Поддержать команду Зеркала
Беларусы на войне
  1. Похоже, время супердешевого доллара заканчивается: когда ждать разворот? Прогноз курсов валют
  2. Январь в Минске был холоднее, чем в Магадане, а чего ждать в феврале? Прогноз
  3. «За оставшихся в Беларуси вступиться просто некому». Как государство хотело наказать «беглых», а пострадали обычные люди
  4. В Беларуси ввели новый налог. Чиновник объяснил, кто будет его платить и о каких суммах речь
  5. 20 лет назад беларус был вторым на Играх в Италии, но многие считали, что его кинули. Рассказываем историю знаменитого фристайлиста
  6. «Только присел, тебя „отлюбили“». Популярная блогерка-беларуска рассказала, как работает уборщицей в Израиле, а ее муж пошел на завод
  7. «Масштаб уступает только преследованиям за протесты 2020 года». Что известно об одном из крупнейших по размаху репрессий дел
  8. Блогер Паук дозвонился в Минобороны. Там отказались с ним говорить, но забыли повесить трубку — вот что было дальше
  9. Власти озвучили, где хотят построить специализированный пункт захоронения и переработки радиоактивных отходов с Беларусской АЭС
  10. Завещал беларуске 50 миллионов, а ее отец летал с ним на вертолете за месяц до ареста — что еще стало известно из файлов Эпштейна
  11. Синоптики обещают сильные морозы. При какой температуре могут отменить занятия в школах?
  12. В нескольких районах Беларуси отменили уроки в школах из-за мороза. А что с садиками
  13. Россия наращивает военную мощь у границы с Финляндией. Ранее Путин угрожал ей, используя формулировки как и перед вторжением в Украину
  14. Лукашенко подписал изменения в закон о дактилоскопии. Кто будет обязан ее проходить
  15. «Судья глаз не поднимает, а приговор уже готов». Беларуска решила съездить домой спустя семь лет эмиграции — но такого не ожидала


/

Ученые из Массачусетского университета в Амхерсте создали наночастичную вакцину, которая показала высокую эффективность в предотвращении развития рака у лабораторных мышей. По результатам экспериментов до 88% привитых животных не заболели. Новый подход оказался эффективным против меланомы, рака поджелудочной железы и тройного негативного рака молочной железы — одних из самых агрессивных форм онкозаболеваний.

Лабораторные колбы. Фото: Hans Reniers, Unsplash
Изображение используется в качестве иллюстрации. Фото: Hans Reniers, Unsplash

«Мы спроектировали наночастицы так, чтобы они активировали иммунную систему по нескольким каналам одновременно, сочетая это с антигенами, специфичными для рака. Такой подход позволил добиться поразительных результатов в профилактике опухолевого роста», — пояснила руководительница исследования, доцентка кафедры биомедицинской инженерии Прабхани Атукорале.

В основе технологии лежит липидная наночастица, которая способна доставлять сразу два вещества, стимулирующих иммунный ответ, и делать это согласованно. Это вызывает мощную реакцию иммунной системы и формирует устойчивую защиту организма. В первом эксперименте мышам ввели вакцину с пептидами меланомы, чтобы обучить их иммунную систему распознавать опухолевые клетки. Через три недели животных заразили меланомой. Вакцина сработала у 80% — эти мыши оставались здоровыми на протяжении всего исследования, которое длилось 250 дней. Для сравнения, невакцинированные животные умирали в течение 35 дней.

Особенно важным результатом стало полное отсутствие метастазов у вакцинированных мышей. При системном воздействии опухолевых клеток, имитирующем распространение рака по организму, ни у одного из животных не образовались метастазы в легких, тогда как у контрольной группы они были у всех. «Именно метастазы являются основной причиной смертности при онкологических заболеваниях. Преодолеть этот барьер — крайне важная цель», — подчеркнула Атукорале.

Исследователи называют этот эффект формированием «иммунной памяти». Иммунные Т-клетки, однажды обученные распознавать опухоль, сохраняются и обеспечивают защиту организма в долгосрочной перспективе.

На втором этапе экспериментов ученые использовали не отдельные пептиды, а лизаты опухолевых клеток — убитые раковые клетки, взятые непосредственно из опухолей. Это позволило проверить универсальность платформы на разных видах рака. Результаты оказались впечатляющими: у 88% мышей не развился рак поджелудочной железы, у 75% — рак молочной железы, у 69% — меланома. Ни у одного из защищенных животных опухоли не распространились даже после повторного воздействия.

Ученые считают, что их технология может стать основой как для лечебных, так и для профилактических вакцин — особенно для людей с высоким риском онкозаболеваний. На базе этой разработки уже создан стартап NanoVax Therapeutics, который займется продвижением технологии к клиническим испытаниям.

Результаты исследования опубликованы 9 октября в журнале Cell Reports Medicine.