Прорыв в лечении рака носоглотки: технология наноферментов повышает эффективность лучевой терапии

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.
Прорыв в лечении рака носоглотки: технология наноферментов повышает эффективность лучевой терапии
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.


Новое на сайте

19164Уязвимые обучающие приложения открывают доступ к облакам Fortune 500 для криптомайнинга 19163Почему ботнет SSHStalker успешно атакует Linux уязвимостями десятилетней давности? 19162Microsoft устранила шесть уязвимостей нулевого дня и анонсировала радикальные изменения в... 19161Эскалация цифровой угрозы: как IT-специалисты КНДР используют реальные личности для... 19160Скрытые потребности клиентов и преимущество наблюдения над опросами 19159Академическое фиаско Дороти Паркер в Лос-Анджелесе 19158Китайский шпионский фреймворк DKnife захватывает роутеры с 2019 года 19157Каким образом корейские детские хоры 1950-х годов превратили геополитику в музыку и... 19156Научная революция цвета в женской моде викторианской эпохи 19155Как новый сканер Microsoft обнаруживает «спящих агентов» в открытых моделях ИИ? 19154Как новая кампания DEADVAX использует файлы VHD для скрытой доставки трояна AsyncRAT? 19153Как новые китайские киберкампании взламывают госструктуры Юго-Восточной Азии? 19152Культ священного манго и закат эпохи хунвейбинов в маоистском Китае 19151Готовы ли вы к эре коэффициента адаптивности, когда IQ и EQ больше не гарантируют успех? 19150Иранская группировка RedKitten применяет сгенерированный нейросетями код для кибершпионажа
Ссылка