Результаты поиска по тегу «Раковые клетки» 7 результатов

  • Ученые ИТМО выяснили, как микробиота кишечника влияет на лечение меланомы

    Ученые ИТМО выяснили, как состав микробиоты кишечника человека влияет на успешность лечения одной из разновидностей рака — меланомы. Для этого авторы проанализировали данные о сотнях образцах метагенома — срезах микробиоты. В перспективе обнаруженные зависимости помогут врачам построить план лечения людей с раковыми заболеваниями и увеличить эффективность лечения меланомы. Работа опубликована в журнале Life Science Alliance.

    14.03.2024

  • В ИТМО научились предсказывать свойства углеродных наночастиц для диагностики рака

    Ученые ИТМО разработали новый подход к получению углеродных наночастиц с заданными оптическими свойствами для задач биомедицины. В его основе — методы машинного обучения. С помощью такого алгоритма ученые смогут быстрее подбирать нужные параметры синтеза для создания углеродных наночастиц с требуемыми свойствами. В перспективе эти частицы можно использовать для биовизуализации опухолей и их лечения с помощью фототерапии. Результаты исследования опубликованы в журнале Small.

    20.02.2024

  • Ученые научили ИИ искать наночастицы, токсичные только для рака

    Химики из ИТМО разработали ИИ-платформу для поиска наночастиц, избирательно токсичных к раковым клеткам. По словам ученых, система сэкономит время и ресурсы для синтеза частиц, а также поможет уменьшить побочные эффекты от противораковой терапии. Исследование опубликовано в журнале Small.

    09.10.2023

  • Ученые разработали соединения, которые убивают раковые клетки, не затрагивая здоровые

    Исследователи двух российских образовательных учреждений разработали соединения, которые запускают программируемый механизм смерти у раковых клеток. Разработку протестировали на опухолевых клетках, взятых из шейки матки. При этом соединения не наносят вреда здоровым клеткам ― их токсичность в восемь раз ниже, чем у популярного противоопухолевого препарата — доксорубицина. Это значит, что в перспективе они могут помочь избежать побочных эффектов, возникающих при химиотерапии рака. 

    18.09.2023

  • Ученые ИТМО предложили новый подход к диагностике и терапии рака с использованием наночастиц

    Онкологические заболевания ― вторая причина смертности в мире. Только в 2020 году рак унес жизни почти 10 млн человек, или почти каждого шестого умершего, свидетельствуют данные ВОЗ. Ученые по всему миру ищут новые способы, которые смогут сделать лечение онкологических заболеваний более эффективным. В этой области работают и исследователи ИТМО ― недавно они разработали универсальную магнитную частицу из феррита цинка и феррита марганца, которая может выступать агентом как для диагностики, так и для терапии рака. Как отмечают исследователи, новый метод повышает эффективность радиотерапии на 40% и позволяет нагревать раковые клетки за несколько секунд во время магнитной гипертермии при облучении раковой опухоли, а также снижает нагрузку на здоровые ткани. Результаты работы опубликованы в журнале Journal of Materials Chemistry B.

    07.03.2023

  • Исследователь из Египта Ахмед Эльдиб — о работе в России и о том, как стать PI в 28 лет

    Ахмед Эльдиб решил стать ученым еще в школе ― хотя семья была против и прочила ему карьеру инженера, медика или даже программиста. Но уже тогда его интересовали биотехнологии, а также разработки, связанные с ДНК и РНК. В итоге мечта привела его из египетского университета в российский ИТМО. Сейчас он руководит фронтирной лабораторией в SCAMT и вместе с командой занимается разработкой ДНК-роботов, которые станут новым инструментом для генной терапии рака и вирусной диагностики. Каково это ― строить свою лабораторию с нуля и руководить командой из 23 человек уже в 28 лет, он рассказал ITMO.NEWS.

    29.12.2022

  • Не навреди: ученые ИТМО первыми в мире предложили бинарный антисмысловой агент для терапии рака

    Сотрудники химико-биологического кластера ИТМО вместе с учеными Университета центральной Флориды разработали концепцию бинарного антисмыслового олигонуклеотида. Это соединение состоит из двух цепочек олигонуклеотида (короткого фрагмента ДНК, который получают путем химического синтеза), при этом одна часть каждой цепочки находит онкомаркер, а другая — молекулу в раковых клетках, которую нужно расщепить. Технология позволяет убивать только клетки с онкологическим заболеванием и оставляет нетронутыми здоровые ткани, в которых нет онкомаркеров. Подробнее об исследовании и его перспективах ― в нашем материале.

    26.07.2022