Ученые создали новые высокоэффективные наночастицы для лечения рака
Исследователи из Университета штата Орегон разработали метод получения магнитных наночастиц, которые нагреваются сильнее любых предыдущих аналогов, повышая их эффективность в борьбе с раком.
Ученые из Фармацевтического колледжа OSU усовершенствовали метод термического разложения для синтеза наночастиц, способных достигать температуры в раковых очагах до 50 °C (122 °F) под воздействием переменного магнитного поля.
Результаты доклинического исследования под руководством Олега Таратулы и Олены Таратулы опубликованы в журнале Small Methods.
Магнитные наночастицы (размером порядка одной миллиардной метра) уже много лет демонстрируют противораковый потенциал. Попадая в опухоль и подвергаясь воздействию безвредного переменного магнитного поля, они нагреваются, ослабляя или уничтожая раковые клетки.
"Магнитная гипертермия показывает большие перспективы для лечения многих видов рака", — отмечает Олена Таратула.
Однако, по словам Олега Таратулы, существующая технология применима только для опухолей, доступных для инъекции иглой, но не для труднодоступных метастатических образований, например, при раке яичников.
"С текущими наночастицами терапевтическая температура выше 44 °C достигается только при прямой инъекции в опухоль. Их умеренная эффективность нагрева требует высокой концентрации частиц в опухоли, чего сложно добиться при системном введении", — пояснил он.
Для решения этих проблем ученые разработали новую химическую технологию производства, которая позволила создать магнитные наночастицы с повышенной эффективностью нагрева. На модели мышей они показали, что наночастицы, допированные кобальтом, накапливаются в метастатических опухолях яичников после низкодозного системного введения и под воздействием магнитного поля способны нагреваться до 50 °C.
"Насколько нам известно, это первая демонстрация того, что магнитные наночастицы, введенные внутривенно в клинически рекомендованной дозе, могут повысить температуру раковой ткани выше 44 °C", — заявила Олена Таратула.
Новый метод также позволяет синтезировать различные core-shell наночастицы (с ядром и оболочкой из разных материалов), что может стать основой для разработки частиц с еще более высокой производительностью нагрева и продвижения системной магнитной гипертермии.
