Image

Наночастицы из фосфата церия помогут лечить трудно заживающие раны

Изображения наночастиц под просвечивающим электронным микроскопом

Изображения наночастиц под просвечивающим электронным микроскопом

© Silina et al. / Molecules, 2025.

Ученые синтезировали наночастицы фосфата церия, стимулирующие рост стволовых клеток, фибробластов и кератиноцитов, которые участвуют в заживлении ран. Материал также эффективнее аскорбиновой кислоты — мощного антиоксиданта — подавлял окислительные процессы, замедляющие восстановление тканей. Благодаря этому полученные наночастицы могут использоваться при разработке лекарств для регенеративной медицины, в частности, для лечения тяжелых ожогов и хронических ран. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Molecules.

По мере того, как средняя продолжительность жизни человека растет, увеличивается распространенность инфарктов, инсультов и диабета, которые приводят к различным осложнениям, например, поражению сосудов и длительно не заживающим ранам. Для лечения таких состояний перспективны наночастицы редкоземельного металла церия, обладающие противомикробным эффектом и ускоряющие восстановление поврежденных тканей. Однако на практике такие наночастицы еще широко не применяются, потому что не до конца понятно, как «настроить» их размеры и форму для достижения максимального терапевтического эффекта.

Ученые из Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Минздрава РФ (Москва) с коллегами из разных образовательных, научных и производственных организаций России получили три варианта наночастиц фосфата церия, использовав разные условия их синтеза.

Авторы применили ранее предложенный ими метод, который заключается в осаждении соединений церия из нитратного раствора церия. Такой подход позволяет получить килограммовые порции нанопорошка, благодаря чему будет удобен в условиях промышленного производства.

Исследователи меняли концентрации, температуру и кислотность исходных растворов, чтобы управлять скоростью формирования и размером наночастиц.

Авторы исследовали полученные образцы под электронным микроскопом и выяснили, что наночастицы имели форму прямоугольников с длиной 12–80 нанометров и шириной 2–16 нанометров. Такие размеры, сравнимые с мельчайшими вирусами, обеспечивают высокую химическую и биологическую активность материала.

Чтобы проверить, как наночастицы фосфата церия влияют на живые клетки, авторы нанесли их на культуры мезенхимальных стволовых клеток, фибробластов и кератиноцитов, которые участвуют в заживлении ран. Ни один из образцов не снизил выживаемость культур. Более того, частицы, синтезированные с использованием регулятора кристаллизации, в два раза ускорили деление клеток-предшественников соединительной ткани, в 1,17 и 1,16 раз — фибробластов и кератиноцитов соответственно.

Другие варианты наночастиц продемонстрировали более слабую активность. Это подтверждает, что условия синтеза напрямую влияют на терапевтический эффект образцов. Кроме того, авторы доказали, что полученные образцы проявляют антиоксидантный эффект. Они подавляли окислительные процессы, препятствующие восстановлению тканей, в несколько раз эффективнее, чем аскорбиновая кислота — мощный антиоксидант, помогающий защитить кожу и другие органы от повреждений, вызванных свободными радикалами. По результатам работы исследователи подали патентные заявки на изобретение.

«Полученные нами наночастицы сочетают три важных свойства: биосовместимость, способность стимулировать рост и деление клеток, а также мощный антиоксидантный эффект. Благодаря им материал может лечь в основу средств для лечения острых и длительно незаживающих ран, ожогов и других серьезных повреждений кожи. В дальнейшем мы планируем закончить весь комплекс исследований, необходимых для улучшения и подтверждения эффективности синтезированных наночастиц для начала первой фазы клинических испытаний», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Екатерина Силина, доктор медицинских наук, профессор, заведующая лабораторией науки о жизни Первого МГМУ имени И.М. Сеченова.

В исследовании принимали участие ученые из Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова (Москва), ООО «ЛАНХИТ» (Москва), Института общей генетики имени Н.И. Вавилова РАН (Москва), Курского государственного медицинского университета (Курск) и Национального исследовательского технологического университета «МИСИС» (Москва).

Источник: indicator.ru

✅ Найденные теги: Наночастицы,, новости

ОСТАВЬТЕ СВОЙ КОММЕНТАРИЙ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Каталог бесплатных опенсорс-решений, которые можно развернуть локально и забыть о подписках

галерея

Фото сгенерированных лиц: исследование показывает, что люди не могут отличить настоящие лица от сгенерированных
Нейросети построили капитализм за трое суток: 100 агентов Claude заперли…
Скетч: цифровой осьминог и виртуальный мир внутри компьютера с человечком.
Сцена с жестами пальцами, где один жест символизирует "VPN", а другой "KHP".
‼️Paramount купила Warner Bros. Discovery — сумма сделки составила безумные…
Скриншот репозитория GitHub "Claude Scientific Skills" AI для научных исследований.
Структура эффективного запроса Claude с элементами задачи, контекста и референса.
Эскиз и готовая веб-страница платформы для AI-дизайна в современном темном режиме.
ideipro logotyp
Image Not Found
Звёздное небо с галактиками и туманностями, космос, Вселенная, астрофотография.

Система оповещения обсерватории Рубина отправила 800 000 сигналов в первую ночь наблюдений.

Астрономы будут получать оповещения о небесных явлениях в течение нескольких минут после их обнаружения. Теренс О'Брайен, редактор раздела «Выходные». Публикации этого автора будут добавляться в вашу ежедневную рассылку по электронной почте и в ленту новостей на главной…

Мар 2, 2026
Женщина с длинными тёмными волосами в синем свете, нейтральный фон.

Расследование в отношении 61-фунтовой машины, которая «пожирает» пластик и выплевывает кирпичи.

Обзор компактного пресса для мягкого пластика Clear Drop — и что будет дальше. Шон Холлистер, старший редактор Публикации этого автора будут добавляться в вашу ежедневную рассылку по электронной почте и в ленту новостей на главной странице вашего…

Мар 2, 2026
Черный углеродное волокно с текстурой плетения, отражающий свет.

Материал будущего: как работает «бессмертный» композит

Учёные из Университета штата Северная Каролина представили композит нового поколения, способный самостоятельно восстанавливаться после серьёзных повреждений.  Речь идёт о модифицированном армированном волокном полимере (FRP), который не просто сохраняет прочность при малом весе, но и способен «залечивать» внутренние…

Мар 2, 2026
Круглый экран с изображением замка и горы, рядом электронная плата.

Круглый дисплей Waveshare для креативных проектов

Круглый 7-дюймовый сенсорный дисплей от Waveshare создан для разработчиков и дизайнеров, которым нужен нестандартный экран.  Это IPS-панель с разрешением 1 080×1 080 пикселей, поддержкой 10-точечного ёмкостного сенсора, оптической склейкой и защитным закалённым стеклом, выполненная в круглом форм-факторе.…

Мар 2, 2026

Впишите свой почтовый адрес и мы будем присылать вам на почту самые свежие новости в числе самых первых