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

19989Шесть историй, которые умещаются на ладони 19986Как 30 000 аккаунтов Facebook оказались в руках вьетнамских хакеров? 19985LofyGang вернулась: как бразильские хакеры охотятся на геймеров через поддельные читы 19984Автономная проверка защиты: как не отстать от ИИ-атак 19983Взлом Trellix: хакеры добрались до исходного кода одной из ведущих компаний по... 19982Почему почти 3000 монет в норвежском поле перевернули представление о викингах? 19981Как поддельная CAPTCHA опустошает ваш счёт и крадёт криптовалюту? 19980Слежка за каждым шагом: как ИИ превращает государство в машину тотального контроля 19979Как хакеры грабят компании через звонок в «техподдержку» 19978Почему именно Нью-Йорк стал самым уязвимым городом восточного побережья перед... 19977Как одна команда git push открывала доступ к миллионам репозиториев 19976Зачем древние народы убивали ножами и мечами: оружие как основа власти 19975Как Python-бэкдор DEEPDOOR крадёт ваши облачные пароли незаметно? 19974Послание в бутылке: математика невозможного 19973Почему ИИ-инфраструктура стала новой целью хакеров быстрее, чем ждали все?
Ссылка