Revoliucinės nanodalelės: tiksli vėžio diagnostika valdant šviesą!

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

Halės universitetas tiria novatoriškas nanodaleles vėžio diagnostikai naudojant lazerio programas; daug žadančių rezultatų 2025 m.

Die Uni Halle forscht an innovativen Nanopartikeln für die Krebsdiagnostik mit Laseranwendungen; vielversprechende Ergebnisse 2025.
Halės universitetas tiria novatoriškas nanodaleles vėžio diagnostikai naudojant lazerio programas; daug žadančių rezultatų 2025 m.

Revoliucinės nanodalelės: tiksli vėžio diagnostika valdant šviesą!

Su plėtra Vienos grandinės nanodalelės (SCNP) Didelė pažanga nanomedicinos srityje pasiekiama iš atskirai sulankstytų polimerų grandinių. Šios naujos nanodalelės sujungia novatoriškas medžiagas ir technologijas, kad žymiai pagerintų jų taikymą medicininėje diagnostikoje ir terapijoje. Šio tyrimo pagrindas yra plastikinis polipirolis, kuris sugeria šviesą artimojo infraraudonųjų spindulių diapazone ir paverčia ją šiluma.

Pagrindinis šios technologijos aspektas yra stiprus nanodalelių kaitinimas ir struktūriniai pokyčiai apšvitinant lazeriu. Tyrimo metu buvo parodyta, kad nanodalelės agreguojasi į sferines struktūras, kurių skersmuo siekia vos kelis nanometrus. Tikslinė šių dalelių koncentracija konkrečiose kūno vietose atveria naujas galimybes, ypač vėžio terapijoje.

Šilumos jautrumas ir efektyvumas

SCNP yra termiškai reaguoja į temperatūros pokyčius, tai reiškia, kad jie gali reguliuoti savo struktūrą pagal aplinkos temperatūrą. Specifinė molekulinė konstrukcija leidžia efektyviai paversti šviesą šiluma. Laboratoriniai tyrimai rodo, kad net silpni lazerio spinduliai ir nedidelis šių nanodalelių skaičius gali sukurti iki 85 laipsnių Celsijaus temperatūrą, o tai labai svarbu medicinos reikmėms.

Dėl šio greito audinio kaitinimo išsiskiria garso bangos, atsakingos už fotoakustinis vaizdas galima naudoti. Tai leidžia sukurti tikslesnius 3D kūno modelius, o tai ypač naudinga vėžio diagnostikoje. Padidėjęs navikų matomumas ir jų atsakas į gydymą gali lemti reikšmingą šiuolaikinio vėžio gydymo pažangą.

Ateities programos

Tyrimu siekiama ne tik tobulinti diagnostiką. Būsimas nanodalelių naudojimas galėtų apimti tikslinį vaistų tiekimą ir aktyvavimą šviesa bei šiluma. Visų pirma, tiriama galimybė panaudoti šilumą vėžinėms ląstelėms naikinti naudojant šviesos valdymą. Tačiau šių nanodalelių terapinis potencialas dar turi būti ištirtas, o norint patikrinti veiksmingumą ir saugumą įvairiose srityse, reikia atlikti išsamius tyrimus.

Šios novatoriškos plėtros pagrindą finansavo Vokietijos tyrimų fondas, o rezultatai buvo paskelbti Thümmler ir kt. in Ryšių chemija paskelbta.

Be to, naudojamos moderniausios pernešimo sistemos, leidžiančios tikslingai pernešti veikliąsias medžiagas į organizmą. Tokios sistemos, įskaitant liposomas ir polimerų pagrindu pagamintas mikrodaleles, pagerina vaistų efektyvumą, saugumą ir tikslinį pristatymą. Jie padeda sumažinti šalutinį poveikį ir maksimaliai padidinti vaistų koncentraciją sergančiuose audiniuose, sumažindami absorbciją į sveikus audinius, pvz. Fraunhoferio IAP aprašo.