Такой метод позволяет избирательно разрушать опухолевые клетки, минимизируя повреждения здоровых тканей.
МОСКВА, 26 июля. Молодые ученые Мордовского государственного университета (МГУ) им. Н. П. Огарева разработали биосовместимые наночастицы для применения в магнитной гипертермии — терапии рака с помощью магнитного поля. Этот способ позволяет избирательно разрушать опухолевые клетки, минимизируя повреждения здоровых тканей, рассказали ТАСС в пресс-службе вуза.
Магнитная гипертермия основана на локальном нагреве опухоли с помощью наночастиц под действием переменного магнитного поля, которое безопасно для человека и свободно проникает через ткани. В отличие от химиотерапии, при которой препараты оказывают влияние на весь организм и могут вызывать тяжелые побочные эффекты, такой способ лечения обеспечивает локальное воздействие на опухоль, содержащую магнитные наночастицы, что повышает безопасность и переносимость лечения для пациента. После введения наночастиц в опухоль она подвергается воздействию переменного магнитного поля, в результате температура опухолевой ткани повышается до 43−45 градусов. Нагрев вызывает гибель раковых клеток у различных типов опухолей, включая глиобластому — злокачественную опухоль головного мозга, рак предстательной или молочной железы, саркому мягких тканей.
«Наша разработка представляет собой сферические магнитные наночастицы оксида железа, стабилизированные олеиновой кислотой и олеатом натрия. Олеиновая кислота обеспечивает стабильность частиц в растворе, предотвращая их агрегацию, а также повышает биосовместимость состава. Оксид железа считается одним из наиболее безопасных соединений в связи с низкой токсичностью. Благодаря использованию олеиновой кислоты и ее соли удается получить высококонцентрированную и стабильную суспензию магнитных наночастиц, что особенно важно для их использования в магнитной гипертермии опухолей», — отметил заведующий лабораторией фармакокинетики и таргетной фармакотерапии федерального центра развития биотехнологий и медицины МГУ им. Н. П. Огарева Михаил Жарков.
Большая эффективность.
Как отметили в вузе, разработанная субстанция отличается высокой концентрацией наночастиц, долгосрочной стабильностью, низкой токсичностью и относительной простотой производства. В отличие от зарубежных аналогов, где используются, например, покрытия на основе кремний-органических соединений, такой вариант обладает более высокой биосовместимостью и не требует дополнительных операций по удалению частиц из организма после лечения. Кроме того, экспериментально доказана высокая эффективность в ингибировании роста опухоли и безопасность при введении как в брюшную полость (при исследовании острой токсичности), так и непосредственно в опухолевый очаг.
Ученые уже провели пилотные доклинические испытания на животных — сделали оценку токсичности и противоопухолевой активности наночастиц на модели привитой карциномы...