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Le passé, le présent, et le contrat à terme du médicament de précision

L'immense quantité d'avancements scientifiques qui ont été effectués dans l'inducteur de la génomique ont tenu compte de l'inducteur du médicament de précision au passage d'un fantasme précédemment plein d'espoir à une réalité impactful.

ADN

Crédit d'image : ktsdeisgn/Shutterstock.com

Tandis que ce secteur scientifique a remarqué une quantité considérable de progrès, là reste un besoin urgent pour cette quantité considérable de caractéristiques d'être universellement traduit en pratique médicale clinique.

Quel est médicament de précision ?

Le médicament de précision a été défini comme approche nouvelle pour la demande de règlement et la prévention de la maladie qui considère l'information, l'environnement et le mode de vie génétiques de chaque patient déterminer éventuel des stratégies spécifiques basées sur ces facteurs.

À cet effet, le médicament de précision vise à produire la plupart de régime de traitement efficace pour chaque patient individuel dans l'espoir d'éliminer le test diagnostique et les traitements inutiles.

Par rapport au médicament personnalisé, qui comporte le renivellement génétique d'une personne avec leurs intérêts sociaux et religieux, le médicament de précision se fonde au lieu plus fortement sur des caractéristiques et l'analytique pour produire le traitement patient-centré éventuel.

Découvertes tôt

Bien qu'une grande partie du travail qui a avancé l'inducteur du médicament de précision puisse être attribué au projet génome humain qui a été rempli en 2003, plusieurs découvertes médicales tôt ont supporté l'utilisation des traitements qui ont été visés vers différentes caractéristiques patientes.

En 1901, par exemple, M. Karl Landsteiner à l'université de Vienne a recensé le système de groupe sanguin d'ABO pour promouvoir la compréhension pour pourquoi certaines transfusions sanguines étaient couronnées de succès, alors que d'autres étaient mortelles.

Quelques autres découvertes extraordinaires effectuées par Phoebus Levene, Erwin Chargaff, James D. Watson, Francis H.C. Crick, et Frederick Sanger ont élucidé la structure et le fonctionnement de l'ARN et des molécules d'ADN.

Les découvertes révolutionnaires effectuées par ces scientifiques ont permis à des chercheurs, pour la première fois dans l'histoire, de brancher les maladies et la santé des personnes à un large éventail de différents facteurs génétiques et environnementaux.

Introduction du médicament personnel

Les découvertes scientifiques mentionnées ci-dessus ont aidé des chercheurs à gagner une meilleure compréhension de quelles molécules spécifiques au sein du corps humain déterminent l'individualité et, d'une manière primordiale, leur susceptibilité d'un patient à certaines maladies.

Pendant que la recherche dans cet endroit progressait, plusieurs sociétés pharmaceutiques ont commencé à jeter un oeil plus attentif dans les makeups moléculaires et génétiques des patients dans un effort pour concevoir le détail et ont visé des pharmacothérapies, de ce fait introduisant le monde au potentiel du médicament personnalisé. Ce travail a été également mondial supporté par des fournisseurs de soins de santé, car la promesse de la pharmacothérapie personnalisée était d'optimiser l'avantage pour le patient tandis que simultanément réduisant le potentiel de les faire nuire.

Avancements récents

En 2015, le président de l'époque Barack Obama l'initiative à fonds publics de médicament de précision a annoncé Etats-Unis' qui est généralement connue en tant que « nous tous. »

Sous ce projet, plus de 1 million de personnes inscrites partagera leur caractéristique personnelle qui a été acquise des dossiers médicaux électroniques, ADN ordonnançant, information rapportée personnelle et d'autres technologies digitales de santé, telles que des analyses d'ARN, de protéine et de métabolite.

Prise ensemble, l'analyse en profondeur de ces caractéristiques espère augmenter la compréhension d'origine et de la pathogénie éventuelle d'un large éventail de maladies.

En outre, l'initiative de médicament de précision des Etats-Unis est orientée vers améliorer des technologies actuelles de diagnose et de demande de règlement pour produire des méthodes plus sophistiquées et plus précises d'examen critique, de dépistage et de gestion clinique.

Orientations futures

Les applications du médicament de précision peuvent actuel être trouvées à un point quelconque pendant la durée de vie d'une personne, s'échelonnant de avant la conception beaucoup à plus tard dans la durée d'une personne.

En dépit du gigantesque nombre d'avancements qui ont été effectués dans l'inducteur du médicament de précision, là reste un manque fâcheux de traduction de cette caractéristique dans des soins cliniques et la politique sanitaire.

Plusieurs initiatives actuelles visent à surmonter ces barrières. Par exemple, le consortium Preuve-Produisant de ordonnancement clinique des recherches (CSER2), qui a un total de $18,9 millions dans les concessions pour offrir des chercheurs, des objectifs pour supporter non seulement la découverte supplémentaire et l'évaluation des variantes génomiques mais s'assurer également que de telles découvertes sont intégrées dans la pratique médicale clinique.

De même, les États-Unis mettant en application les projets de génomique dans la pratique (ENFLAMMEZ), qui ont été accordés à approximativement $30 millions USD, amélioreront également le développement, l'enquête et la diffusion du médicament génomique.

À cet effet, un des buts premiers des projets d'ENFLAMMER comprend l'intégration des caractéristiques génomiques dans les dossiers santé électroniques des patients pour permettre éventuel à cette information indispensable de produire la diagnose spécifique et les plans de traitement pour tous les patients.

Sources

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Last Updated: Feb 7, 2020

Benedette Cuffari

Written by

Benedette Cuffari

After completing her Bachelor of Science in Toxicology with two minors in Spanish and Chemistry in 2016, Benedette continued her studies to complete her Master of Science in Toxicology in May of 2018. During graduate school, Benedette investigated the dermatotoxicity of mechlorethamine and bendamustine; two nitrogen mustard alkylating agents that are used in anticancer therapy.

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