НОВОСТИ. Фармацевтика
Умные микроводоросли доставят лекарства в ткани организма

Исследователи разработали биогибридных микророботов, модифицировав микроводоросли с помощью специального магнитного покрытия. Эти «микроплавунцы» практически полностью сохранили свою скорость даже в условиях сильного ограничения, а в вязкой среде их скорость снижалась лишь незначительно.
Эта технология открывает путь к многочисленным применениям, в частности, к адресной доставке лекарств. Биогибридные микророботы вызывают все больший интерес в робототехнике благодаря своей двигательной способности, которая стала возможной благодаря интеграции биологических элементов. Они модифицируются путем встраивания различных микро- и наноматериалов, что позволяет осуществлять универсальное управление в самых разных контекстах, например, при навигации внутри биологических тканей. Например, инженеры разработали магнитотактические бактерии, способные доставлять целевые противораковые препараты.
Модифицированные сперматозоиды, управляемые магнетизмом, также были протестированы в минимально инвазивных протоколах для борьбы с бесплодием. Совсем недавно внимание исследователей привлекла одноклеточная микроводоросль Chlamydomonas reinhardtii (CR), которая отличается удивительной способностью плавать, чувствительностью к свету и биосовместимостью. Оснащенная двумя передними жгутиками, похожими на хлысты, эта клетка может развивать скорость, в 20-25 раз превышающую ее длину в секунду.
Не обладая генотоксической активностью, она особенно хорошо подходит для применения в тканевой инженерии и регенеративной медицине. Ее автофлуоресценция в сочетании с относительно длительным временем пролиферации отличает ее от других клеток, используемых в гибридной микроробототехнике. Однако, несмотря на то, что магнитное управление стало наиболее распространенным методом наведения, его применение для микроводорослей остается ограниченным из-за ряда факторов. В частности, неизвестно, как добавление магнитных частиц или покрытий может повлиять на их способность плавать — особенно в замкнутых средах, таких как биологические микрососуды. Кроме того, низкая эффективность биогибридизации может повлиять на управляемость роя в целом.
Команда из Института интеллектуальных систем Макса Планка (MPI-IS) в Штутгарте (Германия) разработала метод, который позволяет микроводорослям сохранять подвижность, несмотря на добавление магнитного покрытия. «Мы планируем использовать этих микророботов в сложных, маленьких и очень ограниченных средах, таких как ткани», — объясняют исследователи в пресс-релизе. «Наши результаты открывают путь для таких применений, как адресная доставка лекарств, предлагая биосовместимое решение для медицинского лечения, с многообещающим потенциалом для будущих инноваций в биомедицине и за ее пределами», — добавляют они.
Результаты работы опубликованы в специализированном журнале Matter. Почти неизменная скорость движения Немецкие исследователи разработали метод функционализации поверхности клеток микроводорослей, внедрив в них магнитный материал, что позволяет внешне контролировать их траекторию. Для этого клетки покрыли тонким слоем хитозана — природного полимера, улучшающего адгезию, — в сочетании с магнитными наночастицами.
Направление задается магнитным полем, создаваемым системой катушек и постоянных магнитов. Биогибридизация достигла эффективности 95,9% всего за несколько минут. Чтобы оценить их плавательные способности, ученые протестировали микророботов в жидкости с низкой вязкостью, близкой к воде, а затем в среде, напоминающей слизь. Их также направляли через трехмерную сеть микроцилиндров, имитирующую узкое пространство диаметром примерно в три раза больше самих клеток. Несмотря на дополнительную нагрузку, микророботы сохранили почти прежнюю скорость. В воде они двигались со средней скоростью 115 микрометров в секунду, что примерно в 11,5 раз превышает длину их тела за секунду — результат, значительно превосходящий предыдущие биогибридные модели на основе микроводорослей. Для сравнения, олимпийский пловец обычно развивает скорость около 1,4 длины тела в секунду. Высокий потенциал для навигации в ограниченных пространствах Эксперименты также показали, что роботы способны перемещаться по микроканалам в зависимости от их диаметра и приложенного магнитного управления. Без него они, как правило, застревали и возвращались к точке входа.
Под действием направленного магнитного поля они продвигались даже в самых узких каналах. «Магнитное управление помогло биогибридам выравниваться по направлению поля, демонстрируя реальный потенциал для навигации в ограниченных пространствах — как миниатюрный GPS», — объясняет Биргюль Аколпоглу, один из ведущих авторов исследования. Однако в более вязких средах скорость движения микророботов снижалась.
Микроплаватели теряли в среднем 1–2 длины тела в секунду, а их траектория становилась извилистой, с зигзагообразными движениями. «Это показывает, как точная настройка вязкости и магнитного выравнивания может оптимизировать навигацию микророботов в сложных средах», — отмечает Саадет Фатма Балтаджи, также соавтор исследования. Такая управляемость критически важна в биологических средах, где структура и вязкость могут сильно варьироваться. Помимо биомедицины, эти микророботы могут использоваться для экологического мониторинга, промышленной очистки или изучения фундаментальных механизмов микроскопической подвижности.

Читайте также

Ученые из Национального исследовательского технологического университета МИСИС (Москва) разработали композитный смарт-материал для контролируемого магнитным полем...


Ученые из Национального исследовательского технологического университета МИСИС (Москва) разработали композитный смарт-материал для контролируемого магнитным...


Как воссоздание живых структур в пробирке позволит исследовать препараты и изучать нервную систему
В России разрабатывают оригинальную модель «мозга на чипе», которая впервые в мире...


Биохимики из Дании и США получили устойчивые ДНК-пептидные наноструктуры, из которых в перспективе планируют собирать искусственные микроорганизмы. Главное их предназначение — защищать...


Исследователи изобрели простой и экономичный метод синтеза, позволяющий получать новое эффективное антибактериальное соединение с разветвленной древовидной структурой...


Научная группа Уральского федерального университета создала метод окисления органических соединений с различными свойствами: противовирусными, противоопухолевыми, антиоксидантными, флуоресцентными...


Конвертерный газ, побочный продукт сталелитейной промышленности, обычно просто сжигают. Однако химики предложили использовать его в роли восстановителя (донора электронов) для получения лекарств...


Российские ученые разработали инновационный препарат, способный вылечить, даже когда бессильны самые мощные антибиотики, сообщается в Телеграм-канале Минздрава. Уже проведены первые успешные испытания...





САМЫЕ ЧИТАЕМЫЕ СТАТЬИ
-
Нормы роста и веса детей – данные ВОЗ
-
Зеленые выделения из влагалища: причины и лечение
- Анатомо-физиологические особенности дыхательной системы у детей
-
Насморк с кровью: причины симптома и способы лечения
- Анатомо-физиологические особенности сердечно-сосудистой системы у детей
- Анатомо-физиологические особенности пищеварительной системы у детей
- Анатомо-физиологические особенности мочевыделительной системы у детей
- Сравнительная характеристика параметров функции внешнего дыхания (обзор литературы)
- Современные представления о норме и патологических отклонениях размеров восходящей аорты при приобретенных пороках сердца
- Анатомо-физиологические особенности детей
- Анатомо-физиологические особенности костно-мышечной системы у детей
- Паллиативная химиотерапия рака: основные понятия и особенности (oбзор литературы)
-
Что можно и что нельзя делать после удаления аппендицита
-
Увеличенные яичники: симптомы, причины и лечение
-
О чем говорит головная боль за ухом? Причины, симптомы и лечение
-
Характер мужчины проявляется в выборе позы для секса
-
Армянская ассоциация медицинского туризма (ААМТ)
-
Желтые выделения из влагалища: причины и лечение
-
Рвота у ребенка без температуры: возможные причины
-
Новейшие достижения онкологии в МЦ «Наири»: интервью с Артемом Степаняном. nairimed.com
-
Как снизить риск инсульта. erebunimed.com
- Применение летрозола для стимуляции овуляции
- Врожденные аномалии и пороки развития
-
КАТИОНОРМ – представитель нового поколения искусственных слез для симптоматической терапии синдрома “сухого глаза”
-
Арам Бадалян: Родинку трогать нельзя?
- Применение противоспаечных средств в профилактике спаечной болезни живота (oбзор литературы)
-
Вздутие живота при месячных: 7 способов справиться с неприятным ощущением
-
Как избавиться от лямблий — 25 эффективных рецептов народной медицины
-
Компресс при ангине: будет ли полезным прогревание горла?
-
Онкология является самой быстроразвивающейся отраслью медицины: интервью с Левоном Бадаляном
-
Лечение марганцовкой
- Некоторые новые подходы к системной терапии метипредом больных ревматоидным артритом
- Медицинские информационные системы.Информационная система для интегрального фармацевтического и здравоохранного мониторинга
-
Фармацевтическая опека
- Подходы к оперативному лечению костно-хрящевых экзостозов
- Повреждения при родах
-
Курение марихуаны влияет на потенцию
- Инциденталома надпочечников
-
Почему противозачаточные увеличивают грудь?
- Применение индинола и эпигаллата при аденомиозе