Поддержать нас
Беларусы на войне
  1. Пропавшую беременную минчанку нашли убитой
  2. «Теща» Лукашенко пыталась уничтожить частную медицину, но не получилось. Вспоминаем, как начиналась эра медцентров в Беларуси
  3. МВД хочет взять под контроль домофоны
  4. «С нас потом спросит руководство». Школы начали собирать информацию о сожителях родителей своих учеников — учительница объяснила зачем
  5. Лукашенко: «Выиграть конфликт с расположенными по периметру государствами мы не можем»
  6. «Хренин призвал». Лукашенко заявил, что его младший сын служит в армии
  7. Минчане снова выстроились в очередь за квартирами. Вокруг какого ЖК ажиотаж на этот раз?
  8. Беларуска более трех месяцев стоит в «новой» очереди на польскую визу — поговорили с ней. Выводы экспертов тоже не радуют
  9. В 2027 году заработают три изменения для тех, кто выезжает за границу
  10. Семейные связи и хорошие должности. Где работают родственники невестки Лукашенко
  11. Лукашенко предлагал женщинам «родить трех малышей и требовать что угодно». Минчанка родила тройню и попросила квартиру


/

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.