Ssylka

Как наноматериал осветляет рак в условиях заморозки?

В лабораториях NYU Abu Dhabi разработали уникальный наноорганический каркас nTG-DFP-COF, способный при экстремально низких температурах значительно усиливать свою флуоресценцию. Этот материал применяется в криохирургии для точного визуального выделения раковых клеток.
Как наноматериал осветляет рак в условиях заморозки?
Изображение носит иллюстративный характер

Команда Trabolsi Research Group в NYU Abu Dhabi интегрировала диагностическую флуоресцентную визуализацию с терапевтической процедурой криохирургии, что позволяет хирургам в реальном времени отслеживать границы опухолевой ткани. nTG-DFP-COF обладает высокой биосовместимостью, низкой токсичностью и сохраняет флуоресцентное свечение даже при наличии внутриклеточных ледяных кристаллов.

Криохирургия, основанная на использовании экстремального холода для уничтожения опухолей, теперь обретает новый уровень точности. Усиленная флуоресценция материала помогает хирургам однозначно идентифицировать рак, минимизируя риск повреждения здоровых тканей.

Результаты исследования детально описаны в статье «Freezing-Activated Covalent Organic Frameworks for Precise Fluorescence Cryo-Imaging of Cancer Tissue», опубликованной в Journal of the American Chemical Society. Эта работа, возглавляемая профессором Али Трабольси – ведущим исследователем Trabolsi Research Group, демонстрирует высокую научную новизну и практическую применимость технологии.

Разработку и подготовку материала осуществил доктор философии Gobinda Das, что подчеркивает высокий уровень междисциплинарных исследований в области нанотехнологий и медицины. Протестированный nTG-DFP-COF сохраняет свою флуоресцентную активность даже при образовании внутриклеточных ледяных структур, что обеспечивает надежный контроль во время операций.

Применение нового подхода обеспечивает хирургам возможность точного разделения опухолевых и здоровых клеток, снижая вероятность повторных операций и ускоряя восстановление пациентов. Флуоресцентное изображение, встроенное в криохирургическую платформу, позволяет быстро и эффективно выявлять даже агрессивные опухоли.

«Мы считаем, что этот инструмент обладает потенциалом перевернуть подход к хирургическому лечению рака», – отмечает доктор Фара Бенетту, исследователь Trabolsi Research Group. «Этот прорыв помогает визуализировать и удалять опухоль с беспрецедентной точностью», – подчеркивает профессор Али Трабольси.

Современное сочетание наноорганических материалов с технологии криохирургии открывает новые горизонты в лечении онкологических заболеваний, объединяя диагностику и терапию в единой платформе для повышения безопасности и эффективности операций.


Новое на сайте

18594Записная книжка против нейросети: ценность медленного мышления 18593Растущая брешь в магнитном щите земли 18592Каким образом блокчейн-транзакции стали новым инструментом для кражи криптовалюты? 18591Что скрывается за ростом прибыли The Walt Disney Company? 18590Является ли ИИ-архитектура, имитирующая мозг, недостающим звеном на пути к AGI? 18589Как Operation Endgame нанесла сокрушительный удар по глобальной киберпреступности? 18588Кибервойна на скорости машин: почему защита должна стать автоматической к 2026 году 18587Как одна ошибка в коде открыла для хакеров 54 000 файрволов WatchGuard? 18586Криптовалютный червь: как десятки тысяч фейковых пакетов наводнили npm 18585Портативный звук JBL по рекордно низкой цене 18584Воин-крокодил триаса: находка в Бразилии связала континенты 18583Опиум как повседневность древнего Египта 18582Двойной удар по лекарственно-устойчивой малярии 18581Почему взрыв массивной звезды асимметричен в первые мгновения? 18580Почему самые удобные для поиска жизни звезды оказались наиболее враждебными?