Инновационные «нанохимеры» дарят надежду пациентам с раком и деменцией

Наночастицы NPTACs способны выводить из организма патологические «доморощенные» белки, провоцирующие онкологические и нейродегенеративные заболевания.
Автор Hi-Tech Mail
Схема работы наночастиц
Схема модульной работы «нанохимер» NPTACs. Автор: Nature Nanotechnology (2026). DOI: 10.1038/s41565-025-02081-1Источник: https://phys.org/

Ученые из Университета Технологии Сиднея (UTS) и их коллеги из других австралийских и зарубежных научных центров представили в журнале Nature Nanotechnology новую концепцию биосовместимых наночастиц, способных радикально изменить подход к лечению заболеваний, считавшихся неизлечимыми. В опубликованной перспективной статье описана разработка так называемых наночастиц-химер (nanoparticle-mediated targeting chimeras, NPTACs), которые нацелены на специфические патологические белки, связывают их и выводят из организма через естественную систему утилизации клеточных «мусорных» белков (протеасому).

Авторы подчеркивают, что вредные белки — мутированные, неправильно свернутые или избыточно накопленные — являются ключевыми драйверами ряда тяжелых заболеваний, включая рак, деменцию и аутоиммунные расстройства. Традиционные лекарственные средства часто не способны воздействовать на эти мишени из-за их структуры или положения в тканях. Новые наночастицы обеспечивают обход этих ограничений за счет модульности, точечной адресности и способности проникать в труднодоступные участки, в том числе через гематоэнцефалический барьер (ГЭБ).

Гематоэнцефалический барьер
3D-модель гематоэнцефалического барьера. Способность нанохимер проникать через ГЭБ позволяет им успешно выводить белкиб провоцирующие опухоли мозга и нейродегенеративные расстройства.Источник: https://commons.wikimedia.org/

Технологические преимущества и перспективы

Главные достоинства модели NPTACs:

  • Обеспечивает деградацию как внутриклеточных, так и внеклеточных белков
  • Предусматривает тканеспецифическое нацеливание, включая проникновение в головной и спинной мозг
  • Имеет модульную конструкцию для быстрой адаптации к разным мишеням
  • Обладает биосовместимостью и многозадачностью (способностью работать в разных типах тканей и с разными мишенями)
  • Использует проверенные материалы и методы синтеза
  • Может использоваться в диагностике и терапии

Предварительные доклинические испытания показали высокую эффективность новых наночастиц против белков EGFR и PD-L1, участвующих в росте опухолей и подавлении иммунного ответа соответственно. Технология уже запатентована в нескольких странах, а команда активно ищет партнеров для ускорения клинической разработки и прохождения процедур сертификации.

Мы разработали эффективный и гибкий метод, который направляет белки, вызывающие болезни, в естественную систему утилизации, где они разрушаются и выводятся самим организмом пациента.
Биньян Ши
Руководитель исследования.

Недавно мы рассказали о том, как умный наноробот распознает раковые клетки и активизирует их подавление иммунной системой при колоректальном раке.