Département de la Défense des fonds étude de la drogue, ce qui peut empêcher irradiations
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Le Département de la Défense a commandé une étude de neuf mois à partir de la Rice University de chimistes et de scientifiques dans le Texas Medical Center afin de déterminer si un nouveau médicament basé sur des nanotubes de carbone peuvent aider à empêcher les gens de mourir d'irradiations aiguës après l'irradiation L'exposition. La nouvelle étude a été commandée après des tests préliminaires de la drogue a été trouvée supérieure à 5000 fois plus efficaces pour réduire les effets des irradiations aiguës que les médicaments les plus efficaces actuellement disponibles.
«Plus de la moitié de ceux qui subissent un préjudice grave aux rayonnements meurent dans les 30 jours, les premiers pas de particules radioactives eux-mêmes, mais des ravages qu'elles provoquent dans le système immunitaire, le tractus gastro-intestinal et d'autres parties du corps", a déclaré James Tour, Rice Chao professeur de chimie, directeur de Rice's Carbon Nanotechnology Laboratory (CNL), et chercheur principal de la subvention. «Idéalement, nous aimerions développer un médicament qui peut être administré dans les 12 heures suivant l'exposition et de prévenir les décès dus à ce que font actuellement l'exposition fatale doses de rayonnements ionisants."
La Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) a octroyé à Tour et co-investigateurs principaux Conyers et Valerie J. Moore à la University of Texas Health Science Center à Houston (UT-Houston) et Luka Milas, Kathy Mason et Jeffrey Myers à l'Université Of Texas MD Anderson Cancer Center 540000 $ de subvention pour une étude de neuf mois d'un médicament expérimental que les enquêteurs ont appelé Nanovector chevaux de Troie (NTH).
NTH est faite au Département de chimie Rice et Carbon Nanotechnologies dans le Laboratoire E. Richard Smalley Institute for Nanoscale Science and Technology. Le médicament est basé sur une seule paroi des nanotubes de carbone, cylindres creux de carbone pur qui sont à peu près aussi large qu'un brin d'ADN. Pour former NTH, Rice scientifiques manteau nanotubes avec deux communes des aliments - l'antioxydant composés butylhydroxyanisol (BHA) et butylhydroxytoluène (BHT) - et de produits dérivés de ces composés.
"Les mêmes propriétés qui font de BHA et BHT bons aliments, à savoir leur capacité de récupération des radicaux libres, aussi font de bons candidats pour atténuer les affecte biologiques qui sont induits par l'intermédiaire du premier événement rayonnements ionisants», dit Tour.
Dans les essais préliminaires au MD Anderson en juillet 2007, les souris ont montré une protection accrue lorsqu'ils sont exposés à des doses létales de rayonnements ionisants quand ils ont reçu la première génération NTH drogue avant l'exposition.
"Nos résultats préliminaires sont remarquables, et c'est pourquoi nous la DARPA a attribué cette subvention avec un très comprimé calendrier de livraison: neuf mois, ce qui est presque inconnus pour une étude théorique de ce type", dit Tour. "Ils sont très intéressés à savoir si cela va travailler dans un post-exposition de livraison, et ils ne veulent pas perdre de temps."
Le rayonnement ionisant est toute forme de particules radioactives ou de l'énergie qui convertit un atome ou d'une molécule dans un ion en modifiant l'équilibre entre le nombre de protons et d'électrons. Dans les organismes vivants, l'ionisation se traduit souvent par la création de radicaux libres - molécules hautement réactives qui peuvent causer des ravages en perturbant les processus physiologiques sains. Ces radicaux libres induit une cascade d'événements délétères biologiques qui causent des destructions supplémentaires à l'organisme dans les jours ou les premières semaines après l'exposition au rayonnement. NTH est conçu pour mettre fin à la cascade de destruction biologique.
Tour dit, les chercheurs sont également intéressés à savoir si les nouveaux médicaments peuvent prévenir les effets indésirables que les patients atteints de cancer souffrent après avoir subi une radiothérapie.
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Article adapté par Medical News Today de l'original du communiqué de presse.
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Source: David Ruth
Rice University
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