Legie žijících Nanorobotů Se Naučily, Jak Přesně Zasáhnout Rakovinový Nádor - Alternativní Pohled

Obsah:

Legie žijících Nanorobotů Se Naučily, Jak Přesně Zasáhnout Rakovinový Nádor - Alternativní Pohled
Legie žijících Nanorobotů Se Naučily, Jak Přesně Zasáhnout Rakovinový Nádor - Alternativní Pohled

Video: Legie žijících Nanorobotů Se Naučily, Jak Přesně Zasáhnout Rakovinový Nádor - Alternativní Pohled

Video: Legie žijících Nanorobotů Se Naučily, Jak Přesně Zasáhnout Rakovinový Nádor - Alternativní Pohled
Video: Chirurgická léčba zhoubných nádorů / rakoviny 2024, Říjen
Anonim

Vědci z Polytechnické univerzity v Montrealu, Montrealské univerzity a McGillovy univerzity udělali působivý průlom ve výzkumu rakoviny. Vyvinuli nová nanorobotická činidla, která mohou cestovat krevním řečištěm a přesně dodávat léčivo do konkrétních aktivních rakovinných buněk v nádoru. Tento způsob podávání léků zajišťuje optimální poškození nádoru a neohrožuje blízké orgány a zdravé tkáně. Výsledkem je snížení dávky léků, které jsou extrémně toxické pro lidské tělo.

Práce vědců se objevila v časopise Nature Nanotechnology v článku nazvaném „Magneto-aerotaktické bakterie dodávají nanolipozomy obsahující léky do hypoxických oblastí nádoru“. Článek popisuje výsledky studií provedených na myších: nanoroboti úspěšně dodávali léky do kolorektálních nádorů.

"Tyto legie nanorobotických látek jsou složeny z více než 100 milionů bičíkových bakterií - tedy samohybných - a nabitých léky, které cestují nejkratší cestou z místa vpichu do oblasti těla, které vyžadují léčbu," vysvětluje profesor Sylvain Martel, ředitel nanorobotické laboratoře Polytechnique Montréal. dohled nad prací. „Síla injekce léku je dost na to, aby hluboce pronikla do nádoru.“

Při vstupu do nádoru mohou nanoroboti zcela nezávisle detekovat oblasti nádoru chudé na kyslík (hypoxické zóny) a dodávat jim léky. Hypoxická zóna je tvořena v důsledku významné spotřeby kyslíku rychle se množícími nádorovými buňkami. Jak víte, tyto oblasti jsou odolné vůči většině léčby, včetně radiační terapie.

Získat přístup k nádorům a procházet složitým fyziologickým mikroprostředím je nutné, i když to není snadné, proto se profesor Martel a jeho tým obrátili o pomoc s nanotechnologií.

Bakterie s kompasem

Bakterie používané týmem profesora Martela se spoléhají na pohyb dvou přirozených systémů. Jakýsi kompas, vytvořený fúzí řetězce magnetických nanočástic, jim umožňuje pohybovat se ve směru magnetického pole, zatímco senzor pro měření koncentrace kyslíku jim umožňuje dosáhnout a zůstat v aktivních oblastech nádoru. Pomocí těchto dvou systémů a vystavení bakterií magnetickému poli vědci prokázali, že tyto bakterie mohou dokonale sloužit jako umělí nanoroboti budoucnosti, navržení pro tento druh úkolu.

Propagační video:

„Toto inovativní využití nanotransportérů ovlivní nejen sofistikovanější technické koncepce a originální intervence, ale také otevře dveře pro syntézu nových nosičů pro terapeutické, zobrazovací a diagnostické účely,“dodává Martel. „Chemoterapie, která je tak toxická pro celé lidské tělo, bude schopna používat tyto přírodní nanoboty k přesunu léků přímo do cílové oblasti, čímž sníží škodlivé vedlejší účinky a zvýší účinnost léčby.“

ILYA KHEL