Сеченовский Университет: Мозг-на-чипе для изучения терапии глиобластомы

Продукт
Разработчики: Первый московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова (Первый МГМУ)
Дата премьеры системы: 2025/07/28
Отрасли: Фармацевтика, медицина, здравоохранение

Основная статья: Рак мозга

2025: Разработка системы «мозг-на-чипе»

Ученые Сеченовского Университета разработали микрофлюидную систему «мозг-на-чипе» для исследования нового подхода к терапии глиобластомы — одной из самых агрессивных форм рака мозга. Сочетание темозоломида и беспроводной оптостимуляции позволило добиться почти полного уничтожения опухолевых клеток в лабораторных образцах. Если дальнейшие исследования будут такими же успешными, в перспективе врачи получат инструмент для борьбы с этим опасным заболеванием. Работа выполняется при поддержке гранта РНФ №24-79-00271. Об этом университет сообщил 28 июля 2025 года.

Глиобластома остается одной из самых трудноподдающихся лечению форм опухолей: она отличается быстрым ростом и устойчивостью к существующим методам терапии. Полное хирургическое удаление часто невозможно из-за риска повреждения жизненно важных структур мозга, а химиотерапия далеко не всегда оказывается достаточно эффективной. Поэтому особенно актуальны новые подходы, способные повысить эффективность терапии без дополнительных рисков для пациента.

Исследователи из Института бионических технологий и инжиниринга вместе с группой экспериментальной биотерапии Института регенеративной медицины под руководством ведущего научного сотрудника Ильи Уласова разработали микрофлюидную платформу, имитирующую кровоток в мозге и поддерживающую жизнедеятельность клеток глиобластомы. Ранее ученые показали, что органическое полупроводниковое устройство под воздействием красного света стимулирует активность ионных каналов в клетках. Новые эксперименты доказали, что аналогичный эффект наблюдается и в клетках глиобластомы — это усиливает проникновение темозоломида, одного из ключевых препаратов для лечения этой опухоли.

«
Ионные каналы работают как насосы — они втягивают молекулы в клетку. Темозоломиду нужно попасть в ядро, чтобы уничтожить раковую клетку. Красный свет учащает открытие и закрытие каналов, концентрация препарата в клетке растет быстрее — и клетка гибнет. В экспериментах нам удалось уничтожить до 95–98% клеток глиобластомы — это в пять раз больше, чем в контрольных образцах без стимуляции, — отметил доцент Института бионических технологий и инжиниринга Александр Марков, руководитель исследования.
»

Это система "мозг-на-чипе", в которой используется беспроводная оптоэлектронная стимуляция. Она не требует электродов или индуктивных катушек, которые могут вызывать нагрев и повреждение клеток, что делает технологию менее инвазивной и более безопасной.

«
Наши эксперименты показали, что сочетание терапии с беспроводной стимуляцией усиливает действие препарата и помогает ему глубже проникать в клетки. На июль 2028 года мы переходим к работе с первичными культурами и органотипическими срезами тканей — моделями, более приближенными к реальной ткани мозга. В частности, предварительные результаты на первичной агрессивной культуре полученной от пациента с глиобластомой, также продемонстрировали усиление терапевтического эффекта, — рассказала Анна Константинова, студентка Института фармации, соавтор исследования.
»

«
Дальнейшее тестирование комбинированного метода терапии на клеточных моделях глиобластомы позволит оценить плюсы данной технологии в терапии злокачественной глиобластомы в условиях повышенной резистентности опухолей к химиотерапии — добавил Виктория Хоружая, студентка Института фармации, также соавтор исследования.
»

Саму платформу "мозг-на-чипе" в дальнейшем планируется использовать и для изучения других видов опухолей мозга. До клинического применения, однако, еще далеко — ученым предстоит решить ряд технических задач и пройти длительный путь испытаний.