Принципиально новый метод доставки противоопухолевых препаратов прямо в очаг заболевания представил на Всероссийской конференции "Инженерная биология и биофармацевтика" в Новосибирске академик РАН Сергей Деев. Ученые Института биоорганической химии под руководством Деева провели разработку нового метода - в экспериментах на животных эффективность такого способа лечения в 10 раз превысила показатели классической химиотерапии.
Принципиально новый метод доставки противоопухолевых препаратов прямо в очаг заболевания представил на Всероссийской конференции "Инженерная биология и биофармацевтика" в Новосибирске академик РАН Сергей Деев. Ученые Института биоорганической химии под руководством Деева провели разработку нового метода - в экспериментах на животных эффективность такого способа лечения в 10 раз превысила показатели классической химиотерапии.
Суть метода - использование наноконтейнеров из металлоорганических каркасов, наполненных противоопухолевым препаратом доксорубицином. В кровотоке эти структуры распадаются в течение получаса-часа, высвобождая лекарство непосредственно в опухоли и не затрагивая здоровые ткани. Сама возможность применять такие каркасы открылась благодаря фундаментальному прорыву: в 2025 году Нобелевская премия по химии была присуждена международному коллективу ученых - Сусуму Китагаве (Япония), Ричарду Робсону (Великобритания) и Омару М. Яги (Иордания) - за разработку металлоорганических каркасных структур. Эти пористые соединения, способные удерживать молекулы различных веществ, произвели революцию в материаловедении. Российские ученые нашли им блестящее применение в медицине, придумав, как с их помощью доставлять лекарство точно в цель.
Для своих экспериментов наши ученые использовали доксорубицин - один из самых известных и широко применяемых противоопухолевых препаратов. Онкологи называют его "золотым стандартом" химиотерапии: он эффективен при многих видах рака - от онкогематологических заболеваний (лейкозы, лимфомы, множественная миелома) до солидных опухолей (рак молочной железы, яичников, желудка, мочевого пузыря, мелкоклеточный рак легкого, саркомы). Однако у этого мощного средства есть серьезный недостаток: доксорубицин высокотоксичен, особенно для сердечной мышцы. Его кардиотоксичность носит кумулятивный характер - повреждения накапливаются с каждой дозой и могут привести к необратимой сердечной недостаточности. Именно поэтому суммарная доза лекарства за курс лечения строго ограничена, и ученые во всем мире продолжают искать способы доставки, которые позволили бы уменьшить побочные эффекты и отдаленные осложнения для организма.
Использование наноконтейнеров из металлоорганических каркасов (в научной литературе этот способ введения называют МОК), как раз и помогает сделать лечение менее токсичным: лекарство высвобождается из микроскопической "упаковки" непосредственно вблизи опухоли, не воздействуя на здоровые ткани.
Важно подчеркнуть: российская разработка находится на доклинической стадии - пока это эксперименты на животных моделях (in vivo). Предстоит еще огромная работа и клинические испытания нового вида терапии на людях . Однако сама технологическая платформа настолько перспективна, что в мире уже ведутся подобные исследования.
Так, первый в истории МОК-препарат, вошедший в клинические испытания на людях, - RiMO-301, был разработан группой профессора Вэньбиня Линя из Чикагского университета. Это соединение на основе гафния применяется как усилитель радиотерапии. Препарат прошел первую фазу клинических испытаний на пациентах с запущенными опухолями. Исследователи подтвердили его безопасность и получили обнадеживающие данные об эффективности. Сейчас исследования продолжаются - инновационный препарат изучают в комбинированной терапии у пациентов с неоперабельным рецидивирующим или метастатическим раком головы и шеи.
Помимо онкологии, металлоорганические каркасы изучаются для лечения инфекций. Так, международная группа исследователей (включая ученых из знаменитого Университета Париж-Сакле (Université Paris-Saclay) - одного из ведущих и самых престижных исследовательских университетов Франции и мира) предложила комбинированную терапию COVID-19 на основе наночастиц с фавипиравиром и гепарином. В экспериментах на мышах (in vivo) препарат успешно достигал глубоких отделов легких без значительных побочных эффектов, демонстрируя около 70% противовирусной активности. Авторы называют эти результаты основой для будущих клинических испытаний.
Сам Сергей Деев ранее отмечал, что технология адресной доставки на основе МОК очень перспективна и может применяться не только в онкологии, но и для лечения других хронических заболеваний, а также в вакцинации, где требуется строго контролируемое высвобождение антигена. Это открывает путь к созданию терапевтических препаратов и вакцин нового поколения.
Таким образом, российские ученые демонстрируют сильные позиции в исследованиях, следуя в русле общемирового тренда, где первые МОК-препараты уже проходят клинические испытания в США и Европе.
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Российские ученые создали новый способ доставки лекарства к опухоли | 0 | 10.3 | 30-07-2026 |
| 2 | Сибирские ученые улучшили систему доставки до клеток лекарств от рака | 0 | 0 | 16-10-2018 |
| 3 | Российские ученые создали препарат для снижения побочных эффектов при лечении рака | 5 | 7 | 05-07-2026 |
| 4 | Созданное в России покрытие для наночастиц повысит эффективность терапии рака | 0 | 8.86 | 29-07-2026 |
| 5 | В России создали препараты от рака, воздействующие на опухоль "с двух сторон" | 0 | 0 | 22-05-2025 |
| 6 | Ученые РФ предложили новый метод лечения онкологии путем активации стволовых клеток рака | 0 | 0 | 21-12-2018 |
| 7 | Препарат для снижения побочных эффектов при терапии рака создали в России | 5 | 7 | 05-07-2026 |
| 8 | Ученые СПбПУ создали способ доставки лекарств к опухолям с помощью наночастиц | 5 | 7 | 26-06-2026 |
| 9 | В России создали препарат для снижения побочных эффектов при терапии рака | 5 | 7 | 05-07-2026 |
| 10 | Онколог Серяков: человечество стало значительно ближе к победе над раком | 0 | 15.41 | 28-07-2026 |