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

В условиях растущей угрозы супербактерий, устойчивых к существующим лекарствам, ученые сделали важное открытие: в глубинах китайской шахты был обнаружен новый антибиотик...


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
- Инциденталома надпочечников
-
Курение марихуаны влияет на потенцию
-
Почему противозачаточные увеличивают грудь?
- Применение индинола и эпигаллата при аденомиозе