ПЕРВАЯ ИГРА ОТ ЗЕРКАЛА!
Вы можете отправить нам 1,5% своих польских налогов
Беларусы на войне
  1. Анна Канопацкая меняет фамилию
  2. Белый пепел, «дети-медузы» и рождение монстра. История катастрофического ядерного испытания, которую пытались скрыть
  3. БНФ предупреждал, но его не послушали — и сделали подарок Лукашенко. Что было не так с первой Конституцией Беларуси
  4. Валютному рынку прогнозировали перемены. Возможно, они начались — в обменниках наблюдаются изменения по доллару
  5. В Беларуси почти 30 тысяч новорожденных проверили на первичный иммунодефицит. Врачи выявили два редких заболевания
  6. Синоптики сделали предупреждение из-за погоды в воскресенье
  7. BELPOL: Российский завод сорвал сроки и выставил огромный счет беларусам за «союзный самолет»
  8. Один из операторов придумал, как обойти ограничения по безлимитному мобильному интернету. Клиенты, скорее всего, оценят находчивость
  9. Из Минска вылетел самолет нестандартного авиарейса, а завтра будет еще один. Что необычного в этих полетах?


/

Исследователи из Университета RMIT разработали крошечные частицы, способные уничтожать раковые клетки, практически не повреждая здоровые ткани. Эти наночастицы, названные нанодотами, созданы на основе оксида молибдена — редкого металла, который широко используется в электронике и промышленности, пишет ScienceDaily.

Фото: pixabay.com
Изображение используется в качестве иллюстрации. Фото: pixabay.com

Команда ученых обнаружила, что небольшие изменения химической структуры наночастиц заставляют их выделять активные формы кислорода. Эти молекулы повреждают важные компоненты клетки и приводят к ее запрограммированной гибели. Особенно примечательно, что нанодоты проявили высокую избирательность: в эксперименте они уничтожали клетки рака шейки матки в три раза активнее, чем здоровые клетки в течение суток. При этом частицы действовали без внешней активации светом, что редко встречается в подобных технологиях.

Ученые поясняют, что раковые клетки и без того находятся в состоянии повышенного стресса, а наночастицы усиливают его ровно настолько, чтобы запустить процесс самоуничтожения. Здоровые клетки при этом способны справляться с дополнительной нагрузкой.

Чтобы добиться такого эффекта, исследователи тонко настроили состав оксида металла, добавив следовые количества водорода и аммония. Это изменило поведение электронов в структуре материала и позволило частицам активнее генерировать реактивные формы кислорода. В другом эксперименте те же нанодоты смогли разложить синий краситель на 90 процентов всего за 20 минут даже в полной темноте, что подтверждает их высокую химическую активность.

Разработчики надеются, что в будущем такие материалы помогут создать более щадящие методы терапии, которые будут воздействовать на опухоль, не разрушая здоровые ткани. Дополнительным преимуществом является использование сравнительно доступного и безопасного материала, а не дорогостоящих благородных металлов.

Следующим шагом станет разработка способов точечной доставки наночастиц в опухоль и контроль уровня выделяемых активных молекул, чтобы минимизировать побочные эффекты. Ученые планируют сотрудничать с промышленными партнерами для проведения испытаний на животных и масштабирования производства, однако подчеркивают, что до клинического применения еще предстоит долгий путь.