Как микропузырьки и ультразвук помогут лечить болезни мозга?

Исследователи из ETH Zurich совершили прорыв в области целевой доставки лекарств в мозг. Группа ученых под руководством профессора Оути Суппонен из Института гидродинамики впервые визуализировала процесс образования сверхбыстрых микроструй, способных преодолевать гематоэнцефалический барьер.
Как микропузырьки и ультразвук помогут лечить болезни мозга?
Изображение носит иллюстративный характер

Основная проблема в лечении таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера, Паркинсона и опухоли мозга, заключается в том, что большинство лекарств не может проникнуть через защитный барьер между кровью и мозговой тканью. Новый метод, разработанный швейцарскими учеными, использует микропузырьки размером меньше красных кровяных телец, заполненные газом и стабилизированные специальным липидным покрытием.

Ведущий автор исследования, аспирант Марко Каттанео, продемонстрировал, как под воздействием ультразвука микропузырьки теряют сферическую форму и образуют особые выступы. Эти выступы генерируют мощные струи жидкости, движущиеся со скоростью около 200 километров в час, которые способны проникать через клеточные мембраны, не разрушая сами клетки.

Для наблюдения за этим процессом исследователи использовали специальный микроскоп с 200-кратным увеличением и высокоскоростную камеру, способную делать до 10 миллионов снимков в секунду. Эксперименты проводились на модели кровеносного сосуда, созданной из эндотелиальных клеток на пластиковой мембране.

Важным открытием стало то, что микроструи образуются при относительно низком ультразвуковом давлении – около 100 килопаскалей, что сопоставимо с нормальным атмосферным давлением. После формирования струи микропузырек остается целым и может генерировать новую струю при следующем цикле ультразвука.

«Интригующим аспектом является то, что этот механизм выброса запускается при низком ультразвуковом давлении», – отмечает профессор Суппонен. «Для перфорации клеточной мембраны достаточно всего нескольких импульсов ультразвука, что является хорошей новостью для пациентов».

Разработанная система позволяет тестировать новые типы микропузырьков и оптимизировать их покрытие для более эффективной доставки лекарств. Это открытие закладывает физические основы для целенаправленного введения препаратов через микропузырьки, что может значительно повысить эффективность лечения неврологических заболеваний при минимальных побочных эффектах.

Исследование, опубликованное в журнале Nature Physics, открывает новые перспективы в области направленной доставки лекарств и может существенно улучшить методы лечения заболеваний мозга, ранее считавшихся труднодоступными для терапии.


Новое на сайте

19164Уязвимые обучающие приложения открывают доступ к облакам Fortune 500 для криптомайнинга 19163Почему ботнет SSHStalker успешно атакует Linux уязвимостями десятилетней давности? 19162Microsoft устранила шесть уязвимостей нулевого дня и анонсировала радикальные изменения в... 19161Эскалация цифровой угрозы: как IT-специалисты КНДР используют реальные личности для... 19160Скрытые потребности клиентов и преимущество наблюдения над опросами 19159Академическое фиаско Дороти Паркер в Лос-Анджелесе 19158Китайский шпионский фреймворк DKnife захватывает роутеры с 2019 года 19157Каким образом корейские детские хоры 1950-х годов превратили геополитику в музыку и... 19156Научная революция цвета в женской моде викторианской эпохи 19155Как новый сканер Microsoft обнаруживает «спящих агентов» в открытых моделях ИИ? 19154Как новая кампания DEADVAX использует файлы VHD для скрытой доставки трояна AsyncRAT? 19153Как новые китайские киберкампании взламывают госструктуры Юго-Восточной Азии? 19152Культ священного манго и закат эпохи хунвейбинов в маоистском Китае 19151Готовы ли вы к эре коэффициента адаптивности, когда IQ и EQ больше не гарантируют успех? 19150Иранская группировка RedKitten применяет сгенерированный нейросетями код для кибершпионажа
Ссылка