Ssylka

Доставка микрорнк с помощью наночастиц: прорыв в лечении мышечной дистрофии

Международное исследование представило инновационную технологию, основанную на наночастицах, для доставки терапевтических микрорНК непосредственно в мышечные стволовые клетки. Такой подход способствует активации естественных регенеративных процессов и может изменить лечение Дюшенного синдрома.
Доставка микрорнк с помощью наночастиц: прорыв в лечении мышечной дистрофии
Изображение носит иллюстративный характер

Дюшенный синдром вызывается мутациями в гене дистрофина, что приводит к нарушению регенерации мышечных волокон и постепенной утрате мышечной массы. Отсутствие полноценного дистрофина влияет на скелетные, сердечные и лёгочные мышцы, а наследование заболевания по Х-хромосоме делает его доминирующим среди мужчин.

Предложенная стратегия использует наночастицы в качестве надёжных носителей, позволяющих защитить микрорНК от быстрой деградации в кровотоке. Попав в мышечные стволовые клетки, микрорНК инициализируют процессы формирования новых мышечных волокон, способствуя восстановлению повреждённой ткани.

Особое внимание уделено модификации наночастиц с использованием аптамеров, коротких последовательностей ДНК или рНК, полученных по методу SELEX. Конъюгация с аптамером, направленного на рецептор α7/β1-интегрин, обеспечивает исключительно избирательную доставку микрорНК в мышечные клетки, исключая накопление препарата в печени, почках или мозге.

Модифицированные наночастицы демонстрируют высокую стабильность и целенаправленное действие, что позволяет успешно обходить проблему нецелевого распределения препаратов, присущую традиционным векторным системам. Это способствует минимизации побочных эффектов и увеличению эффективности терапии.

Экспериментальные исследования на клеточных и животных моделях подтвердили, что введённые микрорНК стимулируют регенерацию мышечной ткани. Лабораторные опыты на мышах показали заметное восстановление мышечной массы и улучшение функциональной активности после проведения терапии.

Современная платформа для доставки нуклеиновых кислот отличается высокой биосовместимостью, отсутствием токсичности и иммуностимуляции, а также возможностью адаптации под различные типы олигонуклеотидов. Эти качества открывают перспективы применения технологии не только для лечения мышечной дистрофии, но и для терапии других генетических заболеваний.

Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, выполнено в рамках международного сотрудничества команд из IMDEA Nanociencia (Мадрид) под руководством Álvaro Somoza, Università Cattolica del Sacro Cuore (Рим) во главе с Daniela Palacios и University of Bordeaux (Франция) под руководством Jean-Jacques Toulmé. Как отметил Álvaro Somoza, «Есть два особенно значимых момента. Во-первых, эффективная доставка микрорНК в нужный орган, что повышает эффективность терапии. Во-вторых, данный подход предотвращает накопление препарата в других органах, таких как мозг, почки или печень, что крайне важно для предотвращения побочных эффектов».


Новое на сайте

18594Записная книжка против нейросети: ценность медленного мышления 18593Растущая брешь в магнитном щите земли 18592Каким образом блокчейн-транзакции стали новым инструментом для кражи криптовалюты? 18591Что скрывается за ростом прибыли The Walt Disney Company? 18590Является ли ИИ-архитектура, имитирующая мозг, недостающим звеном на пути к AGI? 18589Как Operation Endgame нанесла сокрушительный удар по глобальной киберпреступности? 18588Кибервойна на скорости машин: почему защита должна стать автоматической к 2026 году 18587Как одна ошибка в коде открыла для хакеров 54 000 файрволов WatchGuard? 18586Криптовалютный червь: как десятки тысяч фейковых пакетов наводнили npm 18585Портативный звук JBL по рекордно низкой цене 18584Воин-крокодил триаса: находка в Бразилии связала континенты 18583Опиум как повседневность древнего Египта 18582Двойной удар по лекарственно-устойчивой малярии 18581Почему взрыв массивной звезды асимметричен в первые мгновения? 18580Почему самые удобные для поиска жизни звезды оказались наиболее враждебными?