Вы можете отправить нам 1,5% своих польских налогов
Беларусы на войне
  1. Что будет с долларом после разгона цены на нефть выше 100 долларов? Прогноз курсов валют
  2. «Нам нужны все граждане». Отказ от беларусского паспорта в эмиграции обойдется в 400 евро, но может и не получиться — узнали подробности
  3. Беларусы вместо двух билетов на рейс купили четыре. Решили не возвращать, а взять больше чемоданов. Что на это ответила «Белавиа»?
  4. Пропавшая со 150 тысячами долларов Мельникова уже после исчезновения купила две квартиры в Минске. Вот что узнало «Зеркало»
  5. Гостелеканал спросил у жителей Гродно, поддержат ли они блокировку YouTube. Участники опроса были единодушны
  6. YouTube в Беларуси заблокируют? Вспоминаем, как дважды это уже случалось (и что говорили эксперты)
  7. «Вот это „Жди меня“ премиум». Полька искала родных в Беларуси для генеалогического древа — в соцсетях их нашли за несколько дней
  8. «Забрали семью, которая долго не была в РБ». Беларуска рассказала про «странный» допрос на границе
  9. В Беларуси меняют правила перепланировки жилья. С чем станет проще?
  10. Следы этой истории вы найдете в своей аптечке. Рассказываем об одном из самых загадочных массовых убийств Америки


/

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.