新策略来推进该领域。我们的目标是弥合新兴技术(包括基于纳米粒子的放射增敏剂、脉冲电场和新型药物递送平台)与其生物和临床整合之间的差距。一个关键目标是研究这些方法如何调节DNA损伤反应、肿瘤血管、缺氧微环境和治疗抵抗通路。我们还鼓励提交关于影像驱动的个性化和预测生物标志物的贡献,这对于将这些进展转化为适应性、患者特异性治疗策略至关重要。
我们欢迎原创研究、综述、观点和简短报告,涉及但不限于以下主题:
• 基于纳米粒子的放射增敏剂和靶向药物递送平台
• 物理和基于设备的技术,包括电穿孔、脉冲电场和聚焦超声
• 作为放射增敏策略的DNA损伤反应调节和修复通路抑制
• 增强辐射反应的肿瘤微环境和血管修饰剂
• 缺氧靶向方法和氧增强策略
• 影像引导的治疗适应、剂量描绘和功能反应评估
• 预测放射敏感性、治疗抵抗或正常组织毒性的生物标志物
• 多模态治疗方案中时间、序列和剂量相互作用的优化
• 由放射增敏策略引起的免疫信号串扰
• 评估新型放射增敏方法的临床前模型和早期临床研究
• 转化挑战、工作流程整合和监管考虑
提交的稿件应提供机制见解、转化发现或临床相关性,并可能涉及体外、体内或患者来源的数据。我们特别欢迎将技术创新与生物机制和临床终点联系起来的多学科贡献。这些研究将共同为开发更有效、个性化的放射治疗策略提供信息,并加速将新兴放射增敏技术转化为临床实践。
请注意:仅包含生物信息学、计算分析或公共数据库预测的稿件,若无伴随验证(独立临床或患者队列,或基于体外/体内生物验证,而非基于公共数据库),则不适合在本期刊发表。
研究主题协调员Barath Udayasuryan受雇于Genentech。所有其他主题编辑声明与研究主题无利益冲突。
关键词:放射增敏、放射治疗、纳米粒子放射增敏剂、DNA损伤反应、脉冲电场、肿瘤微环境、影像引导放射治疗、预测生物标志物、药物递送平台、临床转化
重要提示:对本研究主题的所有贡献必须符合其提交的部门和期刊的范围,如其使命声明中所定义。Frontiers保留在同行评审的任何阶段将范围外的稿件引导至更合适的部门或期刊的权利。
【全文结束】

