Наночастицы для лечения сердечно-сосудистых заболеваний успешно протестированы на мышах
Ученые и инженеры из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре (UC Santa Barbara) разработали наночастицы, способные атаковать бляшки — основную причину сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование опубликовано в Proceedings of the National Academy of Sciences.
Этот подход перспективен для разработки терапии против сердечно-сосудистых заболеваний, на которые приходится треть смертей в США ежегодно. Атеросклероз, на котором сосредоточилось исследование, является одной из ведущих причин этих заболеваний. При атеросклерозе бляшки накапливаются на стенках артерий и могут вызвать сердечный приступ или инсульт.
Целью нашего гранта является разработка целевых наночастиц, которые специфически обнаруживают атеросклеротические бляшки, — сказал профессор Эркки Руослахти. — Теперь у нас есть как минимум один пептид, способный направлять наночастицы к бляшкам.
В данном исследовании наночастицы представляют собой липидные сферы, называемые мицеллами. На поверхности мицеллы находится пептид (фрагмент белка), который связывается с поверхностью бляшки.
Для проведения исследования команда вызвала образование атеросклеротических бляшек у мышей с помощью диеты с высоким содержанием жиров. Затем мышам внутривенно вводили мицеллы и позволяли им циркулировать в крови в течение трех часов.
Одним из важных аспектов нашей работы было выяснить, можем ли мы нацеливаться не просто на бляшки, а на те из них, которые наиболее уязвимы к разрыву, — отметил Руослахти. — Похоже, мы действительно предпочтительно нацеливались именно на те участки бляшек, которые склонны к разрыву.
Бляшки обычно разрываются в области «плеча» — месте соединения ткани бляшки с нормальной тканью. Это также место, где капсула на бляшке наиболее тонкая, — пояснил Руослахти. — Таким образом, по этим критериям мы, похоже, нацеливаемся на правильные места.
Соавтор Мэтью Тиррелл добавил: Мы считаем, что самоорганизующиеся мицеллы (из пептидных амфифилов), подобные использованным в этой работе, являются наиболее универсальными и гибкими наночастицами для доставки диагностической и терапевтической биофункциональности in vivo.
Исследователи отмечают, что сильные стороны UCSB в областях материаловедения, химии и биоинженерии способствовали успеху этой работы.
Источник: University of California - Santa Barbara
