Image

Создана новая полимерная система доставки фотосенсибилизаторов для терапии карциномы

Создана новая полимерная система доставки фотосенсибилизаторов для терапии карциномы

© ИБХФ РАН

Ученые из Института биохимической физики им. Н.М. Эмануэля Российской академии наук (ИБХФ РАН) совместно с коллегами из РЭУ им. Г.В. Плеханова и МГУ им. М.В. Ломоносова опубликовали работу, посвященную разработке и исследованию новых систем доставки фотосенсибилизаторов для фотодинамической терапии, в журнале Colloids and Surfaces B: Biointerfaces.

Онкологические заболевания – это многогранная проблема глобального здравоохранения, которая по-прежнему остается на переднем крае науки. Фотодинамическая терапия рака остается популярной и легко реализуемой современной медицинской стратегией, основанной на взаимодействии между светом и фотосенсибилизирующими агентами для быстрого и эффективного уничтожения тканей опухоли. Большой интерес представляет поиск подходов к повышению терапевтической эффективности фотодинамической терапии, в частности разработка передовых фотосенсибилизирующих средств с повышенной специфичностью и активностью, а также усовершенствование систем доставки, которые обеспечивают оптимальное накопление этих средств в опухолях при минимизации побочных эффектов.

В настоящее время в мире проводится множество исследований, посвященных созданию высокоэффективных материалов для фотодинамической терапии различных видов рака, включая один из самых распространенных — базальноклеточную карциному, на основе биосовместимых полимеров и фотосенсибилизаторов с возможностью их направленной модификации для повышения терапевтической ценности лечения.

В работе рассмотрены новые волокнистые материалы на основе биополимера поли(3-гидроксибутирата) для доставки новых синтетических фотосенсибилизаторов, включающих фрагменты производных феофорбида. Коллектив провел комплексные исследования фотофизических, антимикробных, токсических свойств терапевтической субстанций в свободной форме и в полимерной системе доставки. В ходе экспериментальной работы удалось обнаружить закономерности влияния структурных фрагментов производных феофорбида на степень развития микрорельефа поверхности, а также морфологию волокнистых материалов, наполненных лекарственной формой. Найденные закономерности открывают перспективы контроля скорости высвобождения препарата на различных этапах терапии.

«Было показано, что различные даже незначительные отличия в структуре производных феофорбида, хотя и не влияют на полукристаллическую природу и структуру аморфной области поли(3-гидроксибутирата), но вызывают существенные изменения в морфологических характеристиках поверхности, что позволяет регулировать скорость и профиль высвобождения лекарственной формы из полимерного носителя», — рассказывает один из участников исследования, кандидат химических наук Полина Тюбаева.

Разработанные материалы продемонстрировали высокую противопухолевую эффективность в фотодинамической терапии при концентрации производных феофорбида 0,03 %. Разработанные системы представляют большой интерес для будущих исследований, так как помимо противоопухолевой терапии, потенциальные направления их применения включают создание инновационных форм биомедицинских материалов: светоактивируемых антимикробных повязок для лечения инфицированных ран и инфекций слизистых оболочек; фотодинамических каркасов для поддержки заживления ран с помощью иммуномодуляции, опосредованной активными формами кислорода (АФК); имплантируемых материалов на основе полимера с чувствительными к АФК линкерами для разрушения каркасов под действием света или контролируемого высвобождения. Учитывая оптические свойства света с длиной волны 660 нм, такие системы могут быть адаптированы для использования на коже и доступных слизистых оболочках тканей. А комбинация с химиотерапевтическими или иммуномодулирующими средствами могут дополнительно повысить терапевтическую специфичность и эффективность предлагаемых систем.

Источник: indicator.ru

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

галерея

Теперь Meta позволит родителям видеть темы, которые их ребенок обсуждал с Meta AI.
dummy-img
dummy-img
Природный белок может защитить желудочно-кишечный тракт от инфекций.
dummy-img
Предоставляем биологам по всему миру инструменты для проектирования белков на основе искусственного интеллекта.
Новый квантовый инструментарий для оптимизации
Новый квантовый инструментарий для оптимизации
dummy-img
Image Not Found
Теперь Meta позволит родителям видеть темы, которые их ребенок обсуждал с Meta AI.

Теперь Meta позволит родителям видеть темы, которые их ребенок обсуждал с Meta AI.

Источник изображения: Джонатан Раа/NurPhoto / Getty Images В четверг компания Meta объявила, что родители, использующие ее инструменты для контроля, теперь могут видеть темы, по которым их подросток задавал вопросы искусственному интеллекту Meta за последнюю неделю в Facebook,…

Апр 23, 2026
dummy-img

Информатор из USAID утверждает, что ситуация была даже хуже, чем предполагали люди.

По словам информатора, назначенные по политическим соображениям лица хотели тихого сокращения численности войск. DOGE же хотел казни. Источник: www.wired.com

Апр 23, 2026
dummy-img

Информатор из USAID утверждает, что ситуация была даже хуже, чем предполагали люди.

По словам информатора, назначенные по политическим соображениям лица хотели тихого сокращения численности войск. DOGE же хотел казни. Источник: www.wired.com

Апр 23, 2026
Природный белок может защитить желудочно-кишечный тракт от инфекций.

Природный белок может защитить желудочно-кишечный тракт от инфекций.

Слева: Интелектин-2 стабилизирует слизистый слой на здоровых тканях. Справа: Белок нейтрализует бактерии в воспаленном желудочно-кишечном тракте. Предоставлено исследователями. Белки, называемые лектинами, встроенные в слизистые оболочки организма, связываются с сахарами, находящимися на поверхности клеток. Группа исследователей под руководством…

Апр 23, 2026

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