Nanoroboti za liječenje raka prešli su iz teorije u praksu

Nanoroboti za liječenje raka prešli su iz teorije u praksu

DNK roboti za uništenje raka, koji se nazivaju i DNK nanoroboti, maleni su strojevi napravljeni od DNK koji se mogu programirati da napadnu i unište stanice raka. Ovi roboti su konstruirani pomoću metode nazvane “DNK origami”, tehnike koja znanstvenicima omogućuje stvaranje složenih oblika i struktura od DNK molekula.

DNK origami nanoroboti koriste duge lance DNK koji su presavijeni u specifične oblike, tvoreći sićušne spremnike. Uz pomoć molekula zvanih aptameri, oni mogu prepoznati određene vrste stanica. Nakon što dođu do svojih ciljnih stanica, mogu isporučiti korisni teret i oslobađaju molekule lijeka.

“Roboti preuzimaju ulogu bijelih krvnih stanica, otkrivaju i uništavaju problematične stanice”, izvijestio je BBC 2012.

BBC je izvijestio o laboratorijskim testovima koje su proveli istraživači Wyss instituta Sveučilišta Harvard.

Harvardski DNK nanorobot je robot nalik školjki koji može osloboditi teret lijeka samo kada dosegne i identificira svoju metu, stanice raka.

The Week 2015. također izvijestio o radu istraživača na Harvard Wyss institutu. Sićušni uređaji konstruirani su od niti DNK i presavijeni u oblik nalik školjki, piše The Week, napominjući da se nanoroboti mogu unaprijed programirati da se otvaraju u prisutnosti stanica raka. Kada se otvore, oslobađaju antitijela koja uzrokuju samouništenje stanica raka.

Wyss institut: DNK robot koji kontrolira stanice i isporučuje korisni teret, 16. veljače 2012. (6 min.)

Pročitajte više: Istraživači na Harvardovom institutu Wyss razvijaju DNK nanorobote za pokretanje ciljanih terapeutskih odgovora , Institut Wyss, 16. veljače 2012.

Godine 2023. Tech Times je izvijestio o istraživačima sa Sveučilišta New York (SAD) i Ningbo (Kina) koji su razvili samoreplicirajuće nanorobote napravljene u potpunosti od DNK.

Ovi roboti, kojima upravljaju vanjski čimbenici kao što su temperatura i ultraljubičasto svjetlo, pažljivo hvataju, postavljaju i zavaruju dijelove DNK kako bi stvorili složene strukture, što predstavlja novi pristup nanoprocesiranju.

Sposobnost nanorobota da manipuliraju DNK lancima temelj je ove inovacije. Oni mogu stručno poravnati i zavariti različite dijelove DNK zajedno, stvarajući trodimenzionalne strukture koje su prije bile moguće samo u dvije dimenzije.

Ovaj inovativni pristup otvara svijet mogućnosti, omogućujući stvaranje zamršenih i funkcionalnih nano- i mikro-uređaja.

Medicinska primjena ovih nanorobota možda je najuzbudljivija perspektiva. Sposobnost kretanja krvotokom i napada na stanice raka bez invazivnih postupaka ima potencijal revolucionarizirati liječenje raka.

Znanstvenici stvaraju samoreplicirajuće nanorobote iz DNK koji obećavaju izlječenje od raka, Tech Times, 7. prosinca 2023.

Ne koriste svi nanoroboti koji se istražuju duge lance DNK. Godine 2017. Svjetski ekonomski forum objavio je članak o istraživačima sa Sveučilišta u Durhamu u Ujedinjenom Kraljevstvu koji razvijaju molekularne nanomašine s kratkim peptidnim dodacima. Za ove sićušne robote – njih 50.000 odgovaralo bi promjeru ljudske vlasi – rečeno je da imaju potencijal da daju snažan udarac u borbi protiv raka. Istraživači su koristili nanorobote za bušenje stanica raka i ubijanje ih u samo 60 sekundi.

Kada se nanoboti aktiviraju svjetlom, lanac atoma nalik rotaciji počinje se okretati nevjerojatnom brzinom – oko dva do tri milijuna puta u sekundi. To uzrokuje da nanorobot buši stanicu raka i otvara je.

Studija je još uvijek u ranoj fazi, ali istraživači su optimistični da bi mogla dovesti do novih vrsta liječenja raka.

Sada eksperimentiraju s mikroorganizmima i malim ribama prije nego što pređu na glodavce. Očekuje se da će uslijediti klinička ispitivanja na ljudima.

Ovi maleni roboti mogu ubiti stanice raka: Svjetski ekonomski forum, 14. rujna 2017.

U sljedećem videu istraživači sa sveučilišta Rice, Durham i North Carolina pokazuju u laboratorijskim testovima kako molekularni nanomašine na svjetlosni pogon mogu izbušiti rupe u membranama pojedinačnih stanica.

Međutim, članak objavljen u srpnju 2023. u Journal of Hematology & Oncology pregledao je i analizirao nedavni napredak nanorobota u liječenju raka. Dok se mnogi eksperimenti provode in vivo, tj. u živim organizmima, studija upozorava na njihova ograničenja u kliničkom okruženju.

Studija je ispitivala nanorobote koji koriste različite izvore energije, npr. B. poluprirodni nanoroboti s magnetskim pogonom, nanoroboti na ultrazvučni pogon i nanoroboti na biološki pogon. Pod naslovom “Dijagnoza raka potpomognuta nanorobotom i ciljane terapije “, predstavljeni su različiti dizajni DNK nanorobota uključujući DNK origami.

Sljedeće je preuzeto iz odjeljaka rada ” Sažetak ” i ” Perspektive i zaključci “.

Nanoroboti su jedna od primjena nanomedicine koja najviše obećava i na čelu su multidisciplinarnih istraživanja. S napretkom u nanotehnologiji, nanoroboti omogućuju sastavljanje i postavljanje funkcionalnih molekularnih strojeva ili strojeva u nanorazmjerima i sve se više koriste u dijagnostici i terapiji raka. Posljednjih godina različite praktične primjene nanorobota za liječenje raka prešle su iz teorije u praksu, od in vitro eksperimenata do in vivo [eksperimentalnih] primjena

Vjerujemo da će se korištenje nanorobota kao integrirane platforme za višestruke ciljeve u različitim područjima kontrole raka uskoro realizirati u budućnosti… Implementacija eksperimentalnih nanorobota/nanosubmarina u kliničku praksu otežava složenost i heterogenost biologije tumora , nedostatak sveobuhvatnog razumijevanja interakcija između nanomaterijala i biologije kao i nedostatak skalabilnih tehnologija sinteze i masovne proizvodnje za nanorobote/nanosubmarine.

Korištenje DNK nanotehnologije u obliku DNK origamija za isporuku trombina naglašava potencijal za preciznu isporuku lijeka, ali i značajne izazove kao što su imunogenost, in vivo metaboličko ponašanje i masovna proizvodnja tek treba prevladati prije kliničke primjene.

Kong, X., Gao, P., Wang, J. i sur. Napredak medicinskih nanorobota za buduće tretmane raka. J Haematol Oncol 16, 74 (2023). https://doi.org/10.1186/s13045-023-01463-z

Ako ubrizgavanje nanorobota postane opcija, hoćete li dobrovoljno poduzeti prve korake prema tome da postanete kiborg?

Za one koji žele zabiti glavu u pijesak i vjerovati da je sve ovo samo “teorija zavjere”, evo još informacija:

Dragi prijatelji portala Epoha!

Kao što znate, portal Epoha djeluje potpuno samostalno bez ikakve državne potpore. Kao alternativni portal primorani smo djelovati u nemogućim uvjetima za koje su zaslužni dežurni cenzori koji su nam između ostalog trajno zamračili iliti zabetonirali Facebook stranicu te naši brojni pratitelji iste uopće ne vide naše objave.

Naravno, to nije sve što nam cenzori čine kako bi nas spriječili u našem radu. A sve to što čine, čine samo zato što smo slobodan i neovisan medij koji nije ni pod čijom kontrolom i samo zato što zajedno s vama, dragi prijatelji, vjerujemo u slobodu medija.

To što nam cenzori čine krajnje je neprofesionalno, s obzirom na činjenicu da smo mi službeni medij u RH kao i svi drugi mediji, registrirani pri Vijeću za elektroničke medije te u skladu s tim uredno plaćamo sva moguća davanja sustavu. No, od tog istog sustava ne dobivamo baš ništa osim gore navedenih cenzorskih napada.

Živimo za istinu, ne podilazimo nikakvim sustavnim lažima i od toga nećemo odustati. Ovisimo o dobroj volji naših čitatelja i pratitelja, o vama dragi prijatelji Epohe. Željeli bismo zajedno s vama nastaviti graditi bolji, pravedniji i sretniji svijet u kojem će svaki čovjek imati jednako pravo na dostojan život, slobodu, rad i sreću.

Ukoliko nađete razloga da podržite našu misiju, unaprijed vam zahvaljujemo na vašim donacijama kojima ćete dati svoj doprinos našoj zajedničkoj borbi za istinu i pravdu te omogućiti portalu Epoha da nastavi s radom i opstane u ovim za nas nemogućim uvjetima.

Hvala vam od srca na vašoj potpori.

Vaša Epoha

Advertisements

Podijeli članak:

Facebook
Twitter
Reddit
WhatsApp