Наночастицы-диверсанты: как белки научились взрывать рак изнутри

Максим Наговицын13.06.2025527

Главный враг нанопрепаратов — плотная опухолевая ткань. Но ученые нашли способ ее миновать.

Наночастицы-диверсанты: как белки научились взрывать рак изнутри
Создание и механизм действия самоходного наноиндуктора ферроптоза для направленного воздействия на опухоль. Источник: Wenxin Xu et al.

Ученые из Южного медицинского университета создали наночастицы, которые сами продвигаются вглубь опухоли и эффективно уничтожают раковые клетки, не повреждая здоровые. Результаты исследования опубликованы в издании International Journal of Extreme Manufacturing.

Главная проблема современных нанопрепаратов — они плохо проникают в опухоль, из-за чего лечение теряет эффективность.

Обычные наночастицы не могут активно двигаться, поэтому не достигают глубоких слоев опухоли, — объясняет профессор Инфэн Ту, руководитель исследования. — Мы решили эту проблему, создав частицы, которые сами проталкиваются внутрь.

Рак остается одной из главных причин смерти, а традиционные методы — хирургия, химиотерапия и облучение — часто дают тяжелые побочные эффекты. Ученые обратились к ферроптозу — механизму самоуничтожения клеток, который можно использовать против опухолей. Однако существующие препараты на его основе либо токсичны, либо плохо проникают в ткани.

Команда Ту нашла решение: они соединили два природных белка — глюкозооксидазу и ферритин — с помощью глутарового альдегида.

Получились наночастицы, которые:

  • Самостоятельно продвигаются вглубь опухоли,
  • Вызывают ферроптоз, разрушая мембраны и органеллы раковых клеток,
  • Почти не вредят здоровым тканям.

Два года ушло на тесты: ученые проверили, как частицы двигаются, как реагируют на химические сигналы и насколько эффективно подавляют опухоль в пробирке и в живом организме.

Биосовместимость — ключевой момент, — подчеркивает Ту. — Наши частицы сделаны из естественных компонентов, поэтому безопасны. При этом они проникают глубже, чем аналоги, и сильнее подавляют рак.

Сейчас команда проверяет, работает ли метод против других видов опухолей, включая немелкоклеточный рак легких. Если испытания пройдут успешно, технология может стать новым словом в онкотерапии.

Этот подход решает сразу две ключевые проблемы наномедицины:

  • Глубина проникновения — частицы не просто пассивно накапливаются в опухоли, а активно продвигаются внутрь, повышая эффективность.
  • Безопасность — использование естественных белков снижает риск отторжения и токсичности.

Если технологию удастся масштабировать, она может дополнить или даже заменить часть агрессивных методов вроде химиотерапии, сохраняя качество жизни пациентов.

Пока неясно, как поведет себя система в крупных опухолях с плотной стромой, где межклеточное давление может затруднить движение наночастиц. Кроме того, долгосрочная безопасность требует дополнительных исследований — даже природные белки в новой форме могут спровоцировать неожиданные иммунные реакции.

Ранее ученые увидели, как наночастицы разрушают раковые клетки.

Подписаться: Телеграм | Дзен | Вконтакте


Нано

Разработаны наноматериалы с рекордной чувствительностью к свету
Разработаны наноматериалы с рекордной чувствительностью к свету

Представьте материал, который превращает слабы...

Стартовая площадка: как выглядят наночастицы перед прыжком в рост
Стартовая площадка: как выглядят наночастицы перед прыжком в рост

Электроника становится меньше, а проблемы...

Ученые увидели движение фононов в наноматериалах
Ученые увидели движение фононов в наноматериалах

В глубинах океана и в недрах земли с...

Разработан новый метод подсчета молекул в микроскопе
Разработан новый метод подсчета молекул в микроскопе

Ученые научились считать невидимое, превратив

Игла не понадобится: нанопластырь заменит биопсию
Игла не понадобится: нанопластырь заменит биопсию

Больше никаких инструментов: диагностика болез

Форма наночастиц влияет на эффективность лекарств
Форма наночастиц влияет на эффективность лекарств

Ученые нашли способ доставлять лекарства так,

Тоньше некуда: один слой атомов и море возможностей для электроники
Тоньше некуда: один слой атомов и море возможностей для электроники

Представьте материал, который тоньше волоса в&...

Новая спектроскопия ускоряет исследования перовскитов
Новая спектроскопия ускоряет исследования перовскитов

Лазеры обычно разрушают то, что изучают,&...

Молекулы в ДНК-каплях повели себя неожиданным образом
Молекулы в ДНК-каплях повели себя неожиданным образом

Ученые увидели, как ДНК-капли расступаютс...

Ученые превращают кремний в гибкий материал
Ученые превращают кремний в гибкий материал

Кремний, который гнется, как проволока,&n...

Отвары с наноприставкой: что известно о новом классе лекарств
Отвары с наноприставкой: что известно о новом классе лекарств

Когда древние рецепты встречаются с нанот

Вирусы встрепенулись: их шипы теперь можно ловить сетью
Вирусы встрепенулись: их шипы теперь можно ловить сетью

Что общего у спагетти и вирусов? Отв...

Ученые используют гусениц для синтеза наноуглеродов
Ученые используют гусениц для синтеза наноуглеродов

Ферменты гусениц сделали то, что не 

Глина против CO₂: старый материал проявит себя на новом фронте
Глина против CO₂: старый материал проявит себя на новом фронте

Глина, которую человечество использует тысячи ...

Ученые растворили нерастворимые полимеры
Ученые растворили нерастворимые полимеры

Химики впервые заставили упрямые полимеры свет

Поиск на сайте

ТОП - Новости мира, инновации

Новости компаний, релизы

ITPOD обновил номенклатуру серверов — разбираем обозначения
Автономные дроны без веб-интерфейса: просто API и никаких сложностей
Как учат инноваторов: новый подход Московского Политеха
Как Самолет ускорил работу девелоперов в 7 раз
Стажировка на Казанском вертолетном заводе – как студенты осваивали авиастроение