Наночастицы для противораковой терапии на основе диоксида кремния разработали новосибирские ученые

Новосибирск. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН (ИХБФМ, Новосибирск) разработали наночастицы для адресной доставки препаратов в клетки опухоли на основе диоксида кремния - биосовместимого и биоразлагаемого материала, сообщает издание СО РАН "Наука в Сибири".

"Методы создания частиц на его основе хорошо изучены, однако ранее не удавалось решить проблему их излишней агрегируемости. У многих исследователей они получаются слипшимися, что ухудшает их распределение в биологической среде. Варьируя компоненты исходной реакционной смеси, нам удалось получить изолированные друг от друга наночастицы", - приводятся в сообщении слова научного сотрудника лаборатории структурной биологии ИХБФМ Виктории Поповой.

Отмечается, что диоксид кремния интересен в первую очередь своей способностью к химическим модификациям, взаимодействию с другими функциональными группами, к нему легко присоединить различные биомолекулы, например, нуклеиновые кислоты.

"Раковые клетки обладают особыми рецепторами, а поверхность наночастицы на основе диоксида кремния мы можем модифицировать веществом, которое выступает адресующим агентом. Таким образом, направленная частица с лекарственным препаратом внутри с большей точностью достигнет цели", - говорит Попова.

Эксперименты в лаборатории проводят преимущественно на клетках, но также наночастицы тестировались и на мышах.

Установлено, что наноматериалы нетоксичны и в содействии с одним из противоопухолевых антибиотиков оказывают терапевтический эффект.

По данным издания, полученные наночастицы могут применяться для лечения всех чувствительных к нему видов опухолей на любой стадии болезни.

Как сообщалось, ранее в ИХБФМ были разработаны наночастицы для адресной доставки препаратов в клетки опухоли на основе оксида железа и пористого карбоната кальция (мела), ученые получили наночастицы размером 135 нм, что подходит для биомедицинских применений.

Эти наночастицы показали низкую цитотоксичность и высокую биосовместимость.

 

Читайте "Интерфакс-Образование" в "ВКонтакте"