Золото быть может превосходным ассистентом при радиотерапии – необыкновенно, ежели его навести прямиком к опухолевым клеточкам.
Раковую клеточку можнож уничтожить, обработав её каким-либо лекарством – или облучив ионизирующим излучением, которое вызовет в ней мутации, несопоставимые с жизнью. Первый метод – химиотерапия, 2-ой – радиотерапия. И в том, в ином случае возникает неувязка, как преднамеренно уничтожить опухоль, по минимуму затронув здоровые ткани, и как это сделать более отлично, чтоб можнож было обойтись малой порцией лекарства или излучения.
В случае с радиотерапией посодействовать могли бы золотые наночастицы. Известно, что они поглощают ионизирующую радиацию в сто разов посильнее, чем живые ткани, причём поглощённая энергия принуждает золото испускать электроны, которые конкретно повреждают ДНК раковых клеток. Когда атом вещества получает порцию энергии, он может просто вызволить электрон – тогда и мы разговариваем о фотоэффекте. Однако сразу в атоме появляется вакансия на месте электрона, который покинул свою энергетическую орбиту. На неё прибывает иной электрон, с орбиты, более высочайшей по энергии. При переходе на маленький энергетический уровень опять-таки высвобождается ещё порция энергии. Она или улетает в виде кванта рентгеновского излучения, или передаётся ещё одному электрону(теснее третьему по счёту), который сам покидает атом – сходственно первому, который вылетел конкретно под воздействием ионизирующего излучения. Вылет добавочного электрона величается эффектом Оже, и конкретно такие электроны покидают золотую частичку под событием ионизирующего излучения.
Правда, электроны Оже сами по себе не различаются великий энергией, другими словами они могут действовать лишь конкретно рядом с частичкой, которой принадлежали, да и сама она обязана быть совершенно маленький, по другому электрона даже не сумеет выйти за её пределы. Исследователи из Род-Айлендского института и Брауновского института отыскали метод, как привести золотые наночастицы прямо к опухолевым клеточкам. Для этого, как пишут творцы работы в статье в PNAS, частички необходимо снабдить так именуемыми pHLIP(pH Low-Insertion Peptide)– так именуют пептиды, которые ощущают более кислую, чем традиционно, клеточную среду, и закрепляются в мембране подкисленной клеточки. Раковые же клеточки как разов и различаются пониженным pH, так что pHLIP доставляют связанные с ими наночастицы прямиком к адресату.
Золото совместно с пептидным якорем могло бы обеспечить как великую специфичность терапии, так и великую эффективность, ежели при простом облучении опухоли(напомним, что золото в данном случае служит усилителем излучения). Пока в подготовительных опытах удалось лишь узреть, что «любящие кислоту» пептиды вправду приводят наночастицы в злокачественные клеточки: их выживаемость падала на 21%, ежели золото было обычное, без добавок, и на 24%, ежели частички были с «довеском» в виде pHLIP. Может показаться, что эффект невелик, но чтоб точно понять, как новейший метод борьбы с опухолью будет действенен, необходимо поставить опыты желая бы на крысах – охото полагаться, что результаты таковых опытов станут знамениты в самое наиблежайшее время.
Кирилл Стасевич
Раковую клеточку можнож уничтожить, обработав её каким-либо лекарством – или облучив ионизирующим излучением, которое вызовет в ней мутации, несопоставимые с жизнью. Первый метод – химиотерапия, 2-ой – радиотерапия. И в том, в ином случае возникает неувязка, как преднамеренно уничтожить опухоль, по минимуму затронув здоровые ткани, и как это сделать более отлично, чтоб можнож было обойтись малой порцией лекарства или излучения.
В случае с радиотерапией посодействовать могли бы золотые наночастицы. Известно, что они поглощают ионизирующую радиацию в сто разов посильнее, чем живые ткани, причём поглощённая энергия принуждает золото испускать электроны, которые конкретно повреждают ДНК раковых клеток. Когда атом вещества получает порцию энергии, он может просто вызволить электрон – тогда и мы разговариваем о фотоэффекте. Однако сразу в атоме появляется вакансия на месте электрона, который покинул свою энергетическую орбиту. На неё прибывает иной электрон, с орбиты, более высочайшей по энергии. При переходе на маленький энергетический уровень опять-таки высвобождается ещё порция энергии. Она или улетает в виде кванта рентгеновского излучения, или передаётся ещё одному электрону(теснее третьему по счёту), который сам покидает атом – сходственно первому, который вылетел конкретно под воздействием ионизирующего излучения. Вылет добавочного электрона величается эффектом Оже, и конкретно такие электроны покидают золотую частичку под событием ионизирующего излучения.
Правда, электроны Оже сами по себе не различаются великий энергией, другими словами они могут действовать лишь конкретно рядом с частичкой, которой принадлежали, да и сама она обязана быть совершенно маленький, по другому электрона даже не сумеет выйти за её пределы. Исследователи из Род-Айлендского института и Брауновского института отыскали метод, как привести золотые наночастицы прямо к опухолевым клеточкам. Для этого, как пишут творцы работы в статье в PNAS, частички необходимо снабдить так именуемыми pHLIP(pH Low-Insertion Peptide)– так именуют пептиды, которые ощущают более кислую, чем традиционно, клеточную среду, и закрепляются в мембране подкисленной клеточки. Раковые же клеточки как разов и различаются пониженным pH, так что pHLIP доставляют связанные с ими наночастицы прямиком к адресату.
Золото совместно с пептидным якорем могло бы обеспечить как великую специфичность терапии, так и великую эффективность, ежели при простом облучении опухоли(напомним, что золото в данном случае служит усилителем излучения). Пока в подготовительных опытах удалось лишь узреть, что «любящие кислоту» пептиды вправду приводят наночастицы в злокачественные клеточки: их выживаемость падала на 21%, ежели золото было обычное, без добавок, и на 24%, ежели частички были с «довеском» в виде pHLIP. Может показаться, что эффект невелик, но чтоб точно понять, как новейший метод борьбы с опухолью будет действенен, необходимо поставить опыты желая бы на крысах – охото полагаться, что результаты таковых опытов станут знамениты в самое наиблежайшее время.
Кирилл Стасевич