Прорыв в лечении рака носоглотки: технология наноферментов повышает эффективность лучевой терапии

В январском выпуске журнала Nature Communications опубликованы результаты революционного исследования, проведенного совместно учеными Института биофизики Китайской академии наук, Пятой объединенной больницы Университета Сунь Ятсена и Медицинского университета Гуанси.
Прорыв в лечении рака носоглотки: технология наноферментов повышает эффективность лучевой терапии
Изображение носит иллюстративный характер

Рак носоглотки, развивающийся в эпителиальных тканях носоглотки, долгое время представлял серьезную проблему для онкологов из-за гипоксии опухолевых тканей, существенно снижающей эффективность лучевой терапии. Высокий риск рецидивов и метастазирования усложнял задачу лечения этого агрессивного заболевания.

Исследователи разработали инновационную систему доставки наноферментов, специально нацеленную на гипоксические участки опухоли. Ключевым компонентом системы стал трансферриновый рецептор 1 (TfR1), который активно экспрессируется в раковых клетках носоглотки и тесно связан с гипоксией тканей.

Для точной доставки лекарства к опухоли ученые использовали тяжелую цепь человеческого ферритина (HFn), обладающую высоким сродством к TfR1. Внутри молекулы HFn разместили платиновые наноферменты, способные катализировать разложение перекиси водорода в микроокружении опухоли с выделением кислорода.

Созданный комплекс Pt-HFn продемонстрировал уникальные свойства: улучшенное распределение наноферментов и усиленную каталазоподобную активность. В экспериментах на моделях опухолей носоглотки система эффективно находила гипоксические участки и значительно повышала в них содержание кислорода.

Сравнительные исследования показали превосходство Pt-HFn над широко применяемым клиническим радиосенсибилизатором натрия гликидидазолом как при однократном, так и при фракционированном облучении. Важно отметить, что применение новой системы не вызывало заметных побочных эффектов.

Разработанная технология открывает новые перспективы в лечении не только рака носоглотки, но и других солидных опухолей. Способность наноферментов целенаправленно воздействовать на гипоксические участки опухоли может существенно повысить эффективность лучевой терапии в клинической практике.


Новое на сайте

19857Острова как политический побег: от Атлантиды до плавучих государств Питера Тиля 19856Яйца, которые спасли предков млекопитающих от худшего апокалипсиса на Земле? 19855Могут ли омары чувствовать боль, и почему учёные требуют запретить варить их живыми? 19854Премия в $3 млн за первое CRISPR-лечение серповидноклеточной анемии 19853Почему сотрудники игнорируют корпоративное обучение и как это исправить 19852Тинтагель: место силы Артура или красивая легенда? 19851Голоса в голове сказали правду: что происходит, когда галлюцинации ставят диагноз точнее... 19850Куда исчезает информация из чёрных дыр, если они вообще исчезают? 19849Чёрная дыра лебедь Х-1 бросает джеты со скоростью света — но кто ими управляет? 19848Что увидели фотографы над замком Линдисфарн — и почему они закричали? 19847Почему антисептики в больницах могут создавать устойчивых к ним микробов? 19846Правда ли, что курица может жить без головы? 19845Как Оскар Уайльд использовал причёску как оружие против викторианской морали? 19844Назальный спрей против всех вирусов: как далеко зашла наука 19843«Я ещё не осознал, что мы только что сделали»: первая пресс-конференция экипажа Artemis II
Ссылка