Учёные Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского (СГУ) вместе с коллегами из Национальной академии наук Армении разработали микросферы для более точной доставки препаратов при фотодинамической терапии рака. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Pharmaceutical Biotechnology.
Учёные Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского (СГУ) вместе с коллегами из Национальной академии наук Армении разработали микросферы для более точной доставки препаратов при фотодинамической терапии рака. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Pharmaceutical Biotechnology.
Фотодинамическая терапия считается одним из относительно щадящих методов лечения опухолей. При ней в организм вводят фотосенсибилизатор — вещество, которое под воздействием лазера образует активные формы кислорода и разрушает раковые клетки.
«Метод хорош тем, что он малотравматичен и имеет минимум побочных эффектов. Однако у него есть серьёзный недостаток: фотосенсибилизатор с трудом проникает в опухоль и накапливается в ней», — говорит одна из авторов исследования Ольга Иноземцева.
Для решения этой проблемы исследователи создали носитель из карбоната кальция (CaCO₃) и церулоплазмина — белка, участвующего в переносе меди в организме. Белок помогает защитить фотосенсибилизатор от разрушения, а минеральная оболочка работает как своеобразный «датчик» кислотности.
В крови, где среда близка к нейтральной, микросферы остаются стабильными. Попадая в более кислую среду опухоли, они начинают постепенно разрушаться и высвобождать препарат. Как показали эксперименты, в микросферы можно загрузить 86,9% фотосенсибилизатора, а полностью высвободить его — за 48 часов.
«Этот постепенный выход препарата крайне важен: мы можем добиться высокой концентрации лекарства именно в зоне опухоли, минимизируя воздействие на здоровые ткани», — добавляет один из авторов исследования и руководитель Научного медицинского центра СГУ Валерий Тучин.
Исследователи также установили, что около девяти из десяти молекул фотосенсибилизатора связываются с церулоплазмином. Кроме защитной функции, белок может участвовать в образовании активных форм кислорода, потенциально усиливая терапевтический эффект.
Следующим этапом станут эксперименты на животных моделях — этим учёные рассчитывают приблизить разработку к возможному клиническому применению. Исследование поддержало Министерство науки и высшего образования России.