Thérapie contre le cancer Des nanorobots combattent le cancer

Thérapie contre le cancer Des nanorobots combattent le cancer / Nouvelles sur la santé

Des chercheurs développent des nanorobots pour le traitement du cancer

17.02.2012

Des scientifiques de l'Université Harvard à Boston (États-Unis) ont mis au point un nanorobot qui aidera à lutter contre le cancer à l'avenir. Le minuscule robot ADN plié est 2000 fois plus fin qu'un cheveu humain et peut toujours être programmé spécifiquement pour des fonctions spécifiques.

L'ADN nanorobot peut cibler spécifiquement les cellules cancéreuses et initier leur mort cellulaire contrôlée. En tant que scientifiques de l'Institut Hansjorg Wyss pour le génie inspiré biologiquement à l'Université de Harvard dans le dernier numéro de la revue „science“ À ce jour, le nanorobot a été testé exclusivement sur des cultures cellulaires, mais avec un succès probant. Les chercheurs ont réussi leurs expériences de laboratoire avec l'aide du nanorobot. L'autodestruction programmée de cellules de leucémie et de lymphomes a.

Nanorobots modelés sur le système immunitaire humain
Le nanorobot des scientifiques américains est modelé sur le système immunitaire du corps et consiste en un ADN replié. Le nano robot a la forme d'une cage hexagonale, mais dans une version incroyablement petite. Le nanorobot ne mesure que 45 nanomètres (millionièmes de millimètre) de long et 35 nanomètres d'épaisseur, soit environ 2000 fois plus fin qu'un cheveu humain. Pour traiter le matériel génétique, les scientifiques américains ont utilisé la méthode dite de l'origami à ADN. En utilisant la procédure spéciale, les deux moitiés du robot ont été pliées puis assemblées avec des barres personnalisées. À sa surface, le nanorobot possède des récepteurs spéciaux qui lui permettent, comme les globules blancs, de s’accrocher à des cellules spécifiques. Les chercheurs peuvent déterminer les cellules cibles des nanorobots par sa construction. Dans les expériences de laboratoire, le robot a ainsi pu reconnaître et ancrer certaines cellules cancéreuses (cellules de leucémie ou de lymphome). Une fois amarré aux cellules cancéreuses, la structure du nanorobot changera, ouvrant le nanocage et libérant les médicaments contenus..

Nanorobot déclenche la mort cellulaire programmée des cellules cancéreuses
Théoriquement, une grande variété d'ingrédients actifs peuvent être transportés dans la petite cage. Les chercheurs américains dirigés par le chercheur Shawn Douglas de l'Université Harvard ont enrichi leurs expériences du cargaison du nanorobot avec, entre autres messagers moléculaires, la cause de la mort cellulaire programmée des cellules cancéreuses. Dans le cas des cellules cancéreuses, ce programme d’autodestruction des cellules est généralement perturbé, empêchant ainsi un contrôle efficace par le système immunitaire. Le messager moléculaire a été transporté directement dans les cellules cancéreuses à l'aide du nanorobot et a pu développer pleinement ses effets ici. Bien que le messager ait dû être adapté au type de cancer respectif, des expériences de laboratoire ont permis de constater l'autodestruction de cellules leucémiques et de lymphomes, ont rapporté les chercheurs américains. La procédure pourrait également être appliquée à d'autres cellules, ce qui permettrait de déclencher des actions très différentes spécifiquement dans les types de cellules souhaités, a expliqué Shawn Douglas et ses collègues. En principe, selon les scientifiques américains, une version sur mesure du nanorobot peut être développée pour chaque cellule cible de l'organisme..

Des recherches supplémentaires sur l'utilisation des nanorobots sont nécessaires
Dans une prochaine étape de la recherche, les scientifiques américains veulent maintenant tester leur nanorobot dans l'organisme vivant. Des études destinées à être utilisées sur des animaux de laboratoire sont actuellement en préparation, a expliqué Shawn Douglas. Cependant, les chercheurs supposent qu'ici „probablement un design amélioré“ est nécessaire, „pour assurer une circulation et une fonction stables dans le sang.“ De plus, la fabrication du robot en ADN plié est beaucoup trop chère. Il faudrait donc „le coût de fabrication de l'appareil“ encore beaucoup à perdre avant de pouvoir envisager une utilisation thérapeutique plus large. Cependant, les recherches dans le domaine des nanoporteurs pour l'utilisation ciblée de substances actives contre certaines cellules battent actuellement leur plein dans d'autres installations de recherche, de sorte que des résultats supplémentaires sont d'ores et déjà attendus. (Fp)

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Image: med2help