Революционни наночастици: прецизна диагностика на рак чрез контрол на светлината!
Университетът в Хале проучва иновативни наночастици за диагностика на рак с помощта на лазерни приложения; обещаващи резултати през 2025 г.

Революционни наночастици: прецизна диагностика на рак чрез контрол на светлината!
С развитието на Едноверижни наночастици (SCNP) Значителен напредък в областта на наномедицината се постига от индивидуално нагънати полимерни вериги. Тези нови наночастици комбинират иновативни материали и технологии, за да подобрят значително приложението си в медицинската диагностика и терапия. В основата на това изследване е пластмасовият полипирол, който абсорбира светлина в близкия инфрачервен диапазон и я превръща в топлина.
Централен аспект на тази технология е силното нагряване и структурните промени на наночастиците при лазерно облъчване. По време на изследването беше показано, че наночастиците се агрегират в сферични структури с диаметър само няколко нанометра. Целевата концентрация на тези частици на определени места в тялото разкрива нови възможности, особено в терапията на рак.
Термочувствителност и ефективност
SCNP са термочувствителни към температурните промени, което означава, че те могат да коригират структурата си въз основа на температурата на околната среда. Специфичен молекулен дизайн позволява ефективно преобразуване на светлината в топлина. Лабораторните тестове показват, че дори слаби лазерни лъчи и малък брой от тези наночастици могат да генерират температури до 85 градуса по Целзий, което е от голямо значение за медицински приложения.
Това бързо нагряване на тъканта води до освобождаване на звукови вълни, които са отговорни за фотоакустично изображение може да се използва. Това дава възможност за създаване на по-прецизни 3D модели на тялото, което е особено полезно при диагностиката на рак. Повишената видимост на туморите и техните отговори на терапии може да доведе до значителен напредък в съвременното лечение на рак.
Бъдещи приложения
Изследването не е насочено само към подобряване на диагностиката. Бъдещите употреби на наночастиците могат да включват целево доставяне на лекарства и активиране чрез светлина и топлина. По-специално се проучва потенциалът за използване на топлина за убиване на ракови клетки чрез контрол на светлината. Въпреки това, терапевтичният потенциал на тези наночастици остава да бъде проучен, като са необходими обширни проучвания за тестване на ефикасността и безопасността при различни приложения.
Основата за това новаторско развитие е финансирана от Германската изследователска фондация, а резултатите са публикувани в публикацията на Thümmler et al. в Комуникационна химия публикувани.
Освен това се използват най-съвременни системи за трансфер, които позволяват целенасочен транспорт на активните съставки в тялото. Такива системи, включително липозоми и базирани на полимер микрочастици, подобряват ефективността, безопасността и целевото доставяне на лекарства. Те спомагат за намаляване на страничните ефекти и максимизират концентрацията на лекарства в болните тъкани чрез минимизиране на абсорбцията в здрави тъкани, като напр. Фраунхофер IAP описва.