Гидрогелевые наночастицы в борьбе с раком

23.02.20103073
Одна из трудностей лечения рака заключается в том, что лекарство атакует здоровые клетки.
Гидрогелевые наночастицы в борьбе с раком

Это приводит к развитию других заболеваний у пациентов.

Ученые из технологического института Джорджии и института овариального рака попытались разработать метод, который позволит воздействовать целевым образом лишь на раковые клетки.

Исследователи применили гидрогель в размере менее чем 100 миллимикронов, чтобы поместить специфический тип маленькой интерферирующей РНК (siRNA) в раковую клетку. Там siRNA активирует запрограммированную смерть клетки, выступая как вспомогательное средство при химиотерапии.

Многие раковые образования характеризуются изобилием эпидермального фактора роста. Когда уровень этого фактора в клетке находится в увеличенном состоянии, клетки быстро копируются, а также блокируется апоптоз.

«Наш метод блокирует рост фактора с помощью маленькой интерферирующей РНК. Блокируя рост, мы параллельно увеличиваем функцию клеточного апоптоза. Если в довершение ко всему мы воздействуем на клетки химиотерапией, совокупность мер позволяет более эффективно уничтожать раковую опухоль», сказал профессор Джон МакДональд.

Процесс помещению в раковые клетки маленькой интерферирующей РНК похож на историю с Троянским конем.

«Мы украсим поверхность гидрогеля лигандами, которые позволят обмануть раковые клетки», сообщил профессор Эндрю Лайон.

Для производства белков, поддерживающих рост клеток, используются так называемые посланники РНК (mRNA). Как только в клетку попадает siRNA, она связывается с mRNA и ангажирует белки, которые атакуют комплекс mRNA-siRNA. Но с раковой клеткой не покончено: если не возобновить поставку siRNA, она восстановится. Гидрогель позволяет производить постепенную поставку siRNA в клетку.

«Комплекс дает медикам время, своеобразное окно, чтобы с помощью традиционных средств химиотерапии они убили раковые клетки», добавил МакДональд.

Ранее для блокирования белков применялись антитела.

«Метод с антителами оказался неэффективным, так как в целевом гене может возникнуть мутация, и антитело потеряет преимущество», сообщил профессор.

Гидрогель выбран учеными за нетоксичность, медленное высвобождение и живучесть.

Фото http://www.gatech.edu/

Подписаться: Телеграм | Дзен | Вконтакте


Нано


Лента новостей

Пресс-релизы