18

Цериевые наночастицы: новый шаг к безопасной лучевой терапии

Российские ученые сделали прорыв в борьбе с раком, разработав наночастицы на основе оксида церия. Уникальная технология избирательно защищает здоровые клетки от лучевой терапии, одновременно усиливая воздействие на опухоли. Это открытие обещает революцию в онкологии, делая лечение более безопасным и эффективным. Узнайте, как инновации в нанотехнологиях спасают жизни, и какие перспективы ждут медицину.

© Midjourney

© Midjourney

Современная онкология всё чаще обращается к нанотехнологиям, и последние достижения ученых из России открывают новую страницу в борьбе с раком. Исследователи из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН и Саратовского государственного университета создали уникальные наночастицы на основе оксида церия, модифицированные биоактивным соединением пирролохинолинхиноном (PQQ). Эти наночастицы обладают способностью избирательно защищать здоровые клетки от повреждений при лучевой терапии и одновременно усиливать разрушение раковых клеток.

Как работают наночастицы?

Оксид церия — уже хорошо известный антиоксидант, который эффективно защищает клетки от окислительного стресса. Уникальность новой разработки заключается в сочетании этого материала с PQQ — молекулой, обладающей сильными антиоксидантными свойствами. Такая модификация делает наночастицы ещё более эффективными, особенно в условиях облучения.

В ходе экспериментов наночастицы тестировали на двух типах клеток: здоровых фибробластах и раковых клетках. После рентгеновского облучения результаты были поразительными: выживаемость здоровых клеток увеличилась на 45%, тогда как выживаемость раковых клеток снизилась на 31–37%. Этот эффект достигается за счёт различий в кислотности между здоровыми и раковыми клетками, которые по-разному влияют на поведение наночастиц.

Почему оксид церия работает избирательно?

Избирательность оксида церия обусловлена его уникальными химическими свойствами и взаимодействием с окружающей микросредой:

  1. Различия в кислотности (pH):
    Раковые клетки создают более кислую микросреду из-за ускоренного метаболизма (эффект Варбурга). Оксид церия реагирует на это, усиливая свою окислительную активность в кислой среде, что приводит к разрушению раковых клеток. В то же время в нейтральной или слабощелочной среде здоровых клеток он действует как антиоксидант, защищая их от повреждений.

  2. Управление реактивными формами кислорода (ROS):
    Раковые клетки характеризуются повышенным уровнем ROS, что делает их более уязвимыми к дополнительным окислительным нагрузкам. Оксид церия увеличивает ROS в раковых клетках, доводя их до критического уровня, тогда как в здоровых клетках он снижает ROS, предотвращая повреждения.

  3. Переключение между Ce³⁺ и Ce⁴⁺:
    Оксид церия обладает способностью изменять свою степень окисления в зависимости от окружающих условий. Это позволяет ему адаптироваться к различным клеточным средам, усиливая антиоксидантную защиту для здоровых клеток и вызывая окислительный стресс в опухолевых.

  4. Роль PQQ:
    Модификация с пирролохинолинхиноном усиливает избирательные свойства наночастиц, улучшая их антиоксидантный эффект и способность воздействовать на микросреду раковых клеток.

Прорыв в лучевой терапии

Одной из главных проблем лучевой терапии остаётся повреждение здоровых тканей. Новые наночастицы позволяют минимизировать эти риски, увеличивая эффективность лечения и снижая побочные эффекты. Это особенно важно при работе с раковыми опухолями, расположенными вблизи жизненно важных органов.

Перспективы развития

Ученые планируют продолжить исследования, протестировав наночастицы на других типах клеток. Это поможет более точно понять механизмы их действия и подготовить технологию к клиническим испытаниям. Если дальнейшие тесты подтвердят эффективность, новый подход станет важным шагом к повышению безопасности и результативности лучевой терапии.

Итог

Разработка цериевых наночастиц — это не только прорыв в лечении онкологических заболеваний, но и яркий пример того, как нанотехнологии могут менять подход к здравоохранению. Уникальная способность наночастиц избирательно защищать здоровые клетки и разрушать раковые открывает путь к созданию более безопасных и эффективных методов лечения, которые спасут миллионы жизней.

Источник: Indicator.Ru

Еще больше химических новостей

Лига Химиков

1.9K поста12.9K подписчиков

Правила сообщества

Старайтесь выбирать качественный контент и не ставьте теги моё на копипасты

Посты с просьбой решения домашнего задания переносятся в общую ленту

Также нельзя:

1. Оскорблять пользователей.

2. Постить материал далеко не по теме и непотребный контент (в остальном грамотно используйте теги)

3. Рекламировать сомнительные сайты и услуги коммерческого характера