Nad narzędziem, które pozwoli poprawić jakość obrazowania komórek nowotworowych w ludzkim organizmie, pracuje badaczka z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Pomoże ono w precyzyjnym wykrywaniu i monitorowaniu zmian chorobowych.
Dr Kamila Maciejewska z Katedry Biochemii i Immunochemii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu znalazła się w gronie osób, które otrzymały stypendium Fulbright Senior Award 2026–2027. Dzięki niemu wyjedzie do Stanów Zjednoczonych, gdzie zrealizuje badania nad kropkami kwantowymi. Wyniki jej prac mogą w przyszłości przyczynić się do doskonalenia sposobu obrazowania komórek nowotworowych oraz bardziej precyzyjnego wykrywania i monitorowania zmian chorobowych. Jej projekt ma na celu opracowanie narzędzia, które pozwoli poprawić jakość obrazowania komórek nowotworowych w złożonym środowisku biologicznym, takim jak ludzki organizm.
Jest to szczególnie ważne w diagnostyce nowotworów, gdzie liczy się nie tylko czułość metody, ale także jej precyzja i możliwość wykrywania zmian na możliwie najwcześniejszym etapie – tłumaczy dr Kamila Maciejewska.
W badaniach wykorzysta kropki kwantowe, czyli bardzo małe struktury półprzewodnikowe, które po odpowiednim pobudzeniu emitują światło. Dzięki temu mogą działać jak znaczniki: „podświetlać” wybrane komórki, ich elementy albo procesy zachodzące w badanej próbce. Badaczka sprawdzi, czy takie znaczniki pozwolą dokładniej obrazować komórki nowotworowe także wtedy, gdy w próbce znajduje się wiele różnych komórek i struktur utrudniających obserwację.
Szczególne znaczenie podczas prac będzie miała kołowo spolaryzowana luminescencja (CPL) – rodzaj światła, które może przekazywać więcej informacji o badanym materiale niż standardowy sygnał świetlny. Dla naukowców ważne jest nie tylko to, że materiał świeci, ale także w jaki sposób emituje światło, co może ułatwić dokładniejsze odczytywanie sygnału.
W przypadku obrazowania komórek nowotworowych może to pomóc ograniczyć zakłócenia wynikające z obecności wielu różnych struktur biologicznych oraz zwiększyć czytelność uzyskiwanego obrazu – wyjaśnia dr Maciejewska.
Jej projekt łączy nanotechnologię, chemię materiałową, fotofizykę i nauki biomedyczne, a ważna część badań zostanie przeprowadzona na San Jose State University w Kalifornii – we współpracy z prof. Gilles’em Mullerem, specjalistą w zakresie spektroskopii chiralnej. W dłuższej perspektywie wyniki badań mogą przyczynić się do rozwoju nowych metod obrazowania wykorzystywanych w diagnostyce i monitorowaniu chorób nowotworowych.
MK, źródło: UMW