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

20099Нейронаука одиночества: есть ли в мозге клетки, которые страдают? 20098Почему глаза так долго привыкают к темноте — и что за этим стоит? 20097Мыть или не мыть рис: что реально происходит в кастрюле 20095Мне не предоставили текст для написания статьи. 20094Мыть или не мыть рис: что реально происходит в кастрюле 20092Почему глаза так долго привыкают к темноте — и что за этим стоит? 20087Игла сквозь череп: медицинский случай с рыбой-иглой и задачей, которую хирурги решали... 20085Живая квантовая сеть в Нью-Йорке: как Qunnect пытается построить интернет, который нельзя... 20084Живые обои: дрожжи, алгинат и 3D-принтер вместо поклейки 20083ИИ-агент уничтожил базу данных за 9 секунд и сам же признался в этом 20082CVE-2026-5027: почему уязвимость в Langflow уже активно эксплуатируется хакерами? 20081GreatXML: новый обход BitLocker через Recovery Partition 20080Июньский Patch Tuesday 2026: 206 уязвимостей, три zero-day и неуправляемый ИИ в поиске дыр
Ссылка