Vědci použili kombinaci biomateriálů o velikosti citlivých na světlo s
Myšlenka použití laserů v léčběrakovina není nová. Pro tyto účely se využívá fotodynamická terapie (PDT) – metoda léčby rakoviny pomocí fotosenzibilizačního činidla a speciálního světla, které zabíjí rakovinné buňky. Účinnost laserové terapie je dána hloubkou průniku laseru do tkáně, která je zase dána tvarem a poloměrem paprsku, vlnovou délkou použitého světla a intenzitou laseru.
S ohledem na to vědci navrhli kombinovat PDT snanorozměrné biomateriály, díky nimž je terapie velmi přesná a cílená. Musí být fotosenzitivní a pracovat na specifických vlnových délkách, aby umožnily větší kontrolu nad metodami během terapie. Výsledkem je, že takové materiály poskytují hlubší pronikání světla do tkání.
Při léčbě rakoviny je hloubka průniku laserového světla do tkáně rozhodující pro stanovení terapeutické účinnosti.
Masoud Mozafari, spoluautor studie,
zaměstnanec Íránské univerzity lékařských věd
Nelze použít materiál nano velikostipouze jako přijímač světla. Může být také znovu použit k provádění jiných úkolů, jako je dodávání chemoterapeutických léků do míst nádoru.
Vědci k tomu například použili zlaté nanorulypovrchy, na kterých byl připojen glykoprotein viru vztekliny. Protože tento virus přirozeně infikuje mozek, nanorody byly schopny proniknout hematoencefalickou bariérou a zaměřit se na mozkový nádor. Kvůli světlu z laseru začali generovat lokalizované teplo, které zabíjelo nádorové buňky.
V budoucnu by tato technologie mohla být použita také k léčbě nehojících se vředů, aterosklerózy a dokonce i zubních infekcí, říkají vědci.
Přečtěte si více
Vědci našli nejzdravější lidi na Zemi: je to všechno o jedinečném životním stylu
Nebezpečí bezplatných VPN. Proč je nelze stáhnout a jak se chránit?
Fyzici v laboratoři znovu vytvořili schopnosti T-1000 z "Terminátora-2"