Специалисты Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского совместно с коллегами из Армении разработали инновационную капсулу, способную доставлять фотосенсибилизатор прямо в опухолевые клетки с последующим лазерным разрушением. Об этом сообщается в публикации журнала Current Pharmaceutical Biotechnology.
Как работает щадящая терапия рака
Традиционные методы лечения онкологии часто сопровождаются серьезными побочными эффектами из-за неспецифичного действия препаратов — они поражают как злокачественные, так и здоровые клетки. В этом контексте особый интерес представляет фотодинамическая терапия, которая считается одним из наиболее безопасных подходов.
Метод заключается во введении в организм специального вещества — фотосенсибилизатора — после чего поражённый участок облучают лазером. Под воздействием света соединение активируется и генерирует активные формы кислорода, вызывающие гибель раковых клеток. Процедура характеризуется минимальной травматичностью и низким риском осложнений.
Проблема проникновения и решение
Однако у фотодинамической терапии есть существенный недостаток: фотосенсибилизатор плохо проникает в опухоль и накапливается в ней в недостаточном количестве. Это снижает эффективность лечения.
Чтобы решить эту задачу, учёные разработали новую капсулу, состоящую из карбоната кальция и церулоплазмина — белка, отвечающего за транспортировку ионов меди в организме человека. По словам ведущего научного сотрудника лаборатории биомедицинской фотоакустики Научного медицинского центра СГУ Ольги Иноземцевой, церулоплазмин выполняет двойную функцию: защищает фотосенсибилизатор от деградации и сам участвует в образовании активных форм кислорода.
Умная система доставки
Комплекс, образующийся при взаимодействии фотосенсибилизатора с церулоплазмином, позволяет связать до 90% молекул препарата. Благодаря этому повышается стабильность лекарства в кровотоке и усиливается его терапевтический эффект.
Минеральная основа капсулы действует как «умная сигнализация». В условиях нейтральной среды крови она остаётся стабильной, но при попадании в ткань опухоли, где наблюдается повышенная кислотность, начинает постепенно распадаться. Этот процесс обеспечивает контролируемое высвобождение лекарства исключительно в зоне опухоли.
Результаты экспериментов
Эксперименты показали, что 86,9% фотосенсибилизатора успешно загружаются в микросферы, а полное высвобождение происходит через 48 часов. Такой поэтапный выход препарата позволяет достичь высокой концентрации в опухолевой ткани при минимальном воздействии на здоровые органы.
По словам руководителя Научного медицинского центра СГУ Валерия Тучина, этот подход открывает перспективы для создания более точных и безопасных методов лечения рака.
Перспективы развития
В ближайшей перспективе авторы планируют провести исследования на животных моделях, чтобы проверить эффективность и безопасность разработки в условиях, приближенных к клиническому применению.
Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.


Оставить комментарий