Размер шрифта
Цветовая схема
Изображения
Межстрочный интервал
Шрифт
×

Химико-технологический факультет

×
О факультете Учебный процесс Абитуриентам Конференции Галерея Внеучебная деятельность
О факультетеО факультетеИстория факультетаДеканатКафедрыОсновные научные направленияНовостиАккредитацияНормативные документы
О факультете
История факультета
Деканат
КафедрыКафедра органической химииКафедра неорганической и аналитической химииКафедра физической химииКафедра биохимии и биотехнологии
Основные научные направленияНаучная школа химико-технологического факультетаОсновные научные направления
Новости
Аккредитация
Нормативные документы
Учебный процессНаправление 04.03.01 ХимияНаправление 19.03.02 Продукты питания из растительного сырьяСпециальность 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химияНаправление 04.04.01 Химия (магистратура)Направление 04.06.01 Химия (аспирантура)Расписание занятий на химико-технологическом факультетеМетодические материалы к практической подготовкеРасписание экзаменационной сессииРасписание экзаменов, зачетов и практик
Направление 04.03.01 Химия
Направление 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья
Специальность 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия
Направление 04.04.01 Химия (магистратура)
Направление 04.06.01 Химия (аспирантура)
Расписание занятий на химико-технологическом факультете
Методические материалы к практической подготовке
Расписание экзаменационной сессии
Расписание экзаменов, зачетов и практик
АбитуриентамХимико-технологический факультетДни открытых дверей на факультетеНаправления и специальности подготовкиИнформация о приемной компании Сайт приемной комиссииОлимпиада школьников по химииКлуб юного химика
Химико-технологический факультет
Дни открытых дверей на факультете
Направления и специальности подготовкиНаправление 04.03.01 БакалавриатСпециальность 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химияНаправление 04.04.01 Магистратура02.00.04 АспирантураНаправление 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья
Информация о приемной компании
Сайт приемной комиссии
Олимпиада школьников по химии
Клуб юного химика
КонференцииИнформация о Конкурсах, Грантах , Стипендиях, конференцияхКаргинские чтения с 2021 года и архив конференцииКонкурс НИР химико-технологического факультетаСтуденческая научная конференцияРегиональные Менделеевские чтенияXXV Каргинские чтения XXVI Каргинские чтения
Информация о Конкурсах, Грантах , Стипендиях, конференциях
Каргинские чтения с 2021 года и архив конференции
Конкурс НИР химико-технологического факультета
Студенческая научная конференция
Региональные Менделеевские чтения
XXV Каргинские чтения
XXVI Каргинские чтения
Внеучебная деятельностьВолонтерское движение
Волонтерское движение

Новости

Новый гель для фотодинамической терапии рака синтезировали российские ученые

Новый гель для фотодинамической терапии рака синтезировали российские ученые

1 ноября 2024

Новый гель, который подавляет клетки плоскоклеточного рака, особенно при фотодинамической терапии, создали исследователи из Института биомедицинской химии имени В. Н. Ореховича и Тверского государственного университета.

Гель блокирует клеточный цикл раковых клеток с помощью активных форм кислорода.

Плоскоклеточный рак — это второй по распространённости вид злокачественных кожных новообразований. Его можно лечить с помощью фотодинамической терапии (ФДТ).

Метиленовый синий (МС) — известный краситель, который используют в ФДТ. Но его применение ограничено из-за быстрого восстановления в биологической среде и агрегации, что снижает активность в образовании активных форм кислорода.

Чтобы решить эту проблему, МС инкапсулировали в матрицу серебросодержащего супрамолекулярного геля. В результате совмещения исходных систем возник синергетический эффект при минимальных концентрациях компонентов.

Сначала учёные определили диапазон концентраций красителя, при которых он может образовывать стабильные гели с цистеин-серебряным золем (ЦСЗ). Полученные гидрогели оказались тиксотропными: при слабом воздействии они превращались в раствор, а в состоянии покоя обратно становились гелем. Это свойство важно при создании носителей для биологически активных соединений.

Затем исследователи выяснили, как молекулы красителя взаимодействуют с частицами ЦСЗ. Это позволило предположить, как гидрогели могут влиять на раковые клетки. Эксперименты показали, что гели в 4 раза эффективнее подавляют клетки плоскоклеточного рака, чем исходные компоненты. А при облучении гелей их активность увеличивается в 3 раза.

Гели устроены так, что при взаимодействии компонентов получаются частицы типа ядро-оболочка, как Земля. Частицы системы способны передавать друг другу энергию под воздействием облучения. Это похоже на явление интерференции волн, которые усиливают друг друга. Получается, что суммарный эффект системы в генерации кислорода, убивающего раковые клетки, больше, чем сумма отдельных эффектов, — пояснил Дмитрий Вишневецкий, кандидат химических наук, доцент кафедры физической химии ТвГУ и научный сотрудник НЦМУ института биомедицинской химии имени В.Н. Ореховича.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках государственной поддержки создания и развития научно-исследовательских центров мирового уровня в рамках национального проекта «Наука и университеты»„Цифровой биодизайн и персонализированное здравоохранение“.

Результаты опубликованы в журнале Gels.


Группа исследователей Тверского государственного университета: Полякова Елизавета, Метлин Федор, Андрианова Яна Вячеславовна, Вишневецкий Дмитрий Викторович, Иванова Александра Ивановна (слева-направо), участвовавших в научной работе

Информация предоставлена авторами и проектом “Новости мира инноваций”