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

20327Кости прерий: как истребление бизонов породило целую индустрию — и сама себя же уничтожила 20326Кто и зачем взламывает серверы Ollama и ComfyUI ради ключей от AWS? 20325Как злоумышленники спрятали командный сервер внутри блокчейна и почему его невозможно... 20324Брюссель заставляет Android делиться секретами с чужими ИИ-помощниками 20323WordPress: как два бага слились в одну критическую дыру, которую назвали wp2shell 20322Как китайские хакеры обманули DigiCert и украли сертификаты для подписи кода? 20321Что скрывается за уязвимостью, которую агентство США внесло в список активно используемых... 20320Автономные системы наступают быстрее, чем инфраструктура для управления ими: кто выиграет... 20319Почему в OpenSSL нашли дыру, съедающую память серверов, но не дали ей даже номер CVE? 20318Империя без легионов: римский голливуд Лоуренса Альма-Тадемы 20317SonicWall SMA 1000: как два бага превратили VPN-шлюз в бэкдор для атакующих 20316Может ли уязвимость в клиенте Zoom для Windows открыть доступ к чужому аккаунту без... 20315TELEPUZ: новый вредонос на C, который научился прятаться в Telegram, Steam и блокчейне... 20314Дома из дёрна: как исландцы триста лет прятались от холода под слоем земли и травы 20313Как один токен от чужого сервиса мог впустить злоумышленника в чужой аккаунт n8n?
Ссылка