Новая стратегия доставки лекарств при воспалении дыхательных путей: структурная фармацевтика и 3D-визуализация!
Понимание того, как лекарственные препараты распределяются в организме, особенно в лёгких, остаётся одной из главных проблем современной наномедицины. Сложная и постоянно меняющаяся микросреда дыхательных путей затрудняет точную доставку лекарств к очагу воспаления. В ответ на эту задачу учёные разработали концепцию «структурной фармацевтики», которая объединяет нанотехнологии, 3D-визуализацию и анализ биологических структур на разных уровнях.
В исследовании, опубликованном в *ACS Nano*, китайские учёные из Лаборатории Линган и Шанхайского института материаловедения представили инновационную систему доставки лекарств на основе наносеток из сшитых циклодекстринов (GCC). Эти наносетки обладают способностью улавливать активные формы кислорода — ключевые молекулы, участвующие в воспалительных процессах. Кроме того, они могут служить носителями для лекарств, обеспечивая их стабильность и контролируемое высвобождение.
В качестве модели препарата использовался дексаметазон (DEX) — мощный противовоспалительный кортикостероид. После внутривенного введения мышам система DEX@GCC показала необычное поведение: наносетки накапливались вдоль внешней стенки трахеи, что крайне редко наблюдается при использовании обычных наночастиц. Это обеспечивало более точную доставку лекарства к воспалённым участкам.
Результаты экспериментов показали, что DEX@GCC значительно снижал воспаление в модели бронхита, вызванного липополисахаридами. Мыши быстрее восстанавливали массу тела, у них улучшалась функция лёгких, а уровень воспалительных маркеров в бронхоальвеолярной жидкости снижался по сравнению с животными, получавшими свободный DEX или не получавшими лечения вовсе.
Для оценки эффективности терапии учёные применили передовые методы визуализации. С помощью микрооптической секционной томографии (MOST), флуоресцентной версии fMOST и машинного обучения они создали трёхмерный атлас лёгких. Это позволило не только визуализировать воспалённые участки, но и количественно оценить изменения в тканях, такие как утолщение стенок трахеи. Виртуальная эндоскопия дала возможность «заглянуть» внутрь дыхательных путей и увидеть, как восстанавливаются структуры после лечения.
Таким образом, исследование демонстрирует, как интеграция нанотехнологий, структурной фармацевтики и 3D-визуализации может привести к созданию более точных и эффективных методов лечения заболеваний дыхательных путей. Такой подход открывает новые перспективы для диагностики, мониторинга и разработки персонализированных терапий в области респираторной медицины.