나노셀
Nanocell나노셀이란 용어는 폴리머 결합 화학요법치료제와 지질 결합 항혈관신생제를 결합한 약물전달 플랫폼을 말한다. 나노셀은 현재 MIT의 실라디타 센굽타 연구실에서 개발되고 있다.
이론
혈관신생, 즉 새로운 혈관의 형성은 종양의 발달에 큰 역할을 한다. 종양이 입방 밀리미터 정도의 크기로 성장한 후, 그 중심은 저산소가 되고, 그것은 성장 인자를 방출하여 산소를 공급할 새로운 혈관을 모집하기 시작한다. 혈관신생을 억제하는 것은 종양 성장을 막는 수단으로 연구되어 왔으나 완전히 성공한 것으로 증명되지는 않았다. 왜냐하면 혈액 공급에서 차단된 종양 세포는 결국 저산소증에 대한 '적극 저항성'을 발달시킬 수 있기 때문이다. 이러한 내성적인 암세포는 화학요법치료제에 의해 죽임을 당할 수 있지만 일단 종양에 대한 혈관조직이 끊어지면 화학요법이 전달될 방법이 없다. 나노테크놀로지는 같은 차량에 화학요법 약물과 항혈관신생 약물을 전달해 혈액 공급이 중단되면서 저산소 내성 세포가 증식하는 것을 막기 위한 화학요법이 존재한다.
기술
MIT의 연구소는 두 종류의 약물을 전달할 수 있는 나노셀을 개발하는 과정에 있다. 각 나노셀의 지름은 120~200m이며 "풍선 안의 풍선"이라고 생각할 수 있다. 각 나노세포 안에는 중합체에 균일하게 결합된 화학요법 약물이 들어 있으며, 각 세포의 표면에는 항혈관신생 약물이 들어 있는 지질 코트가 있다. 이 기술은 종양의 혈관은 직경이 600m이고 직경이 50m 정도에 불과한 일반 혈관보다 훨씬 누출이 많다는 사실을 활용한다. 나노세포는 혈액 속에서 순환하며, 크기 때문에 종양에서만 혈관에서 새어나온다. 일단 그곳에 가면, 나노세포는 종양에 의해 생성된 효소에 의해 분해된다. 기술에 대한 임상 승인을 얻기 위해 해야 할 일은 남아 있지만, Sengupta의 연구 결과는 나노세포가 전통적인 화학요법보다 더 효과적이고 덜 독성이 있다는 것을 보여준다.
참조
- 나노셀 표적 암
- 나노셀의 암 더블 히트
- MIT 엔지니어 항암 스마트 폭탄
- 센굽타 S, 에바론 D, 카필라 I, 자오 G, 왓슨 N, 키질테페 T, 사시세카란 R. 나노 크기의 분만 시스템을 이용한 종양 세포와 신구체계의 시간적 표적. 자연. 2005년 7월 28일:436(7050):568-72.