Зарегистрируйтесь бесплатно, чтобы послушать эту статью
Спасибо. Послушайте эту статью, используя игрока выше. ✖
Рак остается одной из основных причин смерти во всем мире, и, несмотря на достижения в диагностике и лечении, он продолжает налагать значительное бремя здоровья во всем мире. Исследователи начали изучать различные инновационные методы, такие как инженерные наноматериалы (ENMS), которые могут позволить целевой доставке лекарств в раковые клетки. Несмотря на многообещающе, поведение in vivo от PH-чувствительных ENM, которое непрерывно взаимодействует с жидкостями организма после введения, остается плохо изученным.
Чтобы устранить этот пробел в исследованиях, группа исследователей во главе с профессором Ютой Нишиной из исследовательского института междисциплинарной науки, Университета Окама, Япония, в сотрудничестве с доцентом Яджуаном Зоу из одного и того же учреждения и профессора Альберто Бьянко из CNRS, Университета Strasbourg, France, нацеливались на то, чтобы инвестировать в PH-Responsics Conmess On Specractiors в их строительствах в области питания в области пилоты в области питания в области пилоты и в области питания в рамках. Vivo. Их выводы были опубликованы онлайн в журнале 1 июня 2025 года.
Оксид графена-наноматериал на основе углерода, полученный из графита-недавно приобрел популярность в нанотехнологиях благодаря его структурным свойствам и его способности накапливаться в опухолях посредством усиленной проницаемости и эффекта удержания. Тем не менее, он сталкивается с ограниченным применением, потому что иммунная система быстро удаляет ее из кровообращения, что приводит к неэффективному поглощению раковыми клетками.
Чтобы преодолеть этот барьер, исследователи разработали «обратимый с зарядом» графеновый материал, прикрепляя гиперразветвленный полимер, называемый амино богатым полиглицерином (HPGNH₂) к листам оксида графена, а затем добавляя адиметилмалеический ангидрид (DMMA) для создания поверхностного pH-чувствительного.
«Когда материал находится в нейтральном pH кровотока, его поверхность остается отрицательно заряженной, избегая обнаружения иммунной системой», – объясняет профессор Нишина. «Но когда он попадает в слегка кислотную среду опухоли, ее поверхность положительно заряжается, помогая ей связываться и вступать в раковые клетки».
Команда проанализировала три версии этого материала оксида графена-полиглицерина-дмма (GOPG-DMMA), изменяя плотность аминогрупп в HPGNH₂. Эти группы включали GOPGNH115, GOPGNH60 и GOPGNH30. Разница в группах амина изменила результирующий положительный заряд и, таким образом, повлияла на прикрепление материала GOPG-DMMA.
Согласно результатам, вариант GOPGNH60-DMMA работал лучше всего, достигая правильного баланса безопасности в кровотоке и оптимального положительного заряда в кислой опухолевой среде. Этот баланс позволил материалу достигать и входить в опухолевые клетки более эффективно, избегая при этом связывания со здоровыми клетками и белками крови. Более того, это привело к более высокому накоплению наноматериалов в местах опухоли с меньшим количеством побочных эффектов, что было подтверждено с помощью мышиных моделей.
«Мы наблюдали, что, регулируя химию поверхности, мы могли бы контролировать, как ведут себя наноматериалы внутри тела», – говорит доктор Зу. «Успех этого точного контроля может открыть новые возможности для« тераностики », которые интегрируют как диагноз, так и лечение рака».
Исследование отмечает веху в целевой доставке наркотиков и может помочь тонко настроить такие рН-чувствительные наноматериалы для большей точности. Понимания из исследования также могут помочь нацелиться на лекарства внутри клеток, особенно в кислых компартментах, таких как лизосомы или эндосомы, – что придает обработку более точным и уменьшая вред здоровой ткани.
Исследование является частью растущего международного сотрудничества. В 2025 году Университет Окамы и CNRS запустили Международную исследовательскую программу IRP C3M, которая направлена на создание более умных наноматериалов для здравоохранения. В будущем исследователи будут продолжать раздвигать границы наноматериалов для лучшей терапии.
«Теперь у нас есть конкретное руководство по повышению производительности pH-чувствительных наномедицинов»,-сказала профессор Нишина. «С этим открытием мы на шаг ближе к будущему персонализированной медицины».
Ссылка: Zou Y, Bianco A, Nishina Y. Полиглицерол, прикрепленный оксидом графена с PH -реагирующей поверхностью заряда, для динамического контроля нанобиоинтернаций для усиленной интернализации опухоли in vivo. МаленькийПолем 2025: 2503029. doi: 10.1002/smll.202503029
1754643349
#PHчувствительные #наноносители #графена #для #доставки #лекарств #от #рака
2025-08-08 08:43:00
Читайте также

