Cтраница 2
Первоначально рак лечили ядами, которые синтезировали или выделяли из природных источников. В последние 15 лет много новых и клинически эффективных противоопухолевых агентов выделено из микроорганизмов. Были установлены и их структуры. Для некоторых классов этих соединений оказалось возможным получение полусинтетических продуктов с ослабленным побочным токсичным действием. Часть таких антибиотиков взаимодействует с ДНК пораженных клеток, внедряясь в спиральные витки ДНК. Этот механизм используется в качестве модели для конструирования новых синтетических лекарственных средств, проходящих клинические испытания. [16]
Интерес к химическому ингибированию биосинтеза нуклеиновых кислот обусловлен главным образом двумя причинами. Во-вторых, они представляют большой интерес как антиметаболиты, и в особенности как противоопухолевые агенты. Это связано с тем, что без синтеза нуклеиновых кислот и зависимого от него синтеза белка деление клетки невозможно. [17]
Ингибирует ДНК-зависимую РНК-полимеразу путем образования комплексов с ДНК через дезоксигуаниновые остатки. Активен в клетках млекопитающих - мощный противоопухолевый агент. [18]
Биофизика гибели клеток под воздействием ультразвука при повышенных температурах слабо изучена. По-видимому, всякий раз, когда проявляется нетепловой механизм взаимодействия, он оказывается вторичным по отношению к тепловому эффекту. Если это так, то наружные клеточные мембраны, по-видимому, являются наиболее вероятной мишенью разрушающего действия ультразвука. Это может быть особенно важным при совместном использовании нагрева и других противоопухолевых агентов. Механизмы такого комбинированного действия требуют дополнительных исследований, и, как только они станут известны, появится возможность заранее определять условия ультразвукового воздействия, которые позволят достичь максимальной противоопухолевой эффективности ультразвука. [20]