Ученые повысили эффективность радиотерапии при лечении рака

Международная команда исследователей, включая специалистов из России и Южной Кореи, представила инновационный метод повышения эффективности лучевой терапии при лечении онкологических заболеваний.
Екатерина Альбова
Автор Наука Mail
Сотрудник лаборатории наполняет пробирки
Проект направлен на создание наночастиц нового поколения, способных усиливать воздействие радиотерапии на опухолевые клетки при одновременном снижении вреда для здоровых тканейИсточник: Unsplash

Традиционные методы облучения не всегда позволяют достаточно точно воздействовать на опухоль, что может приводить к повреждению окружающих тканей и серьезным побочным эффектам. Однако исследование, проведенное международной группой ученых, предлагает принципиально новое решение этой проблемы.

В проекте приняли участие специалисты Сахалинского государственного университета, Дальневосточного федерального университета, Объединенного института ядерных исследований, Российской академии наук и Корейского университета в Сеуле. Их совместная работа направлена на создание наночастиц нового поколения, способных значительно повысить эффективность лучевой терапии. Разработанные частицы имеют сложную структуру типа «ядро-оболочка-сателлит», где магнетитовое ядро покрыто слоем диоксида кремния и окружено наночастицами золота.

Каждый компонент в этой системе выполняет свою функцию. Магнетит позволяет управлять наночастицами с помощью магнитного поля, что дает возможность точно доставлять их к опухоли. Золото, в свою очередь, усиливает радиационное воздействие, генерируя вторичные электроны, которые разрушают ДНК раковых клеток. При этом здоровые ткани получают минимальные повреждения, что снижает риск осложнений после терапии.

Ученые нашли способ повышения эффективности лучевой терапии онкологических заболеваний с помощью наноматериалов.
Ученые нашли способ повышения эффективности лучевой терапии онкологических заболеваний с помощью наноматериалов.Источник: Unsplash

Для оптимизации структуры наночастиц ученые использовали компьютерное моделирование методом Монте-Карло. Этот подход позволил проанализировать, как форма и состав частиц влияют на характеристики вторичного излучения. Результаты показали, что правильно подобранная конфигурация может значительно повысить эффективность лечения.

«Участие СахГУ в таком масштабном проекте подтверждает высокий уровень наших научных компетенций в области нанотехнологий и биомедицины, — отметил проректор университета по науке Алексей Огнев. — Мы гордимся тем, что наши разработки вносят вклад в глобальную борьбу с онкологическими заболеваниями».

Ранее российские исследователи выявили молекулярно-генетические особенности у беременных с онкологическими заболеваниями, что открывает новые возможности для персонализированной терапии.