Идеальные наночастицы для терапии рака «скользят» по кровотоку

Эрик Шакфе из Стэнфордского университета изучает кровь с помощью компьютерных моделей, симулирующих движение этой жидкости и содержащихся в ней клеток. 11 ноября на встрече научного общества AVS он представит свои последние неопубликованные данные из двух исследований. Одно показывает, как компоненты крови выстраиваются для подготовки к заживлению; другое демонстрирует оптимальную форму для искусственных наночастиц, нацеленных на раковые опухоли — форму серфборда.

Различные компоненты, движущиеся в нашем кровотоке, распределены неравномерно. Уже много лет учёным известно, что тромбоциты, способствующие свёртыванию крови, циркулируют, оставаясь близко к стенкам кровеносных сосудов.

«Когда кто-то порезался, тот факт, что тромбоциты находятся у краёв маленьких кровеносных сосудов в семь раз чаще, — критически важен», — говорит Шакфе.

Его модели показывают, что когда образуется новый тромбоцит, ему требуется больше времени, чем ожидалось, чтобы мигрировать и выстроиться у края — до десяти или пятнадцати минут для установления «гемостаза», при котором клетки крови правильно распределены в организме. Исследование, финансируемое Армией, предполагает, что современные методы переливания крови могут быть неидеальны. Замораживание тромбоцитов, что является обычной практикой, может изменить их форму и нарушить их движение, и могут существовать лучшие способы переливания, которые быстрее устанавливают правильное распределение крови, говорит Шакфе.

В связанной работе Шакфе добавил в свои модели крови крошечные наночастицы различных размеров и форм. Такие частицы представляют интерес для исследователей рака, которые надеются использовать наночастицы для воздействия на стенки кровеносных сосудов, питающих опухоли. Шакфе обнаружил, что частицы в форме серфборда оставались ближе всего к стенкам кровеносных сосудов. Вскоре он начнёт работу с другой группой, чтобы протестировать флуоресцентные частицы такой формы в реальных кровеносных сосудах и посмотреть, как они себя ведут.

Источник: Американский институт физики

2009-11-09