
Это многоцелевое соединение работает на два фронта. С одной стороны, оно функционирует как высокочувствительный сенсор: попадая в среду с токсичными белковыми скоплениями (бета-амилоидными бляшками), его флуоресцентный компонент многократно усиливает свечение. Этот эффект позволяет оптическим методом подсвечивать патологические зоны в мозге задолго до появления клинических симптомов. С другой стороны, терапевтический блок молекулы – клиохинол – целенаправленно связывает избыток ионов меди в тканях. Именно накопление этого металла считается одним из триггеров, ускоряющих гибель нервных клеток.
«Первый компонент работает как детектор. Попадая в среду с токсичным бета-амилоидом, он кратно увеличивает флуоресценцию за счет так называемого эффекта скрученного внутримолекулярного переноса заряда. Иными словами, молекула светится ярче в 3–5 раз именно там, где находятся бляшки, что делает возможным обнаружение патологических скоплений оптическими методами. Второй компонент при этом связывает ионы меди – избыток этого металла в мозге считается одним из факторов, провоцирующих повреждение нервных клеток», – пояснил заведующий лабораторией биофизики НИТУ МИСИС Александр Ерофеев.
Лабораторные испытания in vitro подтвердили высокую эффективность разработки. Гибридное соединение демонстрирует усиленную способность разрушать амилоидные бляшки, проявляет антиоксидантную активность и надежно защищает живые нейроны от токсического воздействия. При этом для здоровых клеток мозга препарат оказался безвреден.
Работа, опубликованная в International Journal of Molecular Sciences, открывает путь для создания таргетных препаратов в терапии болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний. Дальнейшие шаги научной группы включают оптимизацию структуры вещества для лучшего прохождения через гематоэнцефалический барьер и проведение доклинических исследований.









