DNR Origami Nanobots nužudyti auglius revoliuciniame tyrime

$config[ads_kvadrat] not found

Š???????? ???????š??? - 1 epizodas - Šauktinių priesaika, ką valgo vegetarai?

Š???????? ???????š??? - 1 epizodas - Šauktinių priesaika, ką valgo vegetarai?
Anonim

Kasmet Jungtinėse Valstijose aptinkama beveik 1,7 mln. Naujų vėžio atvejų, ir kasmet vėžys teigia, kad JAV gyvena beveik 600 000, todėl nacionaliniu mastu ji tampa antra pagrindine mirties priežastimi. Gydymas kartais yra blogesnis už ligą, nes invazinės operacijos gali būti traumingos, o chemoterapija gali sukelti neobjektyvų poveikį, kuris sukelia visą kūną. Tačiau nauja technika, aprašyta Gamtos biotechnologija, kuri naudoja nanorobotus - pažodžiui mikroskopinius robotus - konkrečiai nukreipti navikus ir nutraukti jų kraujo tiekimą, gali keisti gydymą amžinai.

Vasario mėn. Paskelbtame dokumente tarptautinė mokslininkų komanda parodė, kad DNR nanorobotai yra veiksmingi, norint atakuoti navikus pelių ir kiaulių vėžiu. Šie nanometro dydžio robotai yra pagaminti iš DNR, kuris atsiskleidžia būtent tinkamu laiku ir vietoje, kur reikia pristatyti vaistą tik tikslus kūnas. DNR, sulankstyta kaip origami paketas, laikė trombino molekules - fermentą, kuris verčia kraują.

Norint išbandyti, ar ši nauja vaistų tiekimo sistema veikia, Arizonos valstybinio universiteto mokslininkų komanda ir Kinijos mokslų akademijos Nacionalinis nanomokslų ir technologijų centras injekavo nanorobotus į pelių kraujo srautus. Jie nustatė, kad gydymas veiksmingai nukreipė navikus, sustabdė jų augimą ir netgi pradėjo auglio mirtį.

Nepaisant to, kad vaistas veikia, nepakanka sustabdyti naviko augimą, nes jis taip pat turi būti saugus. Taigi, mokslininkai taip pat įšvirkštė nanorobotus į Bama miniatiūrinių kiaulių kraują, kurie, kaip įrodyta, yra geri bandomųjų vaistų saugumo bandymų modeliai. Vienas iš pagrindinių problemų, susijusių su nanorobotais, yra tai, kad jie gali patekti į smegenis ir sukelti insultus, tačiau tai nebuvo padaryta su tiriamuoju gyvūnu.

Nanorobotų tikslumas, kuris daro tokį didelį saugaus vėžio gydymo potencialą, yra dėl kruopščiai sukurtos struktūros. Narkotikų turintis „paketas“ yra sudarytas iš DNR lakštų, kurių ilgis yra 60–90 nanometrų, apvyniojantys trombino molekules. Sulankstytų lapų išorėje yra molekulių, kurios nulinės nukleolino, baltymo, esančio kraujagyslių, susijusių su augančiais navikais, gleivinėje.

Šios molekulės, vadinamos aptameriais, abu nukreipia tinkamą vietą narkotikų pristatymui ir iš tikrųjų atverti DNR lapą, kad atskleistų trombiną, kai nanorobotas suranda tinkamą vietą. Teoriškai, kai trombinas išsiskiria, jis užsikrečia kraujyje, patekusiame į naviką, ir taip badauja nuo deguonies, kurią reikia augti. Šis metodas, kuris iš esmės užgniaužia naviką, primena vėžinių vaistų klasę, vadinamą angiogenezės inhibitoriais, kurie padeda slopinti kraujagyslių, kurie maitina navikus, augimą.

Šie nanorobotai rodo didelį pažadą, tačiau jie dar nepasirengę žmonėms. Norint ten patekti, mokslininkai ieško klinikinių partnerių, kad galėtų toliau plėtoti šį gydymo būdą. Vis dėlto tai, kad atrodo, kad jie veikia pelėse ir kiaulėse, leidžia manyti, kad tokie nanorobotai, kaip šie, bus prieinami kaip vėžio gydymas mūsų gyvenime.

Anotacija: Nanoskalbiniai robotai gali tapti protingomis narkotikų tiekimo sistemomis, kurios reaguoja į molekulinius trigerius. Naudojant DNR origami mes sukūrėme autonominį DNR robotą, užprogramuotą gabenti krovinius ir pristatyti juos konkrečiai navikams. Mūsų nanorobotas yra funkcionalizuotas išorėje su DNR aptameru, jungiančiu nukleoliną, baltymą, specifiškai ekspresuotą su vėžiu susijusiais endotelio ląstelėmis, ir kraujo krešėjimo proteazės trombiną per savo vidinę ertmę. Nukleolinui taikantis aptameras tarnauja ir kaip tikslinis domenas, ir kaip molekulinis trigeris, skirtas mechaniniam DNR nanoroboto atidarymui. Viduje esantis trombinas yra veikiamas ir aktyvuoja koaguliaciją naviko vietoje. Naudojant pelių turinčius pelės modelius, mes parodome, kad į veną švirkščiantys DNR nanorobotai išskiria trombiną specifiškai su navikais susijusiems kraujagyslėms ir sukelia intravaskulinę trombozę, sukeldami naviko nekrozę ir slopindami naviko augimą. Nanorobotas pasirodė saugus ir imunologiškai inertiškas pelėms ir Bama miniatiūrinėms kiaulėms. Mūsų duomenys rodo, kad DNR nanorobotai yra perspektyvi tikslios vaistų vartojimo vėžio terapijoje strategija.

$config[ads_kvadrat] not found