Ученые синтезировали золотые наночастицы для атаки на раковые клетки

Исследователи из NYU Abu Dhabi (NYUAD) разработали новый одностадийный метод синтеза стабильных в воде и «готовых к использованию» золотых наночастиц. Эти частицы можно нагревать с помощью простого зеленого лазера, что усиливает их способность проникать в злокачественные клетки и разрушать их за счет гипертермии, одновременно высвобождая химиотерапевтические препараты. Уникальный дизайн наночастиц снижает побочные эффекты лекарств, потенциально улучшая качество жизни пациентов.

В статье, опубликованной в журнале Chemistry—A European Journal, научный сотрудник NYUAD Фарах Бенетту и доцент химии Али Траболси в сотрудничестве с профессором биологии Кирстен Сэдлер описали процесс создания функционализированных трифенилфосфином золотых наночастиц. Для этого достаточно нагреть водный раствор соли трифенилфосфин-золото (I) хлорида под микроволновым излучением.

Биосовместимые золотые наночастицы, покрытые на поверхности молекулами трифенилфосфина, избирательно проникают в раковые клетки. Исследователи обнаружили, что комбинация наночастиц с нагревом (при облучении зеленым лазером) приводит к резко возросшей гибели клеток по сравнению с действием только тепла или только наночастиц.

Поскольку наночастицы локализуются в области опухоли, тепло, выделяемое при поглощении лазерной энергии, вызывает локальный рост температуры и высвобождение лекарства, убивающего раковые клетки, не повреждая окружающие здоровые ткани. Таким образом, наночастицы выступают одновременно как нагревающие агенты и системы доставки лекарств. Покрытые препаратом частицы также продемонстрировали сильный потенциал в качестве антиметастатического агента, ингибируя адгезию и инвазию раковых клеток.

Али Траболси отметил: «Этот новый подход, помимо экологичности и экономичности, открывает ряд возможностей для дальнейшей разработки новых фосфин-функционализированных наночастиц».

Фарах Бенетту добавила: «Эти "готовые к использованию" водорастворимые наночастицы обладают программируемой способностью высвобождать противораковый препарат и двойной чувствительностью к pH и фототермическому воздействию, что позволяет им не причинять вреда здоровым клеткам».

2020-04-08