ニュース|磁気温熱療法で子宮内膜症病変を正確に標的化:ナノテクノロジーによる画期的成果
子宮内膜症に伴う病変を特定し、除去できる新たなナノテクノロジーが開発されました。オレゴン州立大学薬学部のオレフ・タラトゥラと、オレゴン健康科学大学オレゴン国立霊長類研究センターのオブ・スレイデンが主導したこの研究は、世界中の女性に影響を及ぼす疾患に新たな治療の道を開くものです。
この技術では、直径が一メートルの十億分の一程度しかない磁性ナノ粒子を使用します。静脈内に注射すると、粒子はMRIなどの画像検査で可視化され、子宮内膜症病変に集積します。その後、体外から交流磁場を加えて粒子を49°C超まで急速に加熱し、手術をせずに病変を焼灼します。
手術をせずに子宮内膜症病変を正確に除去
子宮内膜症は、子宮内膜に似た組織が卵巣、卵管、骨盤内など子宮外に増殖し、まれに腹腔外にも生じる全身性疾患です。世界保健機関によると、世界で生殖年齢にある女性の約190百万人が罹患しており、35%から50%が骨盤痛または不妊を経験しています。
現在、根治療法はありません。手術によって症状が一時的に緩和したり妊孕性が改善したりすることはありますが、最大50%の患者で病変が再発します。四分の一を超える患者が少なくとも三回の手術を受けており、手術を繰り返すと合併症のリスクが大幅に高まります。
オレゴン州立大学薬学部のオレナ・タラトゥラは、子宮内膜症は良性疾患であるものの、一部の病変は臓器に浸潤し、生命を脅かすことがあると指摘しました。鎮痛薬が妊孕性を損なう可能性もあるため、妊娠を希望する患者には、安全で効果的な非外科的治療が特に切実に求められています。
六倍高い加熱効率と標的への集積
従来の磁性ナノ粒子は加熱効率が低く、病変に直接注入する必要があったため、全身性疾患への使用には限界がありました。研究チームは、磁場内での加熱効率が六倍高い六角形酸化鉄ナノ粒子を開発し、大きな技術的障壁を克服しました。
さらに研究者らは、子宮内膜症細胞に存在する受容体に特異的に結合する標的化ペプチドで粒子を被覆し、病変への局在性と集積性を大幅に向上させました。
マウスモデルにマカク由来の子宮内膜症組織を移植したところ、一回の磁気温熱療法で病変を効果的に除去できました。
研究者らは、オレゴン健康科学大学ドッター・インターベンショナル研究所のカシャヤール・ファルサドのチームと共同で、このナノ粒子がMRI造影剤として機能することも確認しました。オレフ・タラトゥラは「まずMRIで病変の位置を特定し、その後、正確に加熱できます」と述べています。
機関横断の連携で進展する女性の健康研究
このプロジェクトには、薬学部のパク・ヨンロン、アブラハム・モーゼス、ピーター・ドー、アナニヤ・デメシー、OHSU画像診断放射線科のコーリー・ワイアット、ドッター研究所のレオナルド・カンポスとユネス・ジャハンギリ、サウジアラビアのナジュラーン大学のハッサン・アルバルキなど、複数機関の研究者が参加しました。
パリナズ・ガンバリは、ナノ粒子治療の経路を示すプロジェクトの図を作成しました。このプロジェクトは、米国国立衛生研究所(NIH)、ユーニス・ケネディ・シュライバー国立小児保健・人間発達研究所、国立霊長類研究センター、オレゴン州立大学薬学部の助成を受けました。
研究者らは「この研究は、MRI診断の新たな方法を提供するだけでなく、これまで手術でしか治療できなかった複雑な疾患に、非外科的な温熱治療をもたらす可能性があります」と述べています。
記事の出典:
オンライン情報を収集
送信することにより、当社の プライバシーポリシー に基づく連絡先・相談情報の処理に同意し、 利用規約 に同意するとともに、本件に関する当社からの連絡に同意したものとみなされます。
ニュース|磁気温熱療法で子宮内膜症病変を正確に標的化:ナノテクノロジーによる画期的成果
ニュース|磁気温熱療法で子宮内膜症病変を正確に標的化:ナノテクノロジーによる画期的成果
子宮内膜症に伴う病変を特定し、除去できる新たなナノテクノロジーが開発されました。オレゴン州立大学薬学部のオレフ・タラトゥラと、オレゴン健康科学大学オレゴン国立霊長類研究センターのオブ・スレイデンが主導したこの研究は、世界中の女性に影響を及ぼす疾患に新たな治療の道を開くものです。
この技術では、直径が一メートルの十億分の一程度しかない磁性ナノ粒子を使用します。静脈内に注射すると、粒子はMRIなどの画像検査で可視化され、子宮内膜症病変に集積します。その後、体外から交流磁場を加えて粒子を49°C超まで急速に加熱し、手術をせずに病変を焼灼します。
手術をせずに子宮内膜症病変を正確に除去
子宮内膜症は、子宮内膜に似た組織が卵巣、卵管、骨盤内など子宮外に増殖し、まれに腹腔外にも生じる全身性疾患です。世界保健機関によると、世界で生殖年齢にある女性の約190百万人が罹患しており、35%から50%が骨盤痛または不妊を経験しています。
現在、根治療法はありません。手術によって症状が一時的に緩和したり妊孕性が改善したりすることはありますが、最大50%の患者で病変が再発します。四分の一を超える患者が少なくとも三回の手術を受けており、手術を繰り返すと合併症のリスクが大幅に高まります。
オレゴン州立大学薬学部のオレナ・タラトゥラは、子宮内膜症は良性疾患であるものの、一部の病変は臓器に浸潤し、生命を脅かすことがあると指摘しました。鎮痛薬が妊孕性を損なう可能性もあるため、妊娠を希望する患者には、安全で効果的な非外科的治療が特に切実に求められています。
六倍高い加熱効率と標的への集積
従来の磁性ナノ粒子は加熱効率が低く、病変に直接注入する必要があったため、全身性疾患への使用には限界がありました。研究チームは、磁場内での加熱効率が六倍高い六角形酸化鉄ナノ粒子を開発し、大きな技術的障壁を克服しました。
さらに研究者らは、子宮内膜症細胞に存在する受容体に特異的に結合する標的化ペプチドで粒子を被覆し、病変への局在性と集積性を大幅に向上させました。
マウスモデルにマカク由来の子宮内膜症組織を移植したところ、一回の磁気温熱療法で病変を効果的に除去できました。
研究者らは、オレゴン健康科学大学ドッター・インターベンショナル研究所のカシャヤール・ファルサドのチームと共同で、このナノ粒子がMRI造影剤として機能することも確認しました。オレフ・タラトゥラは「まずMRIで病変の位置を特定し、その後、正確に加熱できます」と述べています。
機関横断の連携で進展する女性の健康研究
このプロジェクトには、薬学部のパク・ヨンロン、アブラハム・モーゼス、ピーター・ドー、アナニヤ・デメシー、OHSU画像診断放射線科のコーリー・ワイアット、ドッター研究所のレオナルド・カンポスとユネス・ジャハンギリ、サウジアラビアのナジュラーン大学のハッサン・アルバルキなど、複数機関の研究者が参加しました。
パリナズ・ガンバリは、ナノ粒子治療の経路を示すプロジェクトの図を作成しました。このプロジェクトは、米国国立衛生研究所(NIH)、ユーニス・ケネディ・シュライバー国立小児保健・人間発達研究所、国立霊長類研究センター、オレゴン州立大学薬学部の助成を受けました。
研究者らは「この研究は、MRI診断の新たな方法を提供するだけでなく、これまで手術でしか治療できなかった複雑な疾患に、非外科的な温熱治療をもたらす可能性があります」と述べています。
記事の出典:
オンライン情報を収集