Ssylka

Как нанокатализаторы на основе никеля побеждают опухоли?

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.
Как нанокатализаторы на основе никеля побеждают опухоли?
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.


Новое на сайте

10013Южная Корея приостановила работу китайского DeepSeek из-за проблем с конфиденциальностью 10012Запрет красного красителя №3: начало новой эры в пищевой промышленности США 10011Как китайские власти борются с мошенническими центрами на границе Таиланда и Мьянмы? 10010Новая волна процедуралов: как телесети переизобретают классический формат 10009Трагедия у берегов Тасмании: массовая гибель редких китов-косаток 10008Почему Google выплачивает Италии 340 миллионов долларов? 10007Какие новинки садовых растений покорят огороды в 2025 году? 10006Как японские пенсионеры становятся новыми иконами красоты? 10005Почему в южной Каролине запретили прямые продажи электромобилей Scout? 10004Успех Sony: рекордные показатели и оптимистичные прогнозы 10003Уникальная акция в честь дня рождения доктора Сьюза: 20 000 бесплатных книг 10001Как ген NOVA1 раскрывает тайну происхождения человеческой речи? 10000Как герцогиня Сассекская превращает свое хобби в глобальный бренд? 9999Яичный кризис: как дефицит и рост цен меняют малый бизнес США