Поддержать нас
Беларусы на войне
  1. Забрали целый регион, назад отдали семь деревень. Вот как последний раз менялась граница Беларуси
  2. На четверг объявили желтый уровень опасности
  3. Президент Литвы остановился возле магазина послушать уличного музыканта из Беларуси и бросил ему монетку
  4. Уроженец Беларуси с британским паспортом приехал в Россию на похороны бабушки. Его избили полицейские, а в СК посоветовали покинуть РФ
  5. Для владельцев электросамокатов с 1 сентября действуют новые правила — подробности
  6. Россия не стремится сближаться с Беларусью в чувствительной сфере. «Зеркало» получило закрытый документ правительства
  7. В Минприроды объяснили, почему «исчезло» лесное озеро в Логойском районе
  8. «Люди никак не хотят понять: сделки в валюте запрещены». Минчанка купила дом и попала на деньги
  9. В Калинковичах трое рабочих погибли в канализационной шахте
  10. Беларуска с тяжелым заболеванием попросила убежища в США, но попала в иммиграционный центр. Близкие и врач опасаются за ее жизнь
  11. Сергей Тихановский против СМИ и блогеров. Зачем и как это ударит по Светлане — мнение
  12. Для водителей ввели очередные изменения
  13. Беларуска ищет сына, отправившегося воевать за Россию, — с весны не выходит на связь
  14. В МИД Италии объяснили, как подозреваемый в диверсии мог получить визу в Минске. Посольство страны называют «самым щедрым» для туристов
  15. Вводят изменение, которое касается пересечения границы
  16. «Еле поступили». В Минобразования назвали самую популярную рабочую специальность
  17. «Рисковать самолeтом не хотелось». Почему беларусы платят почти 200 евро за выбор даты пересечения границы
  18. Умер один из авторов школьного учебника по истории Беларуси Андрей Соловьянов. Ему было 45 лет
  19. Помните вагнеровцев, которых перед выборами-2020 задерживали в Минске и обвиняли в сговоре с Тихановским? Узнали, как сложились их судьбы
  20. «Вызывают у меня чувство глубокой брезгливости». Статкевич высказался о конфликте Тихановского с независимыми СМИ и блогерами
  21. Лукашенко озадачился зарплатами в Минске
  22. «Пользоваться нельзя будет». «Беларусбанк» призвал клиентов совершить одно действие, чтобы они не столкнулись вскоре с проблемами
  23. «Это она». Зеленский официально дал старт операции M&Ms против московских аэропортов — The Atlantic
  24. Для уехавших за границу в 2027 году введут ограничение. Сейчас выяснилось, что для них есть и другие изменения


/

Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе совместно с исследователями Северо-Западного университета разработали принципиально новый, неинвазивный подход к борьбе с одной из самых опасных и агрессивных форм рака — глиобластомой, сообщает ScienceDaily.

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

Исследователи создали наноструктуры, способные доставлять мощные иммуномодулирующие соединения непосредственно в мозг с помощью обычных назальных капель. В экспериментах на мышах этот метод продемонстрировал способность уничтожать опухоли, активируя иммунную систему головного мозга.

Глиобластома развивается из астроцитов и является наиболее распространенной злокачественной опухолью мозга. Болезнь быстро прогрессирует и практически всегда приводит к летальному исходу, в том числе из-за трудностей с доставкой лекарств через защитные барьеры мозга.

Исследователи стремились создать метод, который не требовал бы хирургического вмешательства и при этом способен был бы активировать иммунный ответ для распознавания и уничтожения опухолевых клеток. Как отметил профессор Александр Х. Стиг, соавтор исследования, использование точно спроектированных наноструктур — сферических нуклеиновых кислот — позволило эффективно задействовать мощные иммунные механизмы внутри мозга, что меняет представление о возможностях иммунотерапии для труднодоступных опухолей.

Глиобластому часто называют «холодной опухолью», поскольку она не вызывает выраженного иммунного ответа и почти не реагирует на современные методы иммунотерапии. Ученые уже изучали способы активации пути STING, ключевого иммунного механизма, который включается при обнаружении чужеродной ДНК. Однако ранее активаторы STING приходилось вводить прямо в опухоль, и к тому же они быстро разрушались. Новый метод позволил избежать инвазивных процедур: исследователи использовали сферические нуклеиновые кислоты с золотым наноядром и короткими ДНК-фрагментами, способными запускать путь STING в целевых иммунных клетках, а затем доставили их в мозг через носовые ходы.

После введения нанокапель ученые проследили, как частицы движутся по нервным путям от лицевой области к мозгу. Попав в опухолевую ткань, они активировали STING-путь в иммунных клетках внутри опухоли и в соседних лимфатических узлах, не распространяясь по всему организму и минимизируя потенциальные побочные эффекты. Иммунные клетки усиливали противоопухолевую активность, что приводило к подавлению роста глиобластомы.

Особенно впечатляющими оказались результаты комбинированной терапии. Когда носовые наночастицы сочетались с препаратами, активирующими Т-лимфоциты, двухдозовое лечение полностью уничтожало опухоли у мышей и обеспечивало длительную иммунную защиту, предотвращая повторное развитие болезни. Эффективность такой схемы превзошла существующие версии STING-направленных препаратов. При этом исследователи подчеркивают, что одного лишь стимулирования пути STING для окончательного излечения глиобластомы может быть недостаточно, поскольку опухоль обладает множеством механизмов подавления иммунитета. Поэтому в будущем планируется создание наноструктур, способных одновременно активировать несколько иммунных маршрутов.

Полученные данные демонстрируют потенциал новой технологии как более безопасного и эффективного средства лечения не только глиобластомы, но и других опухолей, устойчивых к традиционной иммунотерапии. Исследователи считают, что их работа является важным шагом к клиническому применению носовых нанокапель, которые могут стать основой для принципиально нового подхода к лечению рака мозга.

Результаты исследования, опубликованные в журнале PNAS, открывают новые перспективы для лечения заболеваний, которые до сих пор считались почти неизлечимыми.