Группа китайских ученых из Института физических наук в Хэфэе разработала революционный метод борьбы с раковыми опухолями, используя магнитные нанокатализаторы. Исследование, опубликованное в журнале Advanced Functional Materials, демонстрирует принципиально новый подход к лечению онкологических заболеваний.

Профессора Ван Хуэй и Чжан Синь совместно с доктором Чжао Цзяпином создали инновационный нанокатализатор NFN@C – никелевый феррит, покрытый углеродом. Это соединение обладает улучшенной электронной структурой и уникальными каталитическими свойствами, позволяющими эффективно преобразовывать излучение ближнего инфракрасного диапазона.
Ключевое преимущество разработки заключается в способности нанокатализатора превращать перекись водорода в гидроксильные радикалы с повышенной эффективностью реакции Фентона. При этом значительно снижается необходимая энергия активации процесса, что делает метод более щадящим по сравнению с традиционной химиотерапией и лучевой терапией.
Исследователи применили комбинированный подход, объединив химическую динамическую терапию (CDT) и фототермическую терапию (PTT). Электронный парамагнитный резонанс подтвердил существенное увеличение сигнала гидроксильных радикалов, а также улучшенную конверсию NIR-II излучения в тепловую энергию.
Лабораторные испытания на животных моделях продемонстрировали впечатляющие результаты. При воздействии NIR-II излучения наблюдалось значительное сокращение опухолей и повышенная гибель раковых клеток. Противоопухолевый эффект оказался устойчивым и хорошо воспроизводимым.
Новая технология открывает широкие перспективы для развития прецизионной медицины в онкологии. Повышенная точность воздействия на опухолевые клетки в сочетании с минимизацией побочных эффектов делает метод особенно перспективным для клинического применения.
Разработанный нанокатализатор представляет собой важный шаг в развитии таргетной терапии рака, предлагая более эффективную альтернативу существующим методам лечения. Технология демонстрирует потенциал для создания персонализированных схем лечения с учетом индивидуальных особенностей пациентов.

Изображение носит иллюстративный характер
Профессора Ван Хуэй и Чжан Синь совместно с доктором Чжао Цзяпином создали инновационный нанокатализатор NFN@C – никелевый феррит, покрытый углеродом. Это соединение обладает улучшенной электронной структурой и уникальными каталитическими свойствами, позволяющими эффективно преобразовывать излучение ближнего инфракрасного диапазона.
Ключевое преимущество разработки заключается в способности нанокатализатора превращать перекись водорода в гидроксильные радикалы с повышенной эффективностью реакции Фентона. При этом значительно снижается необходимая энергия активации процесса, что делает метод более щадящим по сравнению с традиционной химиотерапией и лучевой терапией.
Исследователи применили комбинированный подход, объединив химическую динамическую терапию (CDT) и фототермическую терапию (PTT). Электронный парамагнитный резонанс подтвердил существенное увеличение сигнала гидроксильных радикалов, а также улучшенную конверсию NIR-II излучения в тепловую энергию.
Лабораторные испытания на животных моделях продемонстрировали впечатляющие результаты. При воздействии NIR-II излучения наблюдалось значительное сокращение опухолей и повышенная гибель раковых клеток. Противоопухолевый эффект оказался устойчивым и хорошо воспроизводимым.
Новая технология открывает широкие перспективы для развития прецизионной медицины в онкологии. Повышенная точность воздействия на опухолевые клетки в сочетании с минимизацией побочных эффектов делает метод особенно перспективным для клинического применения.
Разработанный нанокатализатор представляет собой важный шаг в развитии таргетной терапии рака, предлагая более эффективную альтернативу существующим методам лечения. Технология демонстрирует потенциал для создания персонализированных схем лечения с учетом индивидуальных особенностей пациентов.