В январском выпуске журнала Nature Communications опубликованы результаты революционного исследования, проведенного совместно учеными Института биофизики Китайской академии наук, Пятой объединенной больницы Университета Сунь Ятсена и Медицинского университета Гуанси.

Рак носоглотки, развивающийся в эпителиальных тканях носоглотки, долгое время представлял серьезную проблему для онкологов из-за гипоксии опухолевых тканей, существенно снижающей эффективность лучевой терапии. Высокий риск рецидивов и метастазирования усложнял задачу лечения этого агрессивного заболевания.
Исследователи разработали инновационную систему доставки наноферментов, специально нацеленную на гипоксические участки опухоли. Ключевым компонентом системы стал трансферриновый рецептор 1 (TfR1), который активно экспрессируется в раковых клетках носоглотки и тесно связан с гипоксией тканей.
Для точной доставки лекарства к опухоли ученые использовали тяжелую цепь человеческого ферритина (HFn), обладающую высоким сродством к TfR1. Внутри молекулы HFn разместили платиновые наноферменты, способные катализировать разложение перекиси водорода в микроокружении опухоли с выделением кислорода.
Созданный комплекс Pt-HFn продемонстрировал уникальные свойства: улучшенное распределение наноферментов и усиленную каталазоподобную активность. В экспериментах на моделях опухолей носоглотки система эффективно находила гипоксические участки и значительно повышала в них содержание кислорода.
Сравнительные исследования показали превосходство Pt-HFn над широко применяемым клиническим радиосенсибилизатором натрия гликидидазолом как при однократном, так и при фракционированном облучении. Важно отметить, что применение новой системы не вызывало заметных побочных эффектов.
Разработанная технология открывает новые перспективы в лечении не только рака носоглотки, но и других солидных опухолей. Способность наноферментов целенаправленно воздействовать на гипоксические участки опухоли может существенно повысить эффективность лучевой терапии в клинической практике.

Изображение носит иллюстративный характер
Рак носоглотки, развивающийся в эпителиальных тканях носоглотки, долгое время представлял серьезную проблему для онкологов из-за гипоксии опухолевых тканей, существенно снижающей эффективность лучевой терапии. Высокий риск рецидивов и метастазирования усложнял задачу лечения этого агрессивного заболевания.
Исследователи разработали инновационную систему доставки наноферментов, специально нацеленную на гипоксические участки опухоли. Ключевым компонентом системы стал трансферриновый рецептор 1 (TfR1), который активно экспрессируется в раковых клетках носоглотки и тесно связан с гипоксией тканей.
Для точной доставки лекарства к опухоли ученые использовали тяжелую цепь человеческого ферритина (HFn), обладающую высоким сродством к TfR1. Внутри молекулы HFn разместили платиновые наноферменты, способные катализировать разложение перекиси водорода в микроокружении опухоли с выделением кислорода.
Созданный комплекс Pt-HFn продемонстрировал уникальные свойства: улучшенное распределение наноферментов и усиленную каталазоподобную активность. В экспериментах на моделях опухолей носоглотки система эффективно находила гипоксические участки и значительно повышала в них содержание кислорода.
Сравнительные исследования показали превосходство Pt-HFn над широко применяемым клиническим радиосенсибилизатором натрия гликидидазолом как при однократном, так и при фракционированном облучении. Важно отметить, что применение новой системы не вызывало заметных побочных эффектов.
Разработанная технология открывает новые перспективы в лечении не только рака носоглотки, но и других солидных опухолей. Способность наноферментов целенаправленно воздействовать на гипоксические участки опухоли может существенно повысить эффективность лучевой терапии в клинической практике.