Полимеры, имитирующие белок, открывают путь к лечению макулярной дегенерации

Исследователи под руководством профессора Натана Джаннески из Международного института нанотехнологий Северо-Западного университета представили новый подход к борьбе с неоваскулярной возрастной макулярной дегенерацией (нВМД).

Их работа, опубликованная в Science Advances, представляет протеомиметические полимеры, имитирующие тромбоспондин-1 (TSP1 PLPs), как потенциальную альтернативу существующим методам лечения.

Проблема: неоваскулярная возрастная макулярная дегенерация

нВМД — основная причина слепоты в развитых странах. Существующие методы лечения неэффективны для значительной части пациентов.

"Мы создали междисциплинарную команду, чтобы решить проблему, имитируя белок с помощью нашей полимерной технологии, который, как мы предположили, играет ключевую роль в необходимом пути", — сказал Джаннески.

Решение: наноразмерные протеомиметические полимеры

Учёные создали синтетические полимеры, имитирующие поведение природного белка тромбоспондина-1 (TSP1), который известен своей способностью ингибировать ангиогенез (образование новых кровеносных сосудов). При нВМД именно аномальный ангиогенез приводит к потере зрения.

Ключевые особенности TSP1 PLPs:

  • Наноразмерность: делает их высокоэффективными для таргетного воздействия на клеточные процессы.
  • Механизм действия: полимеры связываются с рецептором CD36, ключевым игроком в регуляции ангиогенеза, и блокируют аномальное образование сосудов.
  • Мультивалентное связывание: полимеры взаимодействуют с рецептором множеством точек связывания, что значительно усиливает эффект.

"Это похоже на то, как мы хватаем вещи всей рукой, а не одним пальцем. Это означает, что мы можем крепко держаться. PLPs делают это, но с клеточными рецепторами в задней части глаза", — пояснил Джаннески.

Кроме того, эти наноструктуры демонстрируют высокую селективность, стабильность и длительное действие внутри глаза. Их малый размер также открывает возможности для малоинвазивных методов доставки, что повышает комфорт для пациентов.

Работа демонстрирует преобразующий потенциал нанотехнологий в медицине, предлагая новый взгляд на лечение ведущей причины слепоты.

2023-10-19