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By: NewMediaWire
May 21, 2026

Des Points Quantiques de Graphène Montrent un Potentiel pour Cibler l'Agrégation de Protéines Liée à Parkinson

Les nanomatériaux à base de carbone conçus peuvent interférer avec l'agrégation de protéines mal repliées liées aux maladies neurodégénératives, offrant une nouvelle direction pour l'exploration thérapeutique future

TSUKUBA, JAPON - 21 mai 2026 (NEWMEDIAWIRE) - L'accumulation d'une protéine appelée α-synucléine (ASN) en amas toxiques est une caractéristique des synucléinopathies, un groupe de maladies neurodégénératives qui comprend la maladie de Parkinson et l'atrophie multisystématisée (AMS).

Ces agrégats sont associés à un dysfonctionnement cellulaire et entraînent une perte neuronale progressive. Étant donné que les traitements actuels ne font que gérer les symptômes sans arrêter l'agrégation protéique sous-jacente, les scientifiques explorent de nouvelles stratégies, notamment les nanomatériaux qui peuvent empêcher la formation de ces agrégats ou aider à les éliminer du cerveau.

Une équipe de recherche multinationale dirigée par la professeure Małgorzata Kujawska de l'Université des sciences médicales de Poznań en Pologne a découvert que les points quantiques de graphène (GQD) - des particules de carbone à l'échelle nanométrique - peuvent contrecarrer ce processus d'agrégation.

Dans une étude publiée dans la revue Science and Technology of Advanced Materials (STAM), les chercheurs ont détaillé comment ces points interagissent avec l'ASN pour l'empêcher de former les longues fibres toxiques qui caractérisent la maladie.

« Cette étude indique une nouvelle direction prometteuse pour les stratégies contre les maladies neurodégénératives », déclare la professeure Kujawska. « Bien que l'utilisation clinique des GQD reste encore lointaine, ces résultats renforcent l'argument en faveur de recherches supplémentaires. »

L'étude a utilisé une approche en plusieurs étapes, testant les GQD dans des environnements acellulaires, des cultures neuronales et des modèles animaux d'AMS. Les chercheurs ont constaté que lorsque les GQD étaient administrés par voie intranasale chez la souris, les particules réduisaient significativement la présence d'agrégats protéiques toxiques. De plus, le traitement semblait activer l'autophagie, un processus de recyclage biologique qui aide les cellules à décomposer et à éliminer les protéines endommagées.

À des concentrations pertinentes pour ses effets biologiques, le GQD a montré un profil de sécurité favorable, bien que certains changements dans le stress cellulaire et les réponses immunitaires aient été observés à des doses plus élevées. C'est une considération importante, car de nombreux nanomatériaux rencontrent des obstacles dans les applications médicales en raison de préoccupations concernant la biocompatibilité à long terme.

Bien que les résultats soient prometteurs, des défis subsistent, notamment empêcher l'agrégation des points quantiques dans les suspensions liquides. « Les GQD peuvent servir d'outil de recherche utile », déclare la professeure Kujawska. « Ce que nous apprenons en optimisant leurs propriétés et en menant une évaluation complète de la sécurité pourrait aider à concevoir des stratégies à base de nanomatériaux plus efficaces non seulement pour les synucléinopathies, mais aussi pour d'autres affections caractérisées par l'accumulation de protéines toxiques. »

Informations complémentaires
Małgorzata Kujawska
Université des sciences médicales de Poznań
kujawska@ump.edu.pl

Article : https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14686996.2026.2662693

À propos de Science and Technology of Advanced Materials (STAM)

La revue en libre accès STAM publie des articles de recherche exceptionnels couvrant tous les aspects de la science des matériaux, y compris les matériaux fonctionnels et structuraux, les analyses théoriques et les propriétés des matériaux. https://www.tandfonline.com/STAM

Dr. Kazuya Saito
Directeur de publication de STAM
SAITO.Kazuya@nims.go.jp

Communiqué de presse distribué par Asia Research News pour Science and Technology of Advanced Materials.

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