Ssylka

Магнитные наночастицы прорывают барьеры в лечении рака

Исследователи из Университета Пенсильвании разработали революционный метод доставки лекарств в глубокие слои опухолей, используя магнитные наночастицы. Эта технология может стать прорывом в лечении злокачественных новообразований, которые традиционно плохо поддаются терапии из-за физических барьеров внутри тканей.
Магнитные наночастицы прорывают барьеры в лечении рака
Изображение носит иллюстративный характер

Основная проблема современной противораковой терапии заключается в том, что лекарственные препараты часто не могут проникнуть глубоко в солидные опухоли. Команда биоинженеров под руководством профессора Эндрю Цуркаса (Andrew Tsourkas) предложила инновационное решение: использование магнитных наночастиц, которые под воздействием внешнего магнитного поля транспортируют терапевтические агенты в глубокие слои опухолевой ткани.

Исследование, опубликованное в научном журнале ACS Nano, продемонстрировало эффективность метода на модели тройного негативного рака молочной железы у мышей. Ученые использовали кластеры магнитных наночастиц оксида железа, покрытые хлорином e6 (Ce6) – веществом, которое при воздействии света генерирует токсичные свободные радикалы, уничтожающие раковые клетки.

Для управления движением наночастиц была разработана цилиндрическая система с восемью магнитами, напоминающая миниатюрный аппарат МРТ. Результаты оказались впечатляющими: опухоли, обработанные с помощью новой магнитной системы, содержали в 3,7 раза больше частиц, которые проникали в 3,5 раза глубже по сравнению с контрольными группами. Это привело к значительному замедлению роста опухолей. Примечательно, что для достижения такого эффекта потребовалось всего 3 часа воздействия магнитного поля, тогда как предыдущая система требовала 8 часов.

Предшествующие исследования использовали более простую двухмагнитную систему, которая имела существенные ограничения: она могла тянуть частицы только в одном направлении, требовала длительного воздействия и оставляла большую часть опухоли необработанной. Новая восьмимагнитная система преодолевает эти недостатки, обеспечивая более равномерное распределение терапевтического агента.

Преимущество данного подхода заключается в его высокой специфичности. В отличие от химиотерапии, которая атакует все быстро делящиеся клетки организма, магнитные наночастицы целенаправленно воздействуют на опухоль. Они используют особенность раковых тканей – «протекающие» кровеносные сосуды – для первоначального проникновения, а затем с помощью магнитной силы распространяются по всей опухоли. Дополнительным преимуществом является возможность визуализации частиц с помощью МРТ благодаря их магнитным свойствам.

Татьяна Атанасиевич (Tatjana Atanasijevic), научный руководитель программы Национального института биомедицинской визуализации и биоинженерии (NIBIB), отмечает: «Результаты весьма обнадеживают, особенно учитывая, что для тройного негативного рака молочной железы существует не так много эффективных методов лечения».

Исследователи не останавливаются на достигнутом и планируют создать более крупные версии магнитной системы, подходящие для лечения людей. Кроме того, они рассматривают возможность применения этой технологии для решения других медицинских задач, связанных с преодолением физических барьеров: доставка терапевтических средств через хрящи для лечения остеоартрита, а также потенциальное использование при заболеваниях суставов и патологиях легких.


Новое на сайте

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? 18579Смертоносные вспышки красных карликов угрожают обитаемым мирам 18578Почему самый активный подводный вулкан тихого океана заставил ученых пересмотреть дату... 18577Вспышка на солнце сорвала запуск ракеты New Glenn к Марсу 18576Как фишинг-платформа Lighthouse заработала миллиард долларов и почему Google подала на...