Tytuł: Elektroaktywne mikrosfery polimerowe jako nośniki leków przeciwnowotworowych w terapii glejaka wielopostaciowego
Założenia projektu: Choroby nowotworowe są drugą najczęstszą przyczyną zgonów na świecie. Zrozumiałe jest, że każdy rodzaj nowotworu wymaga specyficznego schematu leczenia, który obejmuje jedną lub więcej metod, takich jak resekcja chirurgiczna, radioterapia lub chemioterapia. Chociaż ta kombinacja terapii stosowana jest od wielu lat w leczeniu zarówno zaawansowanych jak i nawracających nowotworów, istnieją pewne specyficzne rodzaje raka, które są trudne do wyleczenia przy użyciu konwencjonalnych metod. Przykład stanowi glejak wielopostaciowy, który jest rodzajem złośliwego guza mózgu. Glejak, to szybko rosnący i agresywny nowotwór, o którym wiadomo, że łatwo atakuje pobliską tkankę mózgową. Glejak jest z natury oporny na konwencjonalne terapie, szczególnie ze względu na obecność bariery krew-mózg, która zapobiega dostarczaniu środków chemioterapeutycznych do komórek rakowych. Najnowsze badania sugerują, że w walce z glejakiem skuteczne mogą okazać się kontrolowane układy dostarczania leków. Przykładem takiego układu są polimery przewodzące, których pojemność na lek zależna jest od stopnia utlenienia. Dzięki temu poprzez stymulację elektryczną polimerów możliwe jest precyzyjne uwalnianie określonych ilości leku w zadanym czasie, co skutecznie obniża jego niepożądane działania uboczne.
Cele projektu: Celem proponowanego projektu jest opracowanie elektroaktywnego nośnika leków w formie mikrosfer zbudowanych z polimeru przewodzącego, poli(3,4-etylenodioksytiofenu) (PEDOT), który umożliwi kontrolowane uwalnianie unieruchomionego leku na skutek stymulacji elektrycznej. Jako modelowy lek przeciwnowotworowy wykorzystana zostanie kurkumina, która ogranicza inwazję komórek glejowych oraz hamuje angiogenezę glejaka, wykazując przy tym działanie neuroprotekcyjne.
Oczekiwane wyniki: W wyniku realizacji projektu planujemy otrzymanie nośników kurkuminy wykazujących określoną pojemność na lek oraz kinetykę jego uwalniania, która będzie dodatkowo regulowana poprzez stymulację elektryczną. W ten sposób zamierzamy opracować nośnik modelowego leku przeciwnowotworowego o potencjalnym zastosowaniu w terapii glejaka wielopostaciowego.
Zespół projektowy:
Szymon Smołka
Angelika Banaś
Kaja Fołta
Dominik Paździorko
Marcin Pająk
Dr hab. inż. Katarzyna Krukiewicz, prof. PŚ