Искусственная ДНК убивает рак

Исследователи из Токийского университета использовали искусственную ДНК для обнаружения и уничтожения раковых клеток совершенно новым способом. Этот метод был эффективен в лабораторных тестах в отношении клеток, происходящих от рака шейки матки и молочной железы, а также против клеток злокачественной меланомы мышей. Команда создала пару химически синтезированных ДНК в форме шпильки, убивающих рак. Когда пары ДНК вводили в раковые клетки, они соединялись с молекулами микроРНК (миРНК), которые вырабатываются в избытке при некоторых видах рака. После соединения с микроРНК они распутывались и соединялись вместе, образуя более длинные цепи ДНК, которые запускали иммунный ответ. Этот ответ не только убил раковые клетки, но и предотвратил дальнейший рост раковой ткани. Этот метод отличается от традиционных противоопухолевых препаратов и, как ожидается, откроет новую эру в разработке лекарств.

Рак — печально известная глобальная проблема здравоохранения, и современные методы лечения имеют свои ограничения. Однако лекарства на основе нуклеиновых кислот, а именно ДНК и РНК, жизненно важных молекул, несущих информацию, могут контролировать биологические функции клеток, и ожидается, что они изменят будущее медицины и придадут значительный импульс усилиям по борьбе с раком и другие трудноизлечимые заболевания, вызванные вирусами и генетическими заболеваниями.

Исследовательская группа Токийского университета под руководством доцента Кунихико Морихиро и профессора Акимицу Окамото из Высшей инженерной школы была вдохновлена ​​созданием нового противоракового препарата с использованием искусственной ДНК. «Мы думали, что если мы сможем создать новые лекарства, механизм действия которых отличается от механизма действия обычных лекарств, они могут быть эффективны против рака, который до сих пор не поддавался лечению», — сказал Окамото.

Обычно такие проверки проводятся в лаборатории и с соответствующим оборудованием, например, Нагревательная плитка PL-H, рабочий объем 10 литров, если вам для работы нужно оборудование, то по ссылке вы можете узнать о различном оборудовании и ценах.

Использование нуклеиновых кислот для лечения рака было проблематичным, потому что трудно заставить нуклеиновые кислоты различать раковые клетки и другие здоровые клетки. Это означает, что существует риск неблагоприятного воздействия на иммунную систему пациента, если здоровые клетки будут непреднамеренно атакованы. Тем не менее, впервые команда смогла разработать нить ДНК в форме шпильки, которая может активировать естественный иммунный ответ, чтобы нацеливаться и убивать определенные раковые клетки.

Раковые клетки могут сверхэкспрессировать или создавать слишком много копий определенных молекул ДНК или РНК, что приводит к нарушению их нормального функционирования. Команда создала искусственные онколитические (убийственные раком) пары шпилек ДНК, называемые oHP. Эти oHP были активированы для формирования более длинных цепей ДНК, когда они столкнулись с короткой (микро) РНК, называемой miR-21, которая сверхэкспрессируется при некоторых видах рака. Как правило, oHP не образуют более длинных прядей из-за их изогнутой формы шпильки. Однако, когда искусственные oHPs проникают в клетку и сталкиваются с микроРНК-мишенью, они открываются, чтобы соединиться с ней и сформировать более длинную цепь. Затем это заставляет иммунную систему распознавать присутствие сверхэкспрессированной миР-21 как опасное и активировать врожденный иммунный ответ, что в конечном итоге приводит к гибели раковых клеток.

Тесты были эффективны против сверхэкспрессии миР-21, обнаруженной в клетках, происходящих от рака шейки матки человека, клетках, происходящих от рака молочной железы с тройным отрицательным результатом, и клетках, происходящих от злокачественной меланомы мыши. «Формирование длинных цепей ДНК из-за взаимодействия между короткими оНР ДНК и сверхэкспрессированной миР-21, обнаруженное этой исследовательской группой, является первым примером ее использования в качестве селективного иммунного амплифицирующего ответа, который может нацеливаться на регрессию опухоли, обеспечивая новый класс кандидатов в лекарства на основе нуклеиновых кислот с механизмом, который полностью отличается от известных лекарств на основе нуклеиновых кислот», — сказал Окамото.

«Результаты этого исследования являются хорошей новостью для врачей, исследователей, занимающихся открытием новых лекарств, и больных раком, поскольку мы считаем, что это даст им новые возможности для разработки лекарств и политики в отношении лекарств. Далее мы будем стремиться к открытию лекарств на основе результатов этого исследования. , и подробно изучить эффективность препарата, токсичность и возможные методы введения». Этому исследованию еще предстоит пройти много шагов, прежде чем лечение станет доступным, но команда уверена в преимуществах нуклеиновых кислот для открытия новых лекарств.