1 ноября 2022, 14:00

Разработан уникальный препарат для химиотерапии солидных опухолей

Функции платинового препарата в организме таковы: они должны доставить до опухолевой ткани наибольшее количество цитотоксического фрагмента, а затем обеспечить медленное высвобождение цисплатина — [Pt(NH3)2Cl2] — в ядрах опухолевых клеток, поскольку именно ядерная ДНК является целью химиотерапии.

Задача ученых смоделировать такую молекулу, чтобы в результате ее необратимого распада образовывался цисплатин, то есть подобрать наиболее удачный прекурсор для активного вещества и как можно подробнее исследовать его метаболизм в клетках пациента. Введение непосредственно цисплатина в организм является недостаточно эффективной терапией, поскольку за счет необратимых химических преобразований большое количество комплекса не достигает своей цели и вызывает множество побочных эффектов, затрагивающих буквально все системы организма.

Идеальный препарат-предшественник для химиотерапии должен быть устойчив и кинетически инертен в кровотоке, а также обладать высоким периодом распада для обеспечения пролонгированного действия, то есть быть селективно деструктивным с минимальным негативным эффектом на прочие ткани пациента.

Сочетание обоих условий в одном препарате труднодостижимо, поэтому многие исследовательские группы пытаются не столько обнаружить новые вещества с заданными параметрами, сколько модифицировать существующие соединения для повышения фармакологических характеристик эффективности.

В настоящее время множество препаратов для химиотерапии основаны на соединениях платины, которая используется в двух разных степенях окисления: II и IV. Вещества, содержащие двухвалентную платину, зачастую теряют свою противоопухолевую активность из-за неспецифического необратимого связывания высвобождаемого цисплатина прямо в кровотоке с различными белками. В лучшем случае 1% активного вещества достигает ядерной ДНК, тогда как основное его количество остается в клетках крови пациента и вызывает деструкцию тканей и органов.

Препараты же Pt (IV), которые на данный момент отсутствуют в терапевтической практике, хотя многие из них и проходили клинические испытания, обладают более высокой кинетической стабильностью вследствие своей геометрии — следовательно, более эффективно поступают в клетку-мишень. К тому же поскольку в цисплатине присутствует именно двухвалентная платина, то в случае препаратов с Pt (IV) необходимо эффективное восстановление иона металла в тканях пациента.

Ученые не только предложили новый эффективный препарат для лечения онкозаболеваний, но и провели уникальное мультидисциплинарное исследование множества его химических, фармакологических и прочих свойств. Исследователи изучали слидные образования, которые менее чувствительны к обыкновенной химиотерапии, чем те, которые образовались из клеток крови. Многие исследователи связывают это с наличием в них так называемого «гипоксического региона», обедненного кислородом. Недостаточное насыщения опухолевой ткани кислородом влечет за собой повышение общей устойчивости к химиотерапии и образование раковых стволовых клеток. Именно этот труднодоступный регион и был выбран химиками в качестве мишени для доставки лекарства.

Предложенный учеными препарат состоит из Pt (IV), находящейся в октаэдрическом комплексе с метронидазолом в аксиальном положении. Метронидазол в индивидуальном виде является в современной фармакологии золотым стандартом эффективного лечения анаэробных инфекций, которые вызывают перитонит, пневмонию, некоторые виды гангренозных заболеваний и множество других смертельно опасных болезней.

«Этот лиганд был выбран нами из-за отсутствия каких-либо данных о свойствах комплексов платины с нитроимидазолами, а сам метронидазол прекрасно показал себя в лечении гипоксических заболеваний. Для того чтобы подтвердить нашу идею о возможной эффективности платиново-нитроимидазольных соединений для лечения слидных образований, мы выбрали тот органический компонент, который можно запросто купить в любой аптеке»,— рассказывает соавтор статьи Даниил Спектор, аспирант химического факультета МГУ.

Как было показано в исследовании, в соединении с платиной это вещество действительно подавляет разрастание опухолевых тканей. В сравнении с похожими по структуре препаратами, которые также были синтезированы учеными, Pt-Mnz наиболее медленно распадается до цисплатина в организме и обеспечивает накопление этого комплекса не просто по всей клетке, но именно в «гипоксическом регионе». Эксперименты позволили ученым утверждать, что значительное улучшение цитотоксичности, стабильности и эффективности препарата достигается именно за счет введения в молекулу лекарственного препарата метронидазолов в аксиальном положении, восстановление которых эффективно протекает в среде, бедной кислородом.

Испытания Pt-Mnz были проведены множеством методов, в том числе и теми, которые дают возможность пронаблюдать за его метаболизмом в живых раковых клетках. Для проведения этих экспериментов была использована культура раковых клеток, во множестве более ранних работ именно эта клеточная линия показывает себя адекватной моделью клеток с гипоксическим регионом в реальном организме; из клеток формируется сфероидное образование, которое используется для того, чтобы оценить влияние терапии не только на отдельные клетки, но и на образуемую ими трехмерную структуру.

Для детекции процесса восстановления платины из степени окисления IV до степени окисления II использовались платинированные углеродные наноэлектроды, позволяющие точно детектировать количества высвобожденного цисплатина на уровне одной живой клетки с высокой точностью. Такая уникальная методика исследования позволяет также отслеживать состояние органических фрагментов цитотоксического агента Pt-Mnz и оценивать уровень кислорода в клетке на разных глубинах. В отличие от других координационных соединений именно Pt-Mnz показал наивысшую проникающую способность в раковые клетки слидных опухолей.

Источник:  Коммерсант

Профили учёных из новости

Лаборатории из новости

Лаборатория Биологически Активных Органических Соединений (БАОС)
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Разработка современных методов синтеза гетероциклических соединений с различными заместителями, поиск и синтез противоопухолевых препаратов.
Медицинская химия
Органическая химия
Лаборатория химии нуклеопротеидов, кафедра Химии природных соединений, Химический факультет
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Лаборатория обладает широким спектром направлений исследований: изучение рибосомы, поиск новых антибиотиков и изучение механизма их действия, изучение теломеразы, генетические основы канцерогенеза, поиск противораковых соединений, изучение аутофагии, поиск и изучение новых малых открытых рамок считывания, получение и изучение трансгенных клеточных линий и животных, структура белков методом ЯМР, метаболомные исследования
Молекулярная биология

Организации из новости

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
МГУ им. М.В. Ломоносова
 Россия, Москва
39 лабораторий573 профиля
158 617 публикаций1 869 344 цитированияИндекс Хирша: 340
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
МИСиС
 Россия, Москва
10 лабораторий119 профилей
15 205 публикаций193 117 цитированийИндекс Хирша: 133
Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт"
НИЦ "Курчатовский институт"
 Россия, Москва
6 лабораторий112 профилей
25 965 публикаций316 851 цитированиеИндекс Хирша: 174
Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова
Сеченовский Университет
 Россия, Москва
3 лаборатории103 профиля
29 025 публикаций282 249 цитированийИндекс Хирша: 171
Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова
РНИМУ им. Н. И. Пирогова
 Россия, Москва
47 профилей
15 987 публикаций114 034 цитированияИндекс Хирша: 116
Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева
РХТУ им. Д. И. Менделеева
 Россия, Москва
75 профилей
8 580 публикаций59 903 цитированияИндекс Хирша: 73
НМИЦ психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Минздрава России
НМИЦ ПН им. В.П. Сербского МЗ РФ
 Россия, Москва
3 профиля
1 680 публикаций13 085 цитированийИндекс Хирша: 50
Курчатовский комплекс "Кристаллография и Фотоника"
КККиФ
 Россия, Москва
4 лаборатории33 профиля
4 700 публикаций40 488 цитированийИндекс Хирша: 66
Южный федеральный университет
ЮФУ
 Россия, Ростов-на-Дону
4 лаборатории74 профиля
19 434 публикации145 859 цитированийИндекс Хирша: 118
Северный (Арктический) федеральный университет
САФУ
 Россия, Архангельск
4 профиля
2 898 публикаций10 955 цитированийИндекс Хирша: 38

Публикации из новости

Найдено 

Читайте также

Ускорен поиск новых лекарств с помощью машинного обучения
В последние годы компьютерное моделирование сильно облегчило создание новых лекарств за счет предсказания структуры молекул и их взаимодействий. Однако даже такой «чисто компьютерный» скрининг может быть слишком дорог и затруднен, если речь идет о миллионах веществ. Поэтому авторы новой статьи в Journal of Chemical Information and Modeling — исследователи из МФТИ, Университетов Гронингена и Гренобля, — сделали этот процесс намного быстрее и эффективнее с помощью активного машинного обучения.
Дизайн лекарств
Машинное обучение
Молекулярная биология
13 февраля 2024
Инновационная молекула станет основой антидепрессанта нового поколения
Клиническая депрессия, или большое депрессивное расстройство — это не просто модное название для подавленного настроения, а комплекс тяжелых симптомов. Пациенты с таким диагнозом не способны испытывать радость, страдают от чувства вины, слабости, апатии и усталости, у них ухудшаются когнитивные функции и память, возникают проблемы со сном и аппетитом. Подобное состояние может длиться месяцами, а в тяжелых случаях – годами, из-за чего человек может потерять работу и думать о суициде. Справиться с ним практически невозможно без правильной медицинской помощи — комбинации лекарств и психотерапии. Российские ученые из ФИЦ «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН испытали на грызунах новый потенциальный антидепрессант.
Биомедицина
Дизайн лекарств
Медицина
Фармакология
10 февраля 2024
Российские ученые нашли способ повысить эффективность фотосенсибилизаторов
Ученые из ИОНХ РАН совместно с коллегами из ИФХЭ РАН провели систематическое исследование, направленное на решение проблемы рационального дизайна комплексов с заданными оптическими и электрохимическими свойствами. Исследователи изучили большую серию бис-циклометалированных комплексов иридия(III) с 2-арилбензимидазольными лигандами и выявили ключевые черты для повышения эффективности красителей в солнечных элементах на их основе.
Квантовая химия
Неорганическая химия
Химия координационных соединений
Электрохимия
5 декабря 2023
Предложен подход к выбору теллуровых прекурсоров для синтеза квантовых точек
Исследователи из МФТИ и ИОНХ РАН предложили новый подход к выбору исходных веществ с оптимальной реакционной способностью теллура для синтеза наночастиц. Это поможет ученым-экспериментаторам выбирать оптимальные реагенты для получения коллоидных квантовых точек, которые используются в изготовлении солнечных батарей, телевизоров и систем контроля качества пищевой продукции.
Кинетика
Кристаллохимия
Неорганическая химия
2 сентября 2023
Агломерация интерметаллидных пластин в сплаве привела к снижению прочности
Жаропрочные алюминиевые сплавы, используемые в авиастроении, содержат в своей структуре частицы в виде пластин, которые, подобно каркасу, улучшают их способность сопротивляться разрушению и деформации. Ученые показали, что при нагреве и длительной нагрузке эти пластины сливаются. В результате со временем в материале количество упрочняющих «элементов» снижается на несколько порядков, и он теряет свои уникальные прочностные свойства.
Металлургия
Металлы и их сплавы
Неорганическая химия
1 сентября 2023
Учёные разработали гидрогели, затвердевающие при воздействии света
Ученые предложили новый подход к синтезу альгинатных гидрогелей — упругих материалов на основе полимеров из водорослей. Их можно использовать в качестве клея, а также основы для 3D-печати медицинских изделий. Согласно авторской методике, чтобы получить гидрогели с регулируемой прочностью, нужно просто выдержать на свету водный раствор альгината и комплексного соединения железа.
"Умные" материалы
Неорганическая химия
Химия координационных соединений
17 августа 2023