Беспроводной имплант поможет бороться с раком мозга и печени

Команда ученых Национального университета Сингапура придумала, как без помощи проводов осветить самые недоступные участки тела, чтобы активировать светочувствительные лекарственные препараты для фотодинамической терапии раковых клеток.

Фотодинамическая терапия (ФД) — эффективный метод лечения онкологических заболеваний, построенный на использовании светочувствительного лекарственного препарата, действие которого включается светом определенной длины волны. Однако, из-за ограниченной глубины проникновения света, этот метод обычно подходит только для злокачественных опухолей, развивающихся близко к поверхности кожи. Беспроводной метод позволяет применять ФД на внутренних органах, сохраняя при этом высокий уровень контроля. Таким образом можно лечить, например, рак мозга или печени.

Система маркировки товаров песком положит конец торговле контрафактом

Инновационных подход сингапурских ученых состоит в введении в организм беспроводного устройства весом 30 мг и размером 15 кубических мм. После имплантации в нужный участок организма источник радиоизлучения запускает прибор и контролирует дозу излучения. Исследователи продемонстрировали возможности системы, активировав светочувствительный имплант через слой тканей толщиной свыше 3 см, сквозь который не проникали прямые лучи света. Серия управляемых доз излучения запустила действие лекарства, сдерживающего рост опухоли.

«Новый подход позволяет проводить непрерывное лечение и предотвращать возвращение рака без дополнительного хирургического вмешательства. Применение этой технологии может также распространяться на множество других световых видах терапии, например, фототермальной, у которой тоже есть проблема с глубиной проникновения», — говорит профессор Чжан Юн.

Также сингапурские ученые работают над тем, чтобы максимально уменьшить инвазивный характер имплантации беспроводного устройства и планируют добавить к нему датчики наблюдения за реакцией организма на лечение, чтобы можно было получать информацию в реальном времени, пишет Phys.org.

Генное редактирование изменит мир быстрее, чем мы думаем

Британские ученые разработали устройство, которое способно остановить развитие рака электрическим полем и не требует имплантации. Обычная такая технология требует хирургического вмешательства, но изобретение команды доктора Роусона контролирует электрические сигналы на расстоянии.

Подписывайтесь
на наши каналы в Telegram

«Хайтек»новостионлайн

«Хайтек»Dailyновости 3 раза в день

Первая полоса
Lenovo представила сверхтонкий ноутбук, который заряжается от солнечного света
Новости
Первые звезды наполнили Вселенную водой до появления галактик, предполагают ученые
Космос
Физики создали магнитные вихри, способные имитируют работу синапсов нейронов
Наука
Blue Ghost запечатлел восход Солнца на Луне: посмотрите на редкий снимок
Космос
Самое сильное течение в океане замедляется из-за таяния льда в Антарктиде
Наука
Представлен первый коммерческий биокомпьютер на клетках мозга человека
Наука
Найден возможный источник частиц с самой большой энергией во Вселенной
Космос
«Суперсилу» тихоходок использовали для защиты здоровых клеток от лучевой терапии
Наука
В России появились первые источники бесперебойного питания на натриевых аккумуляторах
Новости
Во второй раз частный модуль совершил успешную посадку на поверхности Луны
Космос
Индийская космическая обсерватория наблюдала «рождение» солнечной вспышки
Космос
Алгоритм от MIT определяет, когда конкурентам выгодно сотрудничать
Новости
Microsoft закрывает Skype: пользователям предлагают перебраться в Teams
Новости
Пользователи из России жалуются на сбой WhatsApp
Новости
У двух космических станций, запущенных вместе с лунным модулем, возникли проблемы
Космос
Разгадана тайна растительной диеты панд: почему они выбирают бамбук, вместо мяса
Наука
Z-флипоны: ученые раскрыли функции загадочных участков ДНК
Наука
Найдена планета, которая не должна существовать: как она выживает
Космос
WhatsApp оштрафовали в России на 17 млн рублей: в чем причина
Новости
Физики впервые наблюдали загадочный фрактальный узор в скрученном графене
Наука