Нанотехнологическое сообщество Нанометр, все о нанотехнологиях
на первую страницу Новости Публикации Библиотека Галерея Сообщество Объявления Олимпиада ABC О проекте
 
  регистрация
помощь
 
Рисунок 1.
Рисунок 2.
Рисунок 3.

Нанотрубки побеждают рак

Ключевые слова:  углеродные нанотрубки

Опубликовал(а):  Шуваев Сергей Викторович

04 ноября 2009



Потенциальный интерес исследователей к нанотрубкам, а именно к их фототермическому эффекту в ближнем инфракрасном диапазоне вполне объясним. Однако до сих пор подобные исследования проводились in vitro, что, безусловно, давало право усомниться в терапевтическом эффекте от подобного метод лечения онкологических заболеваний. В частности, было непонятно, хватит ли выделяемой энергии для уничтожения раковых клеток, какая необходима интенсивность ИК излучения и не накапливаются ли нанотрубки в организме пациента?

Ответы на эти вопросы попытался найти коллектив исследователей из Кореи. Поскольку всем известно, что, будучи гидрофобными по своей природе, ОУНТ образуют агломераты, что делает невозможным их проникновение в пораженные ткани. Чтобы избежать агрегации, к ОУНТ были нековалентно пришиты фосфолипиды (рис.1).

Для проведения эксперимента in vivo на спины мышей были пересажены ткани карциномы ротовой полости человека. Смесь, содержащая модифицированные нанотрубки, была введена в пораженные ткани (рис.2). После этого мышь была помещена под ИК лампу мощностью 76 Вт/см3 в течение 3 минут. Спустя 20 дней после вышеуказанной процедуры опухоль полностью исчезла, однако на ее месте были обнаружены ожоги. Спустя 6 месяцев не было обнаружено образование метастаз.

С использованием спектроскопии комбинационного рассеяния света было определено содержания нанотрубок в различных тканях и органах (рис.3). Спустя один день после лечения основная часть нанотрубок была обнаружена в мышце, куда была введена смесь, селезенке, крови и кожи. В течение последующих семи дней содержание нанотрубок в крови и печени возрастало, в то время как их содержание в мышце сократилось. Спустя 7 дней содержание нанотрубок во всех органах быстро уменьшалось, и в конечном итоге достигло практически нулевой отметки.

Несмотря на достигнутые в ходе данной работы определенные успехи, остается немало пока неразрешенных проблем. В частности, необходимо добиться селективного уничтожения раковых клеток с минимальным ущербом для соседних здоровых клеток. Добиться этого можно, пришивая к ОУНТ различные функциональные группы, селективно уничтожающие только раковые клетки.


Источник: ACS Nano



Комментарии
У меня есть подозрение (оно возникло, когда я прочитал про ожог), что паяльная лампа или даже классический инструмент бизнесменов 90 годов - утюг - смог бы быть эфективнее.
Шуваев Сергей Викторович, 04 ноября 2009 19:16 
А самое интересное, каким образом они собираются лечить опухоль во внутренних органах!? Прожгут насквозь!?
Нет, очевидно, возьмут лампу помощнее и получат замечательное жаркое типа курицы - гриль или крысиной шаурмы.
Наверное, можно прямо в опухоль ввести зонд с красной лампочкой на конце - ну или с паяльником, кому какой нравится. И жечь несчастную опухоль изнутри...
Шуваев Сергей Викторович, 04 ноября 2009 19:41 
На самом деле, мне показалось, что авторы несколько переборщили либо с концентрацией трубок, либо с мощностью ИК лампы, либо с концентрацией трубок!
Либо одно, либо другое, либо одно? Ладно вам, им же надо было поэффектнее опухоль убить

Я так понимаю, они сделали инъекцию и сразу начали греть, соответственно убили все место инъекции, а вовсе не избирательно опухоль. Таким способом можно и мышцу убить, и печень, и мозг лишь бы фантазии хватило.
Речь идёт не о паяльнике, а о ближнем ИК (700−1100 нм). А внутрь свет вводят с помощью световодов и довольно успешно лечат поверхностные опухоли полых органов.
Самое эффективное - жостать опухоль изнутри, положить её на наковальню - БАЦ! молотком! Зачем тут нагревание?
Подробностей мало, получается рак "прижигали", но как именно нанотрубки накапливают в себе энергию - более или менее эффективно, чем не содержащие нанотрубок ткани, для меня остаётся загадкой. Хотя, может применяли излучение высокой частоты? Если попробовать подавать излучение высокой частоты, чтобы образовавшаяся волна входила в резонанс с длинной трубки и образовавшаяся волна перемещаясь по трубке, постепенно накапливала бы амплитуду колебаний? Но для этого нужна нанотрубка, электрически изолированная от проводящих тканей, способная "раскрыться" и выдать энергию в ткани при максимальной амплитуде колебаний, при которой наступает её разрушение. Именно так я и вижу решение применения нанотрубок для разрушения тканей. Больных и здоровых - нанотрубкам нет разницы.
Так а куда все же делись использованные нанотрубки? они как-то выводятся потом из организма ?
Трусов Л. А., 10 ноября 2009 23:39 
а зачем их выводить? нанотрубки не только вкусные, но и полезные
Шуваев Сергей Викторович, 11 ноября 2009 16:37 
Авторы статьи написали, что в исследовании других авторов было установлено, что короткие нанотрубки выводились с мочой, ну а длинные... сами догодайтесь как!
Свет является основой жизни, поскольку с помощью света переносится энергия. Селективность воздействия света на биологический объект в большинстве случаев зависит от спектрального диапазона. Ультрафиолетовое излучение преимущественно поглощается молекулами нуклеиновых кислот, белков, липидов. Свет видимой области спектра преимущественно поглощается хромофорными группами белковых молекул, отчасти кислородом. Наиболее важная роль принадлежит гемоглобину, меланину и ряду ферментов. Биосистема укомплектована светопоглощающими элементами и комплексами, работающими на последовательном преобразовании фотонов света. При нарушении последовательности преобразования света возникают различные патологические процессы. Вводить наноразмерные комлексы без понимания сути происходящих светозависимых процессов организма – это мягко сказано некорректно!
С такой точки зрения, слишком многие научные исследования некорректны.
нанотрубки не только вкусные, но и полезные

Полезные - жуть! Уж как полезут, так полезут!!

Для того чтобы оставить комментарий или оценить данную публикацию Вам необходимо войти на сайт под своим логином и паролем. Зарегистрироваться можно здесь

 

Одностенные углеродные нанотрубки
Одностенные углеродные нанотрубки

Менделеев - 2012
С 3 по 6 апреля на базе Химического факультета Санкт-Петербургского государственного университета пройдёт VI Всероссийская конференция по химии молодых учёных, аспирантов и студентов «Менделеев-2012». Срок регистрации - 12 февраля.

Пресс-конференция «Об итогах четвертого премиального цикла по присуждению премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых за 2011г.».
Названы имена лауреатов премий Президента РФ в области науки и инноваций для молодых учёных 2011 года на пресс-конференции, которая состоялась 6 февраля 2012 г в Президиуме РАН.

8 февраля - День Российской Науки
8 февраля - День российской науки, российские ученые принимают поздравления от коллег и высших лиц государства

Химия и жизнь: Квазикристаллы и квазиобразование
Захар Гельман
Интервью с автором открытия квазикристаллов, Лауреатом Нобелевской премии по химии 2011 г. Д. Шехтманом. Даниэль Шехтман рассказывает о том, как трудно ему было убедить коллег в существовании квазикристаллов. Например, выдающийся химик-кристаллограф Лайнус Полинг (с которым Шехтман был хорошо знаком и которому пытался объяснить свое открытие в личных беседах) так и не поверил в их реальность. Значительная часть интервью посвящена проблемам школьного образования. Шехтман считает, что нынешний уровень среднего образования в области естественных наук недостаточен во всем мире: «Нынешнее поколение не может ограничивать себя просто грамотностью. Пусть даже компьютерной».

Так ли запрещены запрещенные переходы?
Уточникова Валентина Владимировна
Очень часто на конференциях даже самого высокого уровня приходится слышать, как участники, будто заученное заклинание, произносят одни и те же слова, будучи совершенно не в состоянии объяснить значение произносимых слов. Одним из таких заклинаний является «снятие запрета в комплексах тяжелых металлов из-за спин-орбитального взаимодействия». Какого запрета? Насколько тяжелых металлов? И что же такое – это волшебное спин-орбитальное взаимодействие? Давайте разберемся.

Создание собственной палитры в программе обработки изображений микроскопии «Фемтоскан»
Анастасия Большакова
В статье продемонстрировано, каким образом можно создавать собственные палитры в программе обработки изображений микроскопии "Фемтоскан", а также показано, в каких случаях какие палитры предпочтительнее выбирать.

Нанометр - 65
ФНМ МГУ

Проектная деятельность с точки зрения учителя

Это специальный опрос для учителей и представителей школ, которых мы просим оценить значимость предлагаемых материалов, мероприятий и перспективы их дальнейшего совершенствования на пути эффективного взаимодействия школ и ВУЗов. В опросе могут также участвовать школьники, студенты и аспиранты, особенно со своими критическими замечаниями в комментариях.

Проекты или прожекты?

Проектная деятельность школьников становится все более популярной, фактически превращается в "обязаловку" для школ и их воспитанников. При этом, что это такое и как с этим быть, знают не очень многие. Этот небольшой опрос ставит себе целью оценить, как сейчас понимаются вопросы проектной деятельности всеми потенциальными участниками этого непростого процесса.

Жизнь и смерть российских научных журналов

Непопулярный опрос о давно наболевшей проблеме... а также небольшое обсуждение, к чему это все может привести и как с проблемой бороться... если еще можно бороться. Как всегда, обещаем, что если что - то интересное выйдет, попробуем использовать стагнирующий "Нанометр" для борьбы за светлое будущее, конечно же, и с Вашей помощью тоже...



 
Сайт создан в 2006 году совместными усилиями группы сотрудников и выпускников ФНМ МГУ.
Сайт модернизирован для ресурсной поддержки проектной деятельности учащихся в рамках ГК 16.647.12.2059 (МОН РФ)
Частичное или полное копирование материалов сайта возможно. Но прежде чем это делать ознакомьтесь с инструкцией.