0
2850
Газета Наука и технологии Интернет-версия

22.09.2010 00:00:00

Мышиная модель синдрома Дауна

Тэги: ген, даун, опухоль, рак


ген, даун, опухоль, рак Одна из загадок людей с синдромом Дауна – у них крайне редко развиваются солидные опухоли.
Кадр из фильма "Я тоже"

Надо честно признаться, что мы плохо понимаем биологию, в основе которой лежит такая сложная система, как геном. Генов вроде бы и мало, да уж слишком сложны их взаимодействия, вернее, те молекулярные механизмы, в которых связываются друг с другом протеиновые продукты тех или иных участков ДНК.

Одна из подобных загадок – поиск молекулярной основы того удивительного факта, что у людей с синдромом Дауна крайне редко развиваются солидные опухоли. Поначалу это воспринималось как очередная причуда медицинской статистики, но затем на 21-й хромосоме была открыта так называемая область кандидатов синдрома (DSCR – Down Syndrome Candidate Region). Гены этой области действительно сдерживают рост перевитых опухолей у мышей.

Выяснилось также, что эта область у мышей содержит 50% копий генов человека со сходной функцией. Столь высокое совпадение позволило создать трансхромосомную мышиную модель синдрома Дауна Тс (Trans-chromosomic). Специалисты Лондонского университета королевы Марии, Женевского и Гранадского университетов, а также Франции и Италии, похоже, разобрались в молекулярном механизме подавления ракового роста у таких мышей.

Животным прививали клетки легочной карциномы Льюиса, а также других опухолей, рост которых был вялотекущим на фоне быстрого развития новообразования у обычных мышей. Отсутствие роста ученые связали с резким снижением уровня так называемого ростового фактора сосудистого эндотелия VEGF (Vascular Endothelium Growth Factor). Хорошо известно, что этот белок активно вырабатывается клетками, выстилающими внутреннюю поверхность сосудов, в результате чего стволовые клетки сосудов образуют так называемые концевые клетки, с которых и начинается новообразование сосуда и воспроизводство всего сосудистого русла. Ученым удалось выделить два ранее неизвестных гена, один из которых получил название «АДАМ», функция которых заключается в подавлении активности гена ростового фактора эндотелия.

Отталкиваясь от этого, авторы статьи в журнале Nature выделили также и два новых гена, которые специфичны только для эндотелиальных клеток сосудов. Известно, что белки указанных генов действуют на VEGF как бы с противоположной стороны – подавляя ответ клеток на этот ростовой фактор. Оно и понятно, поскольку образование сосудов подавлено в разных тканях глаза, ногтевом ложе и т.д. Новообразование сосудов вообще должно сдерживаться в организме, дабы не давать развиваться опухолевым клеткам.

Ученые надеются, что мышиная модель поможет им теперь более нацеленно искать специфические факторы сдерживания сосудистого роста. Итак, удалось нащупать уязвимое звено опухолевых клеток. До сих пор в распоряжении онкологов были лишь ангиостатины, к которым у опухолевых клеток довольно быстро развивается сопротивляемость. Теперь, надо полагать, поиски противососудистых средств станут не только более нацеленными, но и успешными.


Комментарии для элемента не найдены.

Читайте также


Власть и оппозиция разбираются с дюжиной совпадений

Власть и оппозиция разбираются с дюжиной совпадений

Дарья Гармоненко

Иван Родин

Двойные и тройные избирательные кампании имеют минусы и плюсы

0
2056
В Киеве оценили экономику военного конфликта

В Киеве оценили экономику военного конфликта

Владимир Мухин

Зеленский анонсировал "масштабные соглашения" о поставках на Украину оружия из США

0
2417
Покупатели жилья и застройщики нашли способ взаимодействовать без посредников

Покупатели жилья и застройщики нашли способ взаимодействовать без посредников

Анастасия Башкатова

В Центробанке обеспокоены стремлением граждан решать квартирный вопрос в обход кредитных организаций

0
2984
Диалоги с нейросетями доведут пользователей до суда

Диалоги с нейросетями доведут пользователей до суда

Екатерина Трифонова

Ответы искусственного интеллекта могут быть оформлены как доказательства

0
1853

Другие новости