Вы можете отправить нам 1,5% своих польских налогов
Беларусы на войне
  1. Девочке с СМА, которой собрали 1,8 млн долларов на самый дорогой в мире укол, врачи сказали: «Не показано». Как так?
  2. В районе минского мотовелозавода снесут «малоценную застройку», жильцы уже отселены. Что там построят
  3. Назван самый привлекательный город для туризма в Беларуси — и это не областной центр или Минск
  4. «Ваш телефон вам больше не принадлежит». Как беларуска перехитрила мошенников
  5. После жалоб преподавателя руководство БГУИР опубликовало данные по зарплате в учебном заведении
  6. Евросоюз принял 20-й пакет санкций против России — туда попали и две беларусские компании
  7. В Беларуси выросли ставки утилизационного сбора
  8. В мае повысят некоторые пенсии — кто получит прибавку
  9. Трех беларусов будут судить за измену государству
  10. Этого классика беларусской литературы расстреляли в 45 лет, но он успел сделать столько, сколько удалось немногим. Вот о ком речь
  11. Сильный ветер валил деревья, срывал крыши, обрывал провода, есть пострадавшие. В МЧС рассказали о последствиях разгула стихии
  12. Ввели валютное ограничение для населения
  13. Лукашенко — чиновникам: «Ребята, вы просто одной ногой в тюрьме»


/

Исследователи из Института ранней диагностики рака CEDAR при Онкологическом центре Найт (OHSU, США) создали инновационную наночастицу, которая может значительно повысить эффективность и безопасность ультразвуковой терапии солидных опухолей. Работа опубликована в журнале Nano Letters, пишет ScienceDaily.

Изображение используется в качестве иллюстрации. Фото: TUT.BY

Метод высокоинтенсивного сфокусированного ультразвука (HIFU) используется для механической абляции опухолей — разрушения ткани без хирургического вмешательства. Однако до сих пор его применение ограничивалось высокой энергозатратностью и риском повреждения здоровых тканей, а также возможностью выживания части раковых клеток, что ведет к рецидивам.

«Мы разработали наночастицу размером в тысячу раз меньше толщины листа бумаги, которая позволяет более точно разрушать опухоли», — пояснил Майкл Хендерсон, один из ведущих авторов исследования.

Наночастицы покрыты микроскопическими пузырьками, которые лопаются под воздействием ультразвука, направляя энергию точно в опухоль. Поверхность также покрыта специальным пептидом, который помогает частицам прикрепляться к опухолевым клеткам и проникать внутрь.

Вдобавок к пептиду присоединен химиотерапевтический препарат, что позволяет наночастице выполнять двойную функцию: механическое разрушение опухоли и точечную доставку лекарства, уничтожающего оставшиеся клетки.

«Мы называем это двойным ударом. Ультразвук разрушает опухоль, а препарат добивает оставшиеся клетки, снижая риск повторного роста», — объясняет Ли Сян, вторая ведущая автор исследования.

На доклинических моделях меланомы у мышей комбинированное лечение показало значительное превосходство над каждым методом по отдельности. В некоторых случаях опухоли полностью исчезали, а продолжительность жизни животных увеличивалась — свыше 60 дней без побочных эффектов.

Более того, использование наночастиц позволило снизить необходимую мощность ультразвука в 100 раз, что делает процедуру безопаснее для окружающих тканей.

Разработчики подчеркивают, что такая платформа может использоваться и в других областях медицины — например, для лечения инфекций или сердечно-сосудистых заболеваний, где механическое и лекарственное воздействие может быть особенно полезным.

«То, что началось в 2018 году как исследование наночастиц для абляции опухолей, превратилось в универсальную терапевтическую платформу. Теперь мы готовим ее к применению в иммунной терапии», — отмечает старший автор исследования Адем Йылдырым.

В перспективе ученые надеются объединить ультразвук, наночастицы и иммунотерапию для еще более мощного ответа на рак, не прибегая к радикальным хирургическим методам.