Метод наночастиц и внутреннего лазера продвигает терапию рака
Материал подготовлен искусственным интеллектом на основе нескольких источников — ссылки на оригиналы приведены ниже.

Исследовательская группа под руководством Университета Тохоку разработала комбинированный метод наночастиц и внутреннего лазера, преодолевающий два ключевых препятствия для фотогермической терапии рака. Метод использует переработанное белковое покрытие для уклонения от иммунного клиренса и ультратонкий эндоскоп для доставки лазерного света непосредственно в опухоли, снижая требуемую мощность на 28%.
Белковое покрытие
Команда использовала AlphaFold для перепроектирования человеческого сывороточного альбумина в новый белок IDP1, который является гибким и притягивает воду. У мышей наночастицы с покрытием IDP1 оставались в кровотоке 150,5 минут, что более чем в четыре раза дольше, чем 17,8 минут с полиэтиленгликолем (ПЭГ). Загруженные углеродными нанорожками и индоцианином зеленым, наночастицы с IDP1 эффективно накапливались в опухолях с минимальным распределением по здоровым органам.
Система доставки лазера
Для решения проблемы доставки лазера команда разработала ультратонкий жесткий эндоскоп с использованием технологии градиентной пластиковой оптической волоконной линзы (GI-POF) от Air Water Inc. Эндоскоп помещается внутрь стандартной иглы 16-го калибра и доставляет лазерный свет непосредственно в опухоль, избегая потери энергии через вышележащие ткани. Этот подход нагревал опухоли так же эффективно, как обычное лечение, используя на 28% меньшую мощность лазера (500 мВт против 700 мВт).
Что дальше
Исследование, опубликованное в Small Science, потребует дальнейшей валидации на более крупных животных моделях и в конечном итоге на людях. Остается неясным, можно ли масштабировать покрытие IDP1 и внутреннюю лазерную систему для клинического использования и будут ли они эффективны против широкого спектра типов опухолей.
1 источник
Метод наночастиц и внутреннего лазера продвигает терапию рака



