
Новое достижение ученых из ННГУ им. Н.И. Лобачевского внушает оптимизм в лечении онкологических заболеваний. Под руководством Натальи Кузьминой и Василия Отвагина исследовательская группа представила инновационную комбинированную молекулу, ориентированную на борьбу с опухолями, испытывающими недостаток кислорода. Это важнейший шаг вперед в современной химиотерапии и фотодинамической терапии, ведь такие опухоли традиционно считаются наиболее устойчивыми к существующим методам лечения.
Революция в фотодинамической терапии с BODIPY и кабозантинибом
Фотодинамическая терапия считается перспективным методом борьбы со злокачественными новообразованиями. Однако большинство фотосенсибилизаторов малоэффективны против так называемых гипоксичных опухолевых клеток — тех, которые страдают от нехватки кислорода из-за больших размеров опухоли или плохого кровоснабжения. Чтобы решить эту проблему, коллектив ННГУ включил в состав молекулы не только BODIPY-фотосенсибилизатор, известный в мире научных красителей для клеточной визуализации, но и мощный химиотерапевтический препарат кабозантиниб. Благодаря этому, новая молекула способна атаковать даже те участки опухоли, где традиционные средства теряют свою силу.
Совмещение BODIPY, который эффективен для фотодинамической терапии в красном диапазоне света, и кабозантиниба, отличающегося активностью против опухолевых клеток даже при недостатке кислорода, открывает новые перспективы для комплексного воздействия на сложные виды злокачественных образований. В ходе лабораторных экспериментов соединение показало высокую противоопухолевую активность, стимулируя интерес ученых к дальнейшим исследованиям и оптимизации молекулярного дизайна.
Преимущества и инновационный подход команды ученых ННГУ
Как отмечает Наталья Кузьмина, младший научный сотрудник кафедры органической химии Химического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского, основной задачей было создание универсального препарата, эффективного в условиях недостатка кислорода. Эта комбинированная молекула призвана не только разрушать опухоль под воздействием света, как это делают классические фотосенсибилизаторы, но и выделять активную форму кабозантиниба прямо внутри гипоксичных участков новообразования. Такой двойной удар дает более выраженный эффект в сравнении с традиционными методами и может привести к сокращению рецидивов и устойчивости опухолей к терапии.
Василий Отвагин, доцент кафедры органической химии, подчеркнул, что создание подобных препаратов на основе BODIPY долгое время казалось невозможным. Однако исследовательская команда ННГУ подошла к задаче комплексно и доказала, что расщепление комбинированного агента в опухолевых клетках реально. Сейчас работа продолжается: ученые стремятся повысить скорость высвобождения активного компонента, чтобы сделать препарат еще более эффективным и пригодным для клинических испытаний.
Дальнейшие перспективы развития фоторасщепляемых агентов
В мире науки уже давно ведутся обсуждения относительно возможностей BODIPY и их производных в качестве основы новых противоопухолевых препаратов. Немало сомнений вызывали вопросы о стабильности, селективности и механизмах действия подобных соединений. Но коллектив лабораторий ННГУ доказал жизнеспособность такого подхода, положив начало новому направлению в терапии онкологических заболеваний.
Команда под руководством Натальи Кузьминой и Василия Отвагина планирует сконцентрироваться на совершенствовании молекулы: ускорении реакции фоторасщепления и поднятии эффективности выделения кабозантиниба в пораженных тканях. Такая стратегия позволит минимизировать побочные эффекты и повысить успешность лечения даже при больших и устойчивых опухолях. Причем уникальность соединения и возможность его визуализации в клетках остаются одними из главных преимуществ BODIPY-комплексов.
Взаимодействие научных коллективов ННГУ им. Н.И. Лобачевского
Исследование, объединяющее усилия специалистов кафедры органической химии и кафедры биофизики Института биологии и биомедицины ННГУ им. Н.И. Лобачевского, стало примером междисциплинарного подхода к решению одной из самых сложных проблем современной онкологии. Такой симбиоз знаний, опыта и энтузиазма позволил создать платформу для дальнейшего внедрения инновационных лекарственных средств в практику и вдохновил молодых ученых на новые смелые открытия.
Сегодня команда продолжает работу над оптимизацией комбинированной молекулы, что может в перспективе изменить стандарты лечения ряда сложных онкологических заболеваний и вдохновить новые научные прорывы на благо общества.
Источник: naked-science.ru





