В России создали стимулятор кроветворения из морского огурца

Российская разработка предлагает новый метод защиты костного мозга и восстановления кроветворения у пациентов, проходящих химиотерапию.
Автор Hi-Tech Mail
Российские ученые создали имплантируемый стимулятор кроветворения на основе саморассасывающегося капилляра и природного полисахарида из морского огурца.
Российские ученые создали имплантируемый стимулятор кроветворения на основе саморассасывающегося капилляра и природного полисахарида из морского огурца.Источник: наука.рф

При лечении большинства видов рака применяют химиотерапию, обладающую серьезными побочными действиями. Часто эта процедура вызывает нарушения кроветворения в костном мозге пациента. Вследствие этого развиваются нейтропения (сильное снижение количества нейтрофилов, борющихся с инфекциями), анемия (дефицит эритроцитов) и тромбоцитопения (недостаток тромбоцитов), говорится на сайте Десятилетия науки и технологий в России.

Во избежание угрожающих жизни состояний врачи после химиотерапии назначают пациентам стимуляторы гемопоэза, способствующие восстановлению кроветворения. Ученые из Института органической химии имени Н. Д. Зелинского РАН вместе с коллегами разработали систему для продолжительной доставки в кровь подобных препаратов.

Схема предложенного капилляра: 1 — полый цилиндр из металлического сплава; 2 — смесь геля и препарата; 3 — наружный слой (полиэтиленгликоль).
Схема предложенного капилляра: 1 — полый цилиндр из металлического сплава; 2 — смесь геля и препарата; 3 — наружный слой (полиэтиленгликоль).Источник: Anisimova et al. / Marine Drugs, 2025

Основой системы служит биоразлагаемый внутри организма капилляр, представляющий собой удлиненную капсулу. Стенки этой капсулы изготовлены из сплава железа и марганца, поверх которого нанесено покрытие из безвредного и легко растворимого полимера — полиэтиленгликоля. Ученые специально обработали материал так, чтобы после введения под кожу человека конструкция постепенно рассасывалась, обеспечивая контролируемое выделение лекарственного вещества.

Отечественные специалисты выбрали в роли стимулятора гемопоэза сульфатированный полисахарид, полученный из морского огурца вида Cucumaria japonica. Ранее проведенные эксперименты подтвердили способность этого природного соединения усиливать регенерацию ключевых компонентов крови, включая лейкоциты, эритроциты и тромбоциты.

Деление клеток костного мозга у мышей, получивших циклофосфамид, после имплантации капилляров (a–d), подкожного введения растворов rG-CSF (e) и сульфатированного полисахарида (f), по сравнению с мышами, получившими только циклофосфамид (g) и плацебо (h).
Деление клеток костного мозга у мышей, получивших циклофосфамид, после имплантации капилляров (a–d), подкожного введения растворов rG-CSF (e) и сульфатированного полисахарида (f), по сравнению с мышами, получившими только циклофосфамид (g) и плацебо (h).Источник: Anisimova et al. / Marine Drugs, 2025

Эксперименты с лабораторными мышами показали, что животные, которым установили имплантируемые устройства со стимулятором гемопоэза, продемонстрировали значительное улучшение всех показателей крови по сравнению с теми, кому была проведена лишь одна химиотерапия. Наиболее выраженный положительный эффект показала именно система доставки, использующая натуральный сульфатированный полисахарид. Эта технология обеспечила увеличение общего числа лейкоцитов в 1,35 раза (нейтрофилов — в 2,7 раза). Содержание эритроцитов увеличилось в 1,25 раза, а концентрация тромбоцитов выросла в 3,7 раза.

Таким образом, разработанная российскими специалистами система доказала свою эффективность в предотвращении нарушений кроветворения, возникающих в результате химиотерапии.

Ранее ученые создали революционный детектор для ядерной медицины.