Paula Hammond: A new superweapon in the fight against cancer
Paula Hammond: Een nieuw superwapen in de strijd tegen kanker
Paula Hammond, head of MIT's Department of Chemical Engineering, is developing new technologies to kill cancer cells. Full bio
Double-click the English transcript below to play the video.
back over and over again,
die altijd terug blijven komen,
and drug-resistant ones,
geneesmiddelen op loslaten.
van kanker te bestrijden.
forms of cancer.
kunnen we gelukkig vrij goed de baas
how to address relatively well
medicijnen en chirurgie.
drugs and surgery.
van geneesmiddelen.
very aggressive forms of cancer
vormen van kanker zien
superschurken dezer dagen,
from a genetic mutation.
van een genetische mutatie.
inside these tumor cells
and unimagined modes of survival,
van overleving inschakelen en coderen,
chemotherapiebehandelingen overleeft.
in which a gene allows a cell,
de cel in staat een geneesmiddel,
spits out the drug.
in feite het geneesmiddel uit.
of the many genetic tricks
van de vele genetische trucs
van onze superschurk, kanker.
with incredible superpowers.
met ongelooflijke superkrachten.
mode of attack.
en krachtige aanpak nodig.
known as siRNA.
die bekend staat als siRNA.
van genetische code
een bepaald gen kunnen blokkeren.
can turn off a specific gene
een specifiek gen in de cel uitschakelen.
these gene blockers in medicine.
van deze genblokkers in de geneeskunde.
en onze weefsels,
or our tissues,
through its journey through the body
voor zijn reis door het lichaam
inside the cancer cell.
doel in de kankercel.
with siRNA, the gene blocker,
de genblokker siRNA toe,
met een chemobehandeling.
to get through the bloodstream,
om door de bloedbaan te kunnen,
to penetrate the tumor tissue,
binnen te dringen
to be taken up inside the cancer cell.
om door de kankercel te worden opgenomen.
van de dikte van een mensenhaar zijn.
the size of a human hair.
at how we can build this nanoparticle.
with the nanoparticle core.
the chemotherapy drug.
met het chemogeneesmiddel.
actually end the tumor cell's life.
negatively charged,
of positively charged polymer.
van positief geladen polymeer.
molecules stick together
moleculen plakken aan elkaar
with a protective layer
from degrading in the bloodstream.
degradeert in de bloedbaan.
we have to think about.
over een groot obstakel.
obstacle of all.
obstakel van allemaal.
needs to be targeted,
moet worden gericht,
to the supervillain cells
op de kwaadaardige doelcellen in de tumor.
immune-defense system:
een natuurlijk afweersysteem:
die er niet thuishoren,
vernietigen of elimineren.
is considered a foreign object.
worden beschouwd als vreemd.
past the tumor defense system.
het tumorafweersysteem zien te krijgen.
of getting rid of the foreign object
dat mechanisme krijgen
negatively charged layer
laag toe aan deze nanodeeltjes.
of the naturally charged,
uit een van de natuurlijk opgeladen,
that resides in our body.
die zich in ons lichaam bevinden.
around the nanoparticle
rondom het nanodeeltje
cloaking effect.
the nanoparticle
staat de nanodeeltjes toe
om de tumor te bereiken,
aan onze tumorcel binden.
takes up the nanoparticle,
neemt de kankercel het nanodeeltje op
inside the cancer cell
nanodeeltjes in de kankercel,
Laten we gaan!
and block those survival genes.
te stoppen en te blokkeren.
those genetic superpowers.
superkrachten uitgeschakeld.
with no special defenses.
zonder speciale verdediging.
comes out of the core
chemotherapiegeneesmiddel uit de kern
cleanly and efficiently.
schoon en efficiënt.
different kinds of mutations,
soorten mutaties aanpakken,
om tumoren te vernietigen
particles in animals
uitgetest bij dieren
of triple-negative breast cancer.
van triple-negatieve borstkanker.
exhibits the gene
borstkanker heeft het gen
as soon as it is delivered.
zodra het geleverd wordt.
it "dox" -- is the cancer drug
-- laten we het ‘dox’ noemen --
for breast cancer.
with a dox core, dox only.
met een dox-kern, dus alleen dox.
over a period of two weeks.
our combination superweapon.
ons combinatiesuperwapen.
against the chemo pump,
tegen de chemopomp,
did the tumors stop growing,
de tumoren stopten met groeien,
gevallen zelfs geëlimineerd.
is that it can be personalized.
dat hij kan worden gepersonaliseerd.
van siRNA toevoegen
and tumor defense mechanisms.
en tumorafweermechanismen aan te pakken.
verschillende geneesmiddelen
into the nanoparticle core.
tumor genetic types,
van tumoren te begrijpen,
bepalen welke patiënten
can benefit from this strategy
a special chord with me.
een speciale snaar bij mij.
at very late stages,
of genetic mutations.
for 75 percent of patients.
bij 75 procent van de patiënten.
in a drug-resistant form.
geneesmiddel-resistente vorm.
supervillains out there.
superschurken die er zijn.
Mimi, and her daughter, Paige.
Mimi, en haar dochter, Paige.
by the optimism and strength
door het optimisme en de kracht
van moed en ondersteuning.
about the different technologies
de verschillende technologieën
about these efforts
over deze inspanningen
voor de toekomstige generaties,
really elegant science.
aan echt elegante wetenschap.
van het leven van mensen.
the power of engineering
van de kracht van de techniek
move forward in their careers,
in hun carrière vorderen,
health problems in the world --
grote mondiale gezondheidsproblemen --
aandoeningen, infectieziekten --
disorders, infectious disease --
found a way to open doors for me,
deuren voor mij heeft geopend
that of molecules,
die van de moleculen,
ABOUT THE SPEAKER
Paula Hammond - Medical researcher and educatorPaula Hammond, head of MIT's Department of Chemical Engineering, is developing new technologies to kill cancer cells.
Why you should listen
Professor Paula T. Hammond is the Head of the Department of Chemical Engineering and David H. Koch Chair Professor in Engineering at the Massachusetts Institute of Technology (MIT). She is a member of MIT's Koch Institute for Integrative Cancer Research, the MIT Energy Initiative and a founding member of the MIT Institute for Soldier Nanotechnology. She has recently been named the new head of the Department of Chemical Engineering (ChemE). She is the first woman and the first person of color appointed to the post. She also served as the Executive Officer (Associate Chair) of the Chemical Engineering Department (2008-2011).
Professor Hammond was elected into the 2013 Class of the American Academy of Arts and Sciences. She is also the recipient of the 2013 AIChE Charles M. A. Stine Award, which is bestowed annually to a leading researcher in recognition of outstanding contributions to the field of materials science and engineering, and the 2014 Alpha Chi Sigma Award for Chemical Engineering Research. She was also selected to receive the Department of Defense Ovarian Cancer Teal Innovator Award in 2013. She has been listed in the prestigious Highly Cited Researchers 2014 list, published by Thomson Reuters in the Materials Science category. This list contains the world's most influential researchers across 21 scientific disciplines based on highly cited papers in the 2002-2012 period. She is also included in the report: The World's Most Influential Scientific Minds 2014.
Professor Hammond serves as an Associate Editor of the American Chemical Society journal, ACS Nano. She has published over 250 scientific papers and holds over 20 patents based on her research at MIT. She was named a Fellow of the American Physical Society, the American Institute of Biological and Medical Engineers, and the American Chemical Society Polymer Division. In 2010, she was named the Scientist of the Year by the Harvard Foundation.
Professor Hammond received her B.S. in Chemical Engineering from MIT in 1984, and her M.S. from Georgia Tech in 1988 and earned her Ph.D. in 1993 from MIT.
Paula Hammond | Speaker | TED.com