Опубликовано 7 декабря 2025
17:36

В России нашли новый подход к лечению рака мозга

Ученые новосибирского Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН разработали инновационный метод поиска лекарств против глиобластомы, одной из самых агрессивных опухолей мозга. Их открытие может ускорить создание эффективных препаратов, способных остановить распространение опухоли и усилить ее чувствительность к терапии.

 

Глиобластома быстро растет и проникает в здоровые ткани мозга, что делает ее устойчивой к лечению. Даже после полного курса терапии пациенты живут в среднем не более 15 месяцев. Новосибирские ученые проанализировали данные пациентов и выявили гены, отвечающие за агрессивное течение болезни. Они нашли вещества, которые могут подавлять активность этих генов.

 

В результате эксперимента одно из таких соединений успешно замедлило рост опухоли и снизило ее способность к распространению. Это открытие открывает новые перспективы в лечении не только рака мозга, но и других серьезных заболеваний.

 

Разработку  российских учёных уже  рекомендовали к применению в стационарах

 

На XXI международном междисциплинарном конгрессе «Нейронаука для медицины и психологии» учёные из Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова (КБГУ) представили свою разработку, направленную на борьбу с раком мозга. Международный конгресс медиков рекомендовал её к широкому применению.

Эти впечатляющие результаты стали возможным благодаря исследованиям, которые начались в КБГУ 40 лет назад. История, которая вдохновила учёных, началась в 2013 году. 17-летней девушке удалили опухоль мозга, но рецидив был неизбежен. Врачи прогнозировали ей не более полугода жизни. Нейрохирурги предложили ей войти в экспериментальную группу, которую вели учёные КБГУ. Исследователи разработали специальный режим и отправили девушку в Приэльбрусье для изучения активности нервных клеток в условиях высокогорья. Затем они искусственно воспроизвели эти частоты, научившись управлять уровнем кислорода с помощью нейрокогнитивных технологий. Благодаря сочетанию медикаментозного лечения и этой уникальной разработки, девушка вошла в ремиссию. Позже она создала семью и стала мамой…

 

Организм человека — это энергоинформационная машина. Нейронная клетка постоянно управляет потоками вещества и энергии с помощью световых сигналов — фотонов и звуковых — фононов. Изучив, какие частоты регулируют деление клеток, работу РНК и ДНК, исследователи  создали приборы для борьбы с онкозаболеваниями.

 

Учёные КБГУ проводили исследования совместно с нейрохирургами. Они не вмешивались в протокол лечения пациентов, а применяли нейрокогнитивные технологии только в сочетании с медикаментами и с согласия участников экспериментальных групп. Работа актуальна из-за роста смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний по всему миру. Нейрокогнитивные технологии могут значительно снизить эту статистику, считают учёные.

 

Они помогают организму лучше переносить лечение. Химиотерапия направлена на уничтожение злокачественной опухоли, но также повреждает здоровые клетки. НКТ снижают негативное воздействие лекарств, повышают адаптационный потенциал организма и активизируют его способности к самовосстановлению. Хотя нельзя гарантировать, что опухоль не вернётся после лечения, даже временная ремиссия и улучшение качества жизни пациента .

 

В Китае  онко-больные успешно вылечились с помощью  российской установки

 

Более 60 пациентов из Китая прошли лечение от рака с помощью уникальной установки бор-нейтронзахватной терапии, разработанной в Новосибирске. Этот метод позволяет концентрировать препарат в раковых клетках, после чего они подвергаются нейтронному облучению. Во время терапии нейтроны взаимодействуют с веществом в раковых клетках, запуская ядерную реакцию, которая разрушает их изнутри. Это снижает риск повреждения здоровых тканей и делает метод особенно перспективным для лечения сложных форм рака.

 

Институт ядерной физики СО РАН в Новосибирске первым в России разработал такие установки. Одна из них уже работает в Китае, а другая — в Национальном медицинском исследовательском центре им. Блохина. Сейчас там ведутся пусконаладочные работы, и в следующем году планируют начать клинические испытания.