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  • Un traitement thermique à base de nanoparticules guérit le cancer intestinal chez la souris

    Crédit :CC0 Domaine public

    Un groupe de scientifiques de NUST MISIS a présenté les résultats des tests d'une technologie d'oncothérapie innovante basée sur l'hyperthermie - des nanoparticules chauffantes qui ont été introduites dans une tumeur pour la tuer. Un médicament à base de nanoparticules de ferrite de cobalt a guéri 100% des souris atteintes d'un cancer intestinal du groupe expérimental. Les résultats du projet ont été publiés dans le Nanomédecine :Nanotechnologie, La biologie, et médecine revue scientifique internationale.

    L'hyperthermie magnétique est une méthode nouvelle et en développement de traitement du cancer, dans lequel un chauffage intense peut provoquer une dénaturation des protéines cellulaires, qui détruit rapidement les cellules tumorales. Cependant, pour protéger les tissus sains, le procédé implique l'introduction sélective d'un agent ayant des propriétés magnétiques dans la tumeur. Via ces propriétés, il assure un chauffage localisé et contrôlé en présence d'un champ électromagnétique. L'agent, composé de nanoparticules d'oxyde métallique, contacte les cellules tumorales et s'échauffe sous l'influence d'un champ électromagnétique variable en kilohertz, les détruire.

    Cependant, la technologie n'est pas encore systématisée. Les scientifiques recherchent des matériaux, et, surtout, conditions de température les plus efficaces pour cette procédure. Les scientifiques des matériaux et les biochimistes du laboratoire de nanomatériaux biomédicaux NUST MISIS ont rapporté des études in vitro et in vivo prometteuses qui ont montré que pour une thérapie antitumorale réussie, il est nécessaire de sélectionner le régime de température spécifiquement pour chaque type de cancer.

    En particulier, le groupe a réussi à éliminer complètement les néoplasmes malins chez 100 % des souris atteintes d'un cancer du côlon après avoir chauffé la tumeur à une température comprise entre 41 et 43 °C. Les scientifiques ont utilisé des nanoparticules de ferrite de cobalt, qui ont des propriétés magnétiques élevées, ce qui signifie qu'ils peuvent chauffer les cellules et les tissus dans une large plage de températures en réponse à l'influence du champ électromagnétique. En outre, ils sont extrêmement stables dans des conditions physiologiques, n'ont pas d'effet toxique sur les cellules et les tissus du corps, et ils peuvent également être obtenus facilement et à peu de frais.

    « Nous avons observé les groupes d'animaux avec deux modèles de tumeurs différents :des patients atteints d'un cancer du côlon légèrement agressif CT26 et d'un cancer du sein métastatique agressif 4T1. Les deux groupes ont reçu une injection d'une suspension de nanoparticules de ferrite de cobalt dans la tumeur et une thérapie supplémentaire par hyperthermie magnétique. à trois conditions de température différentes, " dit Anastasia Garanina, ingénieur au Laboratoire des nanomatériaux biomédicaux de la NUST MISIS.

    Les scientifiques ont mené une analyse comparative des effets de différentes températures sur deux modèles de tumeurs malignes - non agressives et activement métastatiques - et ont découvert que les cellules cancéreuses du côlon sont plus sensibles à l'hyperthermie et meurent même lorsqu'elles sont chauffées entre 41 et 43 °. C.

    "Cancer du sein, selon une série d'expériences, s'est avéré plus résistant à la chaleur, et ses cellules ne sont mortes qu'avec une hyperthermie à haute température supérieure à 47 °C, " ajoute Garanina. Dans les groupes d'animaux qui ont été traités à des températures de 46-48 °C et 58-60 °C, le taux de survie était de 25 à 40 %. Cependant, les chercheurs ont découvert que la thérapie par hyperthermie magnétique entraîne une réduction de l'incidence des métastases dans le corps de l'animal par rapport à l'ablation chirurgicale de la tumeur.

    Actuellement, l'équipe poursuit des recherches en laboratoire pour optimiser le travail de nano préparation dans le cadre d'études précliniques.


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