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
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