Поддержать нас
Беларусы на войне
  1. Комитет по здравоохранению ответил минчанке, которая пожаловалась на тяжелые роды в 5-м роддоме Минска
  2. Синоптики предупредили о погодной опасности в среду
  3. «Даже не собираюсь». Родителей школьников попросили сообщить, сколько они зарабатывают
  4. Малярша смогла за год накопить на однушку в Минске и рассказала, как это у нее получилось. От реакции комментаторов у нее был шок
  5. Посол Армении не вернется в Беларусь, пока Ереван не получит объяснений или извинений за слова Лукашенко — спикер армянского парламента
  6. «Открытие дверей тюрем — лишь первый шаг. Нам необходима политическая амнистия». Тихановская — о визите Коула в Минск
  7. Неделя с максимальными шансами на обвал доллара: что произошло? Прогноз курсов валют
  8. «Почему вселенная вам не посылает такого мужчину?» Жена близкого к власти очень богатого бизнесмена учит женщин, как найти миллиардера
  9. Кто стоит за «гусем», о котором говорил Лукашенко? Программист из Витебска, создавший чемпиона Беларуси
  10. Служил в Иране, был против войны, создал Василя Быкова. Пять пунктов о классике, чье имя вам наскучило со школы — а зря
  11. «Фактически в окружении». Российская армия впервые за долгое время потерпела крупное поражение на Донбассе
  12. Спецпосланник Трампа по Беларуси Джон Коул прибыл в Минск на переговоры с Лукашенко
  13. Ребенка не пустили в развлекательный центр из-за одной подписи. Оказалось, так нельзя
  14. «Надеюсь на чудо, возможно, ошибка или что-то еще». Экс-вратарь сборной Беларуси — о сыне, которого подозревают в убийстве беременной
  15. Лукашенко уволил главу милиции Витебской области
  16. «Взрослого мужчину невозможно увести из семьи». Экспертка о том, почему в комментариях набросились на убитую беременную минчанку
  17. «Ты уже в панике не понимаешь, что делать». Что творится с арендой жилья в Минске
  18. Визовый центр Италии в Минске приостановил регистрацию новых заявителей в лист ожидания
  19. Каким образом Николай Лукашенко мог одновременно учиться в Китае, служить в армии, а потом и летать с отцом в командировки — эксперт


/

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.