Nanoparticules pour une thérapie optimisée du cancer

Une méthode innovante promet un traitement plus ciblé avec moins d'effets secondaires - l'entreprise dérivée vise à mettre rapidement les nanoparticules en application clinique

17.11.2023
Myrto Ischyropoulou / Max-Planck-Institut für Multidisziplinäre Naturwissenschaften

Une tumeur sous le microscope à fluorescence : le tissu de cette tumeur pancréatique chez une souris brille en vert, les nanoparticules en orange.

Le cancer du pancréas est l'un des types de cancer les plus mortels chez l'homme. Il est la quatrième cause de décès liés au cancer dans le monde occidental. Les premiers stades de la maladie évoluent souvent sans symptômes, de sorte que le diagnostic est généralement très tardif. Autre problème : les tumeurs avancées - et leurs métastases - ne peuvent plus être complètement éliminées. Les chimiothérapies, quant à elles, attaquent non seulement les cellules tumorales, mais aussi les cellules saines de l'ensemble du corps. Des nanoparticules innovantes pourraient constituer une nouvelle approche pour traiter le cancer plus précisément. Cette approche a été mise au point par une équipe de chercheurs de l'Institut Max Planck (MPI) pour les sciences multidisciplinaires, du Centre médical universitaire de Göttingen (UMG) et de l'Institut de technologie de Karlsruhe (KIT). La thérapie doit maintenant être optimisée pour une application clinique aussi rapidement que possible.

La méthode promet de traiter les carcinomes pancréatiques avec plus de précision et moins d'effets secondaires que les thérapies anticancéreuses actuelles. À l'aide de nanoparticules, ils ont transporté la substance active Gemcitabine en grandes quantités directement dans la tumeur.

"Le ciblage du médicament en concentrations élevées dans les cellules tumorales à l'aide des nanoparticules augmente l'efficacité et épargne les cellules saines. Cela peut réduire les effets secondaires graves de la gemcitabine", explique Myrto Ischyropoulou, auteur principal de l'étude récemment publiée dans la revue Advanced Materials. "Actuellement, les patients reçoivent le médicament libre. Celui-ci est distribué dans tout le corps et peut entraîner des effets toxiques dans toutes les parties de l'organisme. Les nanoparticules, en revanche, libèrent le médicament principalement dans la tumeur". Joanna Napp, scientifique à l'UMG et au MPI, ajoute : "En utilisant des méthodes d'imagerie, nous avons déjà pu démontrer sur des modèles de souris que les nanoparticules s'accumulent dans les tumeurs."

L'administration de nanoparticules permet également de contourner les mécanismes de résistance dans la tumeur. "La gemcitabine libre n'est souvent plus absorbée par la tumeur à un stade précoce et y est donc largement inefficace. Cependant, elle entraîne encore des effets secondaires considérables, par exemple au niveau du foie et des reins", explique Claus Feldmann du KIT. "En utilisant un mécanisme d'absorption différent dans les cellules tumorales, nos nanoparticules pourraient constituer une nouvelle approche thérapeutique très efficace."

Selon Frauke Alves, chef de groupe au MPI et à l'UMG, le succès de la recherche est un excellent exemple de coopération interdisciplinaire réussie. "De l'idée au développement des nouvelles nanoparticules jusqu'aux tests précliniques, des chimistes, des biologistes, des pharmaciens et des médecins ont travaillé main dans la main." Grâce à l'essaimage, les scientifiques s'efforcent à présent de faire passer leurs nouvelles nanoparticules de la phase de test à la phase d'utilisation clinique le plus rapidement possible.

Note: Cet article a été traduit à l'aide d'un système informatique sans intervention humaine. LUMITOS propose ces traductions automatiques pour présenter un plus large éventail d'actualités. Comme cet article a été traduit avec traduction automatique, il est possible qu'il contienne des erreurs de vocabulaire, de syntaxe ou de grammaire. L'article original dans Anglais peut être trouvé ici.

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