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

19521Банковский троян VENON на Rust атакует Бразилию с помощью девяти техник обхода защиты 19520Бонобо агрессивны не меньше шимпанзе, но всё решают самки 19519Почему 600-килограммовый зонд NASA падает на Землю из-за солнечной активности? 19518«Липовый календарь»: как расписание превращает работников в расходный материал 19517Вредоносные Rust-пакеты и ИИ-бот крадут секреты разработчиков через CI/CD-пайплайны 19516Как хакеры за 72 часа превратили npm-пакет в ключ от целого облака AWS 19515Как WebDAV-диск и поддельная капча помогают обойти антивирус? 19514Могут ли простые числа скрываться внутри чёрных дыр? 19513Метеорит пробил крышу дома в Германии — откуда взялся огненный шар над Европой? 19512Уязвимости LeakyLooker в Google Looker Studio открывали доступ к чужим базам данных 19511Почему тысячи серверов оказываются открытой дверью для хакеров, хотя могли бы ею не быть? 19510Как исследователи за четыре минуты заставили ИИ-браузер Perplexity Comet попасться на... 19509Может ли женщина без влагалища и шейки матки зачать ребёнка естественным путём? 19508Зачем учёные из Вены создали QR-код, который невозможно увидеть без электронного... 19507Девять уязвимостей CrackArmor позволяют получить root-доступ через модуль безопасности...
Ссылка