Лекарства без брака: науке пора перестать мешать компоненты в блендере

Большинство лекарств создают с ювелирной точностью — каждый атом в молекуле влияет на эффективность и безопасность.

Внутри наночастицы — молекулярные ножницы CRISPR, готовые к редактированию генов. Источник: Connor Forsyth and Jake Cohen

Например, у ибупрофена есть «зеркальная» версия молекулы, которая вообще не снимает боль.

Ученые из Северо-Западного университета и Mass General Brigham предлагают перенести этот принцип точного контроля в наномедицину.

Результаты опубликованы в издании Nature Reviews Bioengineering.

Сейчас вакцины и другие нанопрепараты — это «лотерея»: частицы в одной партии различаются по размеру, составу и структуре. Если сделать их одинаковыми и продуманными до атома, можно резко повысить эффективность. Такие лекарства смогут лечить рак, аутоиммунные и нейродегенеративные заболевания.

Почему старые методы устарели

  • В традиционных вакцинах компоненты просто смешивают, как в блендере. Это хаотичный подход: непонятно, как именно взаимодействуют элементы.
  • В наномедицине уже есть прорывы — например, сферические нуклеиновые кислоты (СНК), которые доставляют лекарства прямо в клетки. Но даже они недостаточно точны.

Что предлагают ученые

Создавать нанолекарства с четкой структурой, где каждый элемент находится на своем месте. Это как собрать конструктор: если детали стоят правильно, лекарство работает лучше. Уже есть примеры:

  • СНК — шарики из ДНК, которые проникают в клетки и могут «отключать» вредные гены.
  • Хемовспышки — наночастицы, выпускающие лекарство только при контакте с раковой клеткой.
  • Мегамолекулы — искусственные антитела, которые можно настроить для атаки на болезнь.

Искусственный интеллект поможет перебрать тысячи вариантов структуры и выбрать самые эффективные. Это не просто улучшение старых методов — это новый уровень медицины, где лекарства будут точными, как швейцарские часы.

Этот подход переворачивает представление о лекарствах. Если раньше фармакология работала «на ощупь» (пробовали миллионы молекул, чтобы найти одну рабочую), то теперь можно проектировать препараты с заданными свойствами.

Что это даст:

  • Меньше побочек — лекарство будет действовать только на цель, не затрагивая здоровые ткани.
  • Лечение неизлечимого — например, рака с мутациями или болезней Альцгеймера, где традиционные методы бессильны.
  • Персонализированная медицина — препараты можно будет «подгонять» под конкретного пациента.

Главное — это переход от «угадайки» к инженерному подходу. Как когда-то химия стала наукой, а не магией, так и наномедицина превращается в точную дисциплину.

Ранее мы писали, как компьютеры ищут лекарства будущего среди 10 секстиллионов вариантов.

25.04.2025

Подписаться: Телеграм | Дзен | Вконтакте


Нано

Разработан новый метод изготовления сенсоров из нанотрубок
Разработан новый метод изготовления сенсоров из нанотрубок

Группа исследователей из Университета Тюо...

Candida больше не спрячется: наночастицы находят и уничтожают грибок
Candida больше не спрячется: наночастицы находят и уничтожают грибок

Группа исследователей из Университета Бра...

Ученые научили плесень разить вирус серебряными пулями
Ученые научили плесень разить вирус серебряными пулями

Ученые обнаружили, что наночастицы серебр...

Разработан электронный нос с обонянием как у человека
Разработан электронный нос с обонянием как у человека

Группа ученых из DGIST под руководст...

Растения под капельницей: новая эра сельского хозяйства
Растения под капельницей: новая эра сельского хозяйства

Когда фермеры обрабатывают растения пестицидам...

Магнитные курьеры: шелк и железо доставят лекарство точно в цель
Магнитные курьеры: шелк и железо доставят лекарство точно в цель

Представьте, что врач может направлять жи...

Железное дерево: ученые превращают дуб в материал будущего
Железное дерево: ученые превращают дуб в материал будущего

Ученые и инженеры создают прочные материа...

Запутанность без шума: ученые нашли способ очистить квантовую связь
Запутанность без шума: ученые нашли способ очистить квантовую связь

Квантовая связь давно привлекает ученых: если&...

ДНК-курьеры: оригами из молекул помогает бороться с раком
ДНК-курьеры: оригами из молекул помогает бороться с раком

Одна из главных проблем в лечении ра...

Одномерный магнетизм: металл Ti₄MnBi₂ поставил точку в споре физиков
Одномерный магнетизм: металл Ti₄MnBi₂ поставил точку в споре физиков

Исследователи из Института квантовых мате...

Наночастицы золота — новая надежда для потерявших зрение
Наночастицы золота — новая надежда для потерявших зрение

Ученые из Университета Брауна обнаружили,...

Носом к опухоли: как запах черемухи помогает лечить рак мозга
Носом к опухоли: как запах черемухи помогает лечить рак мозга

Ученые из Томского политеха придумали, ка...

Невидимая угроза: как нанопластик проникает в глаза
Невидимая угроза: как нанопластик проникает в глаза

Микропластик и еще более мелкие нано...

Весь RGB в одной точке: совершен прорыв в объемных дисплеях
Весь RGB в одной точке: совершен прорыв в объемных дисплеях

Южнокорейские ученые из Института науки и...

Пластиковая пыль: самые опасные частицы труднее всего обнаружить
Пластиковая пыль: самые опасные частицы труднее всего обнаружить

Микропластик уже давно признан угрозой дл...

Полосы, которых не должно быть: ученые нашли новый муаровый узор
Полосы, которых не должно быть: ученые нашли новый муаровый узор

Представьте, что свет проходит через два&...

Ловцы волн в наномире: как муар заставляет материю двигаться
Ловцы волн в наномире: как муар заставляет материю двигаться

Вы замечали, когда накладываете две сетча...

В ПГУ представили уникальный метод моделирования графеновых устройств
В ПГУ представили уникальный метод моделирования графеновых устройств

В Пензенском государственном университете груп...

Красное свечение, которое не гаснет: прорыв в световых технологиях
Красное свечение, которое не гаснет: прорыв в световых технологиях

Ученые создали новый материал, который может и...

Питание через иглы: как ученые создают умные удобрения
Питание через иглы: как ученые создают умные удобрения

Ученые из Томского политехнического униве...

Холодный ритм: что происходит с наноматериалами при -160°C
Холодный ритм: что происходит с наноматериалами при -160°C

Когда вода замерзает или кипит, она ...

Поиск на сайте

ТОП - Новости мира, инновации

Ученые нашли материал, который ловит CO₂ даже во влажном воздухе
Ученые нашли материал, который ловит CO₂ даже во влажном воздухе
Компьютерная симуляция раскрывает тайны космической турбулентности
Компьютерная симуляция раскрывает тайны космической турбулентности
Ученые выяснили, как именно вегетарианцы не любят мясо
Ученые выяснили, как именно вегетарианцы не любят мясо
Радуга в клетке: ученые укротили цветовой хаос в AR-очках
Радуга в клетке: ученые укротили цветовой хаос в AR-очках
Запутанная арифметика: сколько частиц нужно, чтобы измерить то, чего нет
Запутанная арифметика: сколько частиц нужно, чтобы измерить то, чего нет
Ученые предложили управлять тараканами с помощью ультрафиолета
Ученые предложили управлять тараканами с помощью ультрафиолета
Зациклились: почему бизнес перестает выбрасывать деньги на ветер
Зациклились: почему бизнес перестает выбрасывать деньги на ветер
Деревья закрывают устьица раньше, чем считалось, чтобы сохранить рост
Деревья закрывают устьица раньше, чем считалось, чтобы сохранить рост
Лишние узлы — долой: нейросеть научилась видеть главное в графах
Лишние узлы — долой: нейросеть научилась видеть главное в графах
Гриб, который заменит пластик: мицелий стал материалом будущего
Гриб, который заменит пластик: мицелий стал материалом будущего

Новости компаний, релизы

Бактерии против грибов: как наука защищает картофель без химии
Овцы вместо мышей: как ученые нашли новый способ тестировать материалы для зубов
Пробирки, зелень и взрывы: фестиваль для тех, кто любит науку
Ход конем: в Шагонаре прошел первый шахматный турнир для дошколят
С понедельника или с Нового года? Как мы строим планы и бросаем их