Разработан уникальный нано-измеритель уровня кислотности живой клетки, который поможет в лечении и диагностике онкологии

27.12.2019

Международный коллектив ученых НИТУ «МИСиС», Имперского колледжа Лондона, университета Каназава (Япония), МГУ разработали нано-зонд для 3D картирования pH (уровня кислотности) живой клетки с пространственным разрешением 50 нанометров. Уникальный инструмент может применяться при глубинном исследовании и понимании механизма процессов метастазирования рака, течения язвенной болезни желудка, воспалительных явлений в организме человека и других биологических систем. Результаты работы представлены в международном научном журнале Nature Communications. 

Жизнедеятельность клеток организма требует поддержания относительно постоянной нейтральной внеклеточной микросреды. Известно, что внеклеточное закисление, сдвиг уровня pH в кислую сторону, происходит в ходе воспалительных процессов и в условиях развития опухолей. 
Более того, кислотная межклеточная среда может способствовать метастазированию опухоли и сама по себе стимулировать воспалительные реакции. Поэтому точное измерение уровня локального внеклеточного pH необходимо ученым для исследования механизмов развития патологий и поиска путей их решения. 
Ученые разработали нано-зонд, который позволяет с пространственным разрешением до 50 нанометров и со скоростью до 2 милисекунд мониторить уровень pH живых клеток. Он не требует предварительного введения в ткань или клетку флуоресцентных меток, нетоксичен и безопасен для обследуемого организма. При этом его устройство представляет собой довольно сложный и тонкий механизм. 
«Основной функциональный элемент прибора представляет собой нано-сенсор, который получен «сшиванием» глюкозооксидазы и поли-1-лизина на кончике стеклянного нанокапилляра и в итоге образует рН-селективную наномембрану с чувствительностью выше 0,01 единиц. Этот сенсор способен к быстрому реагированию (до ~ 2 мс) и уникально высокому пространственному разрешению (~ 50 нм). Микроскопическая мембрана была интегрирована в двухканальный стеклянный нанозонд, объединяющий измерение pH с дистанционным контролем с обратной связью с помощью сканирующей ион-проводящей 
микроскопии», - рассказывает один из соавторов работы, сотрудник лаборатории «Сканирующей ион-проводящей микроскопии» под руководством профессора Корчева Ю.Е. в НИТУ «МИСиС» к.ф.-м.н Александр Ерофеев. 


В результате исследователи получили технологию, на основе которой можно проводить одновременную 3D-топографию и мониторинг кислотности живых клеток, например, клеток раковой опухоли, слизистой желудка, клеток сердца и тд. На выходе можно получать трехмерное изображение участка живой ткани и даже отдельных клеток с показаниями локальных значений уровня кислотности среды. 
 

Результаты научной работы могут иметь решающее значение для понимания роли pH в клеточной активности и, в свою очередь, его значения в диагностике и лечении рака, а также возникновения и течения многих воспалительных процессов. 

Пресс-служба НИТУ «МИСиС» 

Популярные материалы

28.11.2025
Инфекции
Новость
28.11.2025
Инфекции

Описан случай выявления в России исчезнувшей линии коронавируса с 89 мутациями

Длительная персистенция вируса наблюдалась у пациента с ВИЧ

27.11.2025
Гематология и онкология
Новость
27.11.2025
Гематология и онкология

Ингибиторы протонной помпы ухудшали показатели выживаемости при глиобластоме

Результаты получены при метаанализе пяти исследований

 

26.11.2025
Здравоохранение и регуляторика
Новость
26.11.2025
Здравоохранение и регуляторика

Сеченовский университет ликвидировал кафедру эндокринологии в разгар учебного года

Уволен заведующий кафедрой профессор Валентин Фадеев и все сотрудники

26.11.2025
Здравоохранение и регуляторика
Новость
26.11.2025
Здравоохранение и регуляторика

Регулятор снова одобрил полностью выведенный с рынка ранитидин

Препарат одобрен с новой рецептурой

25.11.2025
Инфекции
Инфографика
25.11.2025
Инфекции

Продолжение схем АРВТ во время беременности. Карточки

«Союз Докторов» продолжает обзор новых клинических рекомендаций Минздрава

25.11.2025
Инфекции
Статья

Специальности