Наночастицы оксидов металлов могут стать основой новых неантибиотических средств для лечения легкой и умеренной степени акне и поддерживающей терапии. Наиболее перспективными авторы обзора считают системы на основе оксидов цинка, титана, меди, железа, магния, церия, алюминия и марганца. Однако большинство данных пока получено в доклинических исследованиях, а эффективность и безопасность таких препаратов необходимо подтвердить в крупных клинических испытаниях. Обзор опубликован 1 сентября 2026 года в журнале «Достижения Королевского химического общества» (RSC Advances).
Авторы рассматривают наночастицы оксидов металлов как многофункциональные системы, способные воздействовать сразу на несколько звеньев патогенеза акне. Они могут подавлять рост Cutibacterium acnes, уменьшать воспаление и окислительный стресс, а некоторые материалы обладают фотокаталитической активностью. Такой подход потенциально позволяет уменьшить зависимость от антибиотиков и связанный с их применением риск развития бактериальной резистентности.
Наиболее изучены наночастицы оксида цинка (ZnO) и диоксида титана (TiO₂). Антимикробный эффект металлических наночастиц связывают, в частности, с образованием активных форм кислорода, повреждением бактериальных мембран и нарушением внутриклеточных процессов. Для отдельных материалов описаны также противовоспалительные и антиоксидантные свойства. В обзор включены данные также по оксиду меди, оксидам железа, магния, церия, алюминия и марганца.
Для доставки наночастиц рассматриваются гидрогели и наногели, липидные носители, электроспиннинговые волокна и микроигольчатые системы. Авторы также описывают экспериментальные наномоторы, активируемые ближним инфракрасным излучением, которые потенциально могут обеспечивать более направленную доставку активных компонентов в фолликулы.
При этом исследователи обращают внимание на нерешенные вопросы безопасности. Биологическое действие наночастиц существенно зависит от их размера, химического состава, поверхностных модификаций и способности генерировать активные формы кислорода. Поэтому результаты исследований одного типа наночастиц нельзя автоматически переносить на другой препарат или косметическую формулу. Необходимы стандартизированные методы синтеза и единые токсикологические протоколы оценки.