Лечение диабета стволовыми клетками
Стволовые клетки могут восстановить практически любые ткани и органы, пострадавшие от болезни или травмы. Сейчас благодаря мезенхимальным стволовым клеткам проводят успешное лечени..
| Грипп: лечение и профилактика зимой
С наступлением холодного времени года увеличивается риск заражения ОРВИ. Грипп, лечение которого должно быть направлено на устранение причины заболевания, часто вызывает тяжелые ос..
| Успешное лечение остеохондроза – совместная работа врача и пациента
Среди различных патологий позвоночника остеохондроз занимает одно из первых мест. При данном заболевании нарушается структура и функциональность позвонков, а также межпозвоночных д..
| Новое направление в лечении глиобластомы мозга
Глиома мозга развивается из нейроэктодермальных клеток. Заболевание имеет четыре степени злокачественности. Относительно доброкачественные опухоли называются астроцитомами. Самый о..
| Новый способ борьбы со старением создаст рынок препаратов объемом $20 млрд
Новый тип препаратов против связанных со старением болезней, которые сейчас разрабатывают четыре крупных биотехнологических компании, может вытеснить менее эффективные аналоги..
| Биологи создали из клеток человека искусственные тромбоциты, которые не отторгает организм
Биологи из Университета Киото создали из клеток крови пациента искусственные тромбоциты, которые не вызывают отторжения у организма. Открытие поможет лечить бол..
| Медики представили метод, который может навсегда усыпить раковые клетки
Мельбурнские ученые открыли новый тип противоракового препарата, который может поместить раковые клетки в постоянный сон. Причем этот метод не грозит вредными п..
|
| Экспериментальное лекарство блокирует радиационное повреждение
Экспериментальное лекарство блокирует радиационное повреждение
Экспериментальное лекарство блокирует радиационное повреждение
В журнале Science от 11 апреля 2008 года появилась информация о возможности создания в будущем лекарственного препарата, способного предотвратить или, по крайней мере, минимизировать повреждающее действие высоких доз радиоактивного облучения на организм человека. Как известно, радиационное облучение активно используется в настоящее время для лечения раковых заболеваний, поскольку раковые клетки оказываются более чувствительны к радиации, нежели здоровые клетки. Но у этого правила есть исключение. Клетки костного мозга, обеспечивающие обновление клеток крови и не только, равно как и слизистой оболочки пищеварительного тракта также весьма чувствительны к облучению. Подавление, вплоть до полного и необратимого угнетения кроветворения и тяжелое массивное повреждение слизистой оболочки пищеварительного тракта являются смертельно опасными последствиями радиоактивного облучения, ограничивающими использование этого метода лечения.
Кроме того, защита от радиоактивного облучения важна и в кризисных ситуациях, обусловленных авариями ядерных реакторов, радиационным терроризмом и т.п. ситуациями.
Создатель принципиально нового радиопротектора, ученый Roswell Park Cancer Institute Андрей Гудков, рассказывает, что первым шагом к новому препарату стало понимание того, что радиационное облучение убивает здоровые клетки совсем не так как опухолевые. В частности, обладающие высокой чувствительностью к радиации клетки костного мозга и слизистой пищеварительного тракта, вместо того, чтобы инициировать процесс восстановления запускают процесс самоуничтожения, известного у специалистов под термином <апоптоз>. Благодаря этому механизму здоровый организм очищается от <дефективных> с поврежденным геномом клеток. Но в ситуации тяжелого радиационного повреждения защитный механизм становится причиной гибели человека. В то же время, опухолевые клетки <научились> отключать апоптоз, используя самые разные механизмы, в том числе и через активацию <дремлющего> в естественных условиях клеточного медиатора <ядерного фактора-каппаВ>.
Именно последний механизм решил активировать Андрей Гудков в здоровых клетках, для того чтобы посмотреть, сможет ли он препятствовать запуску в подвергшихся облучению клетках программы самоуничтожения.
В качестве основы будущего препарата ученый использовал естественный белок флагеллин, присутствующий в нормальной бактериальной микрофлоре кишечника и способный инициировать выработку ядерного фактора-каппаВ.
В настоящее время препарат с кодовым названием CBLB502 прошел лабораторные испытания. Мышам и макакам резус за 15-60 минут до облучения всего организма летальной дозой радиации вводили экспериментальный препарат. Лекарство в значительной степени повышало выживаемость животных и защищало от повреждения костный мозг и пищеварительный тракт. Что очень важно, введение препарата не сопровождалось явными побочными эффектами. Наиболее эффективным препарат оказался при введении за 15 минут до облучения, хотя радиопротекторный эффект сохранялся и при более раннем (за час до облучения) введении, но при использовании менее высоких доз радиации. Еще в одной серии экспериментов было показано, что препарат не блокирует радиационное повреждение опухолевых клеток у мышей, защищая от него здоровые ткани. Уже в начале лета 2008 планируется начать исследовать безопасность экспериментального препарата для человека.
Автор препарата организовал компанию Cleveland Biolabs Inc., которая будет заниматься продвижением нового препарата на рынок в качестве радиопротектора как при лучевой терапии, так и для биозащиты. Министерство Обороны США, равно как и другие правительственные ведомства оказывают спонсорскую поддержку в создании препарата.
Кроме восторженных отзывов в отношении нового препарата есть и более сдержанные. В частности, Dr. David Kirsch, онколог-радиолог из Duke University, считает, что в болеющие раком пациенты в большей степени страдают от отсроченных, отдаленных эффектов лучевой терапии, благодаря способности радиации накапливаться и наращивать свой деструктивный эффект. Именно это свойство радиации, по мнению Dr. David Kirsch, ограничивает наращивание лечебных доз лучевой терапии.
The Associated Press, WASHINGTON, April 10, 2008.
http://www.medsocium.com
|
|