Ssylka

Как нанотехнологии могут решить проблему рецидивирующих инфекций мочевыводящих путей?

Исследователи из Медицинского кампуса Университета Колорадо Аншутц разработали инновационную систему доставки антибиотиков на основе наногеля для лечения инфекций мочевыводящих путей (ИМП). Новая технология позволяет доставлять антибиотики, в частности гентамицин, непосредственно в клетки тканей мочевого пузыря, где скрываются бактерии.
Как нанотехнологии могут решить проблему рецидивирующих инфекций мочевыводящих путей?
Изображение носит иллюстративный характер

Результаты исследования, опубликованные в журнале "Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine", демонстрируют впечатляющую эффективность: система уничтожает более 90% бактерий в мочевом пузыре в экспериментах на животных моделях. Это открытие может стать прорывом в лечении рецидивирующих ИМП, которые часто устойчивы к стандартным методам лечения.

Технология наногеля обладает значительными преимуществами перед традиционными методами доставки лекарств. Она способна переносить на 36% больше гентамицина внутрь клеток по сравнению со стандартными методами, демонстрирует низкую токсичность для клеток и обеспечивает быстрое высвобождение препарата для более эффективного уничтожения бактерий. Такой подход минимизирует побочные эффекты и снижает риск развития антибиотикорезистентности.

«Наша система доставки антибиотиков на основе наногеля решает ключевую проблему в лечении ИМП – она позволяет доставлять лекарство именно туда, где скрываются бактерии», – объясняет доктор Майкл Шурр, старший автор исследования и доцент кафедры иммунологии и микробиологии Медицинской школы Университета Колорадо.

Над проектом работала междисциплинарная команда исследователей. Доктор Деватха Наир, соавтор исследования и доцент челюстно-лицевой биологии в Стоматологической школе Университета Колорадо, отмечает, что технология изначально разрабатывалась для потенциального лечения пародонтоза. Доктор Дмитрий Симберг из Фармацевтической школы Скэггса Университета Колорадо предоставил свою лабораторию для части исследований.

Ведущим автором, разработавшим целевую систему доставки лекарств, стал доктор Умберто Эскобедо. Значительный вклад в разработку и тестирование подхода внесла доктор Марша К. Гесс, клиницист-ученый и урогинеколог.

Инфекции мочевыводящих путей являются распространенной, дорогостоящей и изнурительной проблемой для миллионов людей во всем мире. Текущие методы лечения антибиотиками часто требуют длительной терапии, что способствует развитию резистентности. Новый подход может значительно улучшить качество жизни многих людей, страдающих от рецидивирующих ИМП.

Особенно перспективным является потенциал технологии для применения в других областях медицины. «Мы видим возможности для использования нашей системы доставки наногеля не только при ИМП, но и при других бактериальных инфекциях, где бактерии прячутся внутри клеток», – подчеркивает доктор Наир.

Исследователи планируют продолжить работу над оптимизацией системы доставки и проведением клинических испытаний, чтобы в будущем эта технология могла стать доступной для пациентов, страдающих от рецидивирующих инфекций мочевыводящих путей.


Новое на сайте

13429Как нанотехнологии решают проблему загрязнения грунтовых вод ураном и мышьяком? 13428Как нанопроволоки с серебром и электричеством защищают поверхности от микробов? 13427Как японские учёные совершили прорыв в генной инженерии приматов? 13426Как птицы учатся петь? Химия мозга раскрывает секреты обучения без внешних наград 13425Что стоит за обвинениями в сексуальных домогательствах Ноэла Кларка? 13424Новое исследование раскрывает механизм влияния облачных полос на муссонные дожди в Индии 13423Прорыв в биосинтезе растительных лигнанов с использованием синтетических консорциумов... 13422Новый подход к климатической ответственности: измерение углеродного долга на пути к... 13421Может ли инстинкт стать истоком искусства? 13420Как новый каскадный интерферометр меняет будущее оптических технологий? 13419Как звуковые волны помогают подслушивать разговоры квантовых атомов? 13418Прорыв в антибиотиках: двадцатилетний поиск увенчался успехом 13417Как микроцветы из никель-железного сплава усиливают магнитные поля? 13416Как нейронные кальциевые осцилляции влияют на межтканевую коммуникацию? 13415Как новые технологии борются с фальсификацией оливкового масла и кедровых орехов?