Темы

среда, 31 декабря 2025 г.

Профессор Юнг отметил, что потенциал технологии выходит за рамки лечения рака, и в будущем планируется изучение её применения при системной красной волчанке и рассеянном склерозе

Схематическое изображение влияния нанозигзагов из диоксида кремния (НЗ) на усиление созревания противоопухолевых дендритных клеток (ДК) in vitro посредством активации фокальной адгезионной киназы (FAK). Нанозигзаги из диоксида кремния (с шагом ( P ) 245 нм и числом шагов ( N ) 3, т.е. P 245- N 3) способствуют созреванию ДК в фенотип, который потенциально может усилить их поглощение антигенов, активацию цитотоксических Т-лимфоцитов (ЦТЛ) и миграцию в лимфатические узлы посредством механоактивации FAK, инициированной образованием изогнутых клеточных адгезий на границе раздела ДК-НЗ. Созревшие с помощью НЗ мышиные ДК, полученные из костного мозга (mBMDCs), могут активировать антиген-специфические ЦТЛ и программировать их в эффекторные ЦТЛ памяти с низким уровнем PD-1 и высоким уровнем CD44 in vitro. Введение созревших с помощью NZ mBMDCs подавляет рост опухолей in vivo. Кремниевые NZ также применимы для созревания in vitro человеческих моноцитарных дендритных клеток (Hu-moDCs). Источник: Advanced Materials (2024). DOI: 10.1002/adma.202314358

Исследователи из Педагогического университета Гонконга разработали биоматериал на основе кремнезёма под названием «нанозигзаги», который может повысить эффективность противоопухолевой иммунотерапии почти на 70 процентов, согласно исследованию, опубликованному в журнале Advanced Materials.

Это открытие устраняет ключевые ограничения иммунотерапии дендритными клетками, которая показывала непостоянные клинические результаты, несмотря на то, что вызывает более лёгкие побочные эффекты по сравнению с традиционной химиотерапией. Новый материал сокращает время культивирования дендритных клеток, снижает производственные затраты и улучшает терапевтическую точность.

Рак является причиной 30 процентов всех смертей, связанных с заболеваниями, в Гонконге в 2025 году. Хотя CAR-T терапия появилась как передовой вариант иммунотерапии, она демонстрирует ограниченную эффективность против солидных опухолей и может стоить несколько миллионов гонконгских долларов за курс лечения.

Традиционная терапия дендритными клетками отделяет моноциты из крови пациента, культивирует их совместно с опухолевыми антигенами для получения зрелых дендритных клеток и повторно вводит их для стимуляции иммунной системы. Однако процесс производства остается трудоемким и дорогостоящим, с переменными клиническими результатами.

Команда под руководством профессора Юнга Кин-лама разработала кремниевую наноматрицу в сотрудничестве с Китайским университетом Гонконга, Гонконгским баптистским университетом и Университетом Цзинань. По словам профессора Юнга, «В кремниевой наноматрице дендритные клетки приобретают характерную Z-образную морфологию, которая увеличивает площадь их поверхностного контакта, обеспечивая более эффективную передачу биофизических сигналов».

Исследования на животных показывают, что технология эффективно подавляет рост опухолей, продлевает иммунную память и усиливает устойчивость противоопухолевых реакций. Исследование, опубликованное в *Advanced Materials* и объявленное 30 декабря, демонстрирует, что материал работает путем активации киназы фокальных контактов — белка, который механически активирует клетки на границе между дендритными клетками и наноизломами.

Платформа была разработана для стандартизации и крупномасштабного производства, что поможет снизить производственные затраты и ускорить клиническое внедрение. Исследовательская группа планирует сотрудничать с больницами и лабораториями в Гонконге и материковом Китае для дальнейшей оценки терапевтической эффективности.

Профессор Юнг отметил, что потенциал технологии выходит за рамки лечения рака, и в будущем планируется изучение её применения при системной красной волчанке и рассеянном склерозе.


Публикации декабрь 2025 с отсылкой к исследованию 



Основная публикация исследования о nanozigzags в журнале Advanced Materials датирована 2024 годом (DOI: 10.1002/adma.202314358), поскольку научные статьи часто получают "титульный год" на основе года приёма или первоначальной регистрации, а не даты финального онлайн-реleases.

Пресс-релизы университетов (EdUHK, Phys.org) от 29–30 декабря 2025 года ссылаются именно на эту статью, так как она вышла "online early" или в advance access ранее, а полная версия в печати запланирована на 2025-й, но индексация и цитирование уже используют 2024 DOI . 

Это стандартная практика в академическом издательстве Wiley: дата "published online" может отставать от анонсов, вызывая путаницу, но все свежие новости опираются на оригинальную статью без обновлений .

Почему дата 2024Журналы вроде Advanced Materials присваивают год публикации по дате submission или acceptance (2023–2024), а онлайн-доступ появляется позже .

 Анонс 30 декабря 2025-го — это PR от EdUHK, подчёркивающий свежий релиз, но без новой публикации .

Статус на 31 декабря 2025Нет указаний на обновлённую версию статьи; все ссылки стабильны на 2024 DOI, что типично для "живых" публикаций без ревизий . 

Для проверки статуса использовать прямой доступ к Wiley Online Library.



Комментариев нет:

Отправить комментарий

Избранные

Квантовый компьютер на захваченных ионах моделирует физику частиц с помощью кубитов и фононов

Учёные из Университета Мэриленда впервые использовали колебательные фононные моды захваченных ионов как нативный бозонный регист...

Часто просматриваемве