Ученые разработали платформу адаптируемых материалов, которая может безопасно и эффективно доставлять широкий спектр генетических лекарств. Это прорыв, который может ускорить разработку вакцин следующего поколения, методов лечения рака и препаратов, подавляющих гены.
Эксперты из Фармацевтической школы Ноттингемского университета создали новую платформу для доставки лекарств, в которой используются модульные строительные блоки, которые самособираются с помощью рибонуклеиновой кислоты (РНК) с образованием наноразмерных частиц для доставки. Исследование опубликовано в журнале Advanced Materials.
Материалы включают в себя обратимую систему связи «гость-хозяин», позволяющую точно настраивать стабильность и поведение частиц. Путем простых изменений химической структуры строительных блоков можно быстро создавать разнообразные рецептуры, подходящие для различных терапевтических потребностей.
Профессор Кэмерон Александер, возглавлявший исследование в области фармацевтики, объясняет: “Эти результаты демонстрируют мощную, легко настраиваемую систему, способную улучшить доставку генетических лекарств. Предлагая гибкую альтернативу нынешним технологиям доставки и обеспечивая автоматизированное масштабируемое производство, эта платформа может способствовать более быстрой разработке вакцин на основе РНК во время будущих вспышек инфекций, повысить эффективность РНК-терапии при раке и расширить возможности лечения многих заболеваний”.
Команда продемонстрировала, что наночастицы, нагруженные РНК, можно производить из новых материалов с использованием автоматизированных методов, соответствующих строгим критическим показателям качества, необходимым для производства РНК-вакцин и терапевтических средств. Это предполагает наличие большого потенциала промышленной масштабируемости и быстрого развертывания.
Исследователи успешно протестировали материалы, доставляющие РНК в широкий спектр типов клеток, с эффективностью, соответствующей или превосходящей эффективность ведущих коммерческих реагентов для трансфекции, при этом не продемонстрировав при этом острого вредного воздействия на клетки. Было показано, что доставленные РНК снижают экспрессию генов, связанных с раком, в ткани опухоли молочной железы у мышей и вызывают защиту от гриппа H1N1 у мышей.
В этой работе участвовала междисциплинарная группа, включающая Ноттингемский университет, Имперский колледж Лондона, Королевский колледж Лондона, Университетский колледж Лондона и два филиала в Кембридже: Aqdot Ltd и Centillion Ltd.
Копиас Р.Дж., Саллах Х.Дж., Кавана Р.Дж., Джонс С., Молони С., О’Шонесси Л., МакКрори П., Салем А., Байрактутан Х., Джелук А.С., Грейнджер Л.А., Халлак Ф., Ричи А.А., Пармар С., Грабовска А.М., Патель П., Мадхусудан С., Рахман Р., Макинтайр А., Шатток Р.Дж., Макатсорис С, Коулстон Р., Хоу А.М., Гурнани П., Стольник С., Трегонинг Дж.С., Александр К.
Модульные супрамолекулярные поликатионы обеспечивают эффективную доставку разнообразных РНК-терапевтических препаратов и вакцин.
Адв Матер. 15 февраля 2026 г.: e13315. дои: 10.1002/adma.202513315
Ещё по этой теме

