Комп’ютерне дослідження систем доставки ліків з радіонуклідними та флуоресцентними модальностями візуалізації. IІ. Системи на основі альбуміну та трансферину для доставки доксорубіцину

  • В. Трусова Кафедра медичної фізики та біомедичних нанотехнологій, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків, Україна https://orcid.org/0000-0002-7087-071X
  • У. Маловиця Кафедра медичної фізики та біомедичних нанотехнологій, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків, Україна https://orcid.org/0000-0002-7677-0779
  • П. Кузнєцов Кафедра фізики ядра та високих енергій імені О.І. Ахієзера, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків, Україна https://orcid.org/0000-0001-8477-1395
  • І. Карнаухов Національний науковий центр «Харківський фізико - технічний інститут», Харків, Україна
  • A. Зелінський Національний науковий центр «Харківський фізико - технічний інститут», Харків, Україна https://orcid.org/0000-0002-4110-8523
  • Б. Борц Національний науковий центр «Харківський фізико - технічний інститут», Харків, Україна https://orcid.org/0000-0002-1492-4066
  • І. Ушаков Національний науковий центр «Харківський фізико - технічний інститут», Харків, Україна
  • Л. Сіденко Національний науковий центр «Харківський фізико - технічний інститут», Харків, Україна
  • G. Gorbenko Національний науковий центр «Харківський фізико - технічний інститут», Харків, Україна https://orcid.org/0000-0002-0954-5053
Ключові слова: наносистеми доставки ліків, людський сироватковий альбумін, трансферин, доксорубіцин, комплекси технецію, флуоресцентні барвники, молекулярний докінг

Анотація

Дослідження присвячене розробці вдосконалених систем на основі білків для доставки лікарських засобів, зокрема, доксорубіцину (DOX) - протипухлинного агента, з інтеграцією радіонуклідних (комплекси технецію-99m) та флуоресцентних (метиленовий блакитний (MB), індоціанін зелений (IG), ціаніновий барвник AK7-5 та сквараїновий барвник SQ1) модальностей. Базуючись на наших попередніх дослідженнях, в яких білкова компонента нанопереносників була представлена альбуміном, в даній роботі трансферин (TRF) було застосовано як комплементарну білкову складову для створення більш складної та таргет-специфічної платформи доставки. Метод молекулярного докінгу було застосовано для дизайну та характеризації мультимодальних систем доставки, що включають радіофармпрепарати та флуоресцентні барвники ближнього інфрачервоного спектру. Отримані результати показали, що радіофармпрепарати на основі технецію-99m зв’язуються за допомогою нековалентних зв’язків з людським сироватковим альбуміном (HSA) та його комплексами з трансферином. Комплексний аналіз даних докінгу та амінокислотних залишків, що беруть участь у взаємодії, виявив, що системи HSA-TRF-TcHyn/TcMEB/TcDIS-DOX-IG/SQ1 демонструють найбільш високий потенціал для експериментальної верифікації та подальшої розробки. Ці дані свідчать, що комплекси HSA-TRF є перспективними наноносіями з подвійною візуалізацією для доставки DOX, які характеризуються підвищенням терапевтичної ефективності при одночасній мінімізації системної токсичності в онкотерапії.

Завантаження

Посилання

C. Ferraro, M. Dattilo, F. Patitucci, S. Prete, G. Scopelliti, O. Parisi, and F. Puoci, Pharmaceutics. 16, 1172 (2024). https://doi.org/10.3390/pharmaceutics16091172

S. Hong, D. Choi, H. Kim, C. Park, W. Lee, and H. Park, Pharmaceutics. 12, 604 (2020). https://doi.org/10.3390/pharmaceutics12070604

A. Gorantla, J. Hall, A. Troidle, and J. Janjic, Micromachines 15, 533 (2024). https://doi.org/10.3390/mi15040533

M. Larsen, M. Kuhlmann, M. Hvam, and K. Howard, Mol. Cell Ther. 4, 3 (2016). https://doi.org/10.1186/s40591-016-0048-8

V. Trusova, U. Tarabara, I. Karnaukhov, A. Zelinsky, B. Borts, I. Ushakov, L. Sidenko, and G. Gorbenko, East Eur. J. Phys. (4), 447 (2024). https://doi.org/10.26565/2312-4334-2024-4-54

M. Puccetti, M. Pariano, A. Schoubben, S. Giovagnoli, and M. Ricci, Pharmacol Res. 201, 107086 (2024). https://doi.org/10.1016/j.phrs.2024.107086

N. Qu, K. Song, Y. Ji, M. Liu, L. Chen, R. Lee, and L. Teng, Int. J. Nanomedicine. 19, 6945 (2024). https://doi.org/10.2147/IJN.S467876

H. Choudhury, M. Pandey, P. Chin, Y. Phang, J. Cheah, S. Ooi, K. Mak, et al., Drug Deliv Transl Res. 8, 1545 (2018). https://doi.org/10.1007/s13346-018-0552-2

M. Kciuk, A. Gielecinska, S. Mujwar, D. Kołat, Z. Kałuzinska-Kołat, I. Celik, and R. Kontek, Cells. 12, 659 (2023). https://doi.org/10.3390/cells12040659

M. F. Adasme, K. L. Linnemann, S. N. Bolz, F. Kaiser, S. Salentin, V. J. Haupt, and M. Schroeder, Nucl. Acids Res. 49, W530-W534 (2021). https://doi.org/10.1093/nar/gkab294

Опубліковано
2025-03-03
Цитовано
Як цитувати
Трусова, В., Маловиця, У., Кузнєцов, П., Карнаухов, І., ЗелінськийA., Борц, Б., Ушаков, І., Сіденко, Л., & Gorbenko, G. (2025). Комп’ютерне дослідження систем доставки ліків з радіонуклідними та флуоресцентними модальностями візуалізації. IІ. Системи на основі альбуміну та трансферину для доставки доксорубіцину. Східно-європейський фізичний журнал, (1), 376-382. https://doi.org/10.26565/2312-4334-2025-1-46
Розділ
Статті

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)