Сверхточная диагностика рака крови с помощью биоробота

-->

Ученые нашли панацею

Целый ряд открытий, претендующих на научные сенсации в области медицины, сделали кировские ученые. Сверхточная диагностика рака крови с помощью биоробота – лишь одно из них. А попутно, выделив стволовые клетки обычной мыши, специалисты поняли, что в ближайшем будущем смогут создать лекарство против рака.

Mysh.jpg

Они пищат, хрустят сухарями и совсем не похожи на большое научное открытие. Мыши высоколейкозные линии АКР – в переводе с языка медицины это значит, что у животных на 9 месяце жизни возникает лейкоз, то есть рак крови. Ученым Кировского НИИ гематологии удалось распознать шесть разных типов болезни.

«Фиксация и сохранение новых субтипов расширяет возможности для понимания новых механизмов действия биороботов, чипов. Это то, что мы относим к категории нанотехнологий», – рассказывает Николай Поздеев, доктор медицинских наук, заместитель директора Кировского научно-исследовательского института гематологии и переливания крови.

Сделать диагностику лейкоза более точной получилось на уровне «нано», говорит биолог Ваник Овсепян. Десять в минус девятой степени – именно при таком уменьшении он составляет галерею «маркеров» – признаков, по которым лекарство-робот сможет найти и опознать любую злокачественную клетку.

«Чип представляет из себя напыление на предметное стекло. На него навешаны участки ДНК-мишени», – говорит Ваник Овсепян, старший научный сотрудник группы цитогенетического и молекулярно-генетического анализа.

Работа над новым методом диагностики попутно дала несколько серьезных открытий. На основе клеток донорской плазмы было получено лекарство от клещевого энцефалита и – вот уж точно впервые в мире – внутривенный иммуноглобулин против сибирской язвы.

«Это экспериментальный образец препарата против сибирской язвы. В тестах – определенная очень хорошая активность против сибиреязвенных молекул», – говорит Алла Дробнова, руководитель лаборатории препаратов крови.

Сепаратор отделяет стволовые клетки, возвращает донору кровь. И называется это «гравитационная хирургия». Такой высший пилотаж возможен только в медицине, объясняет врач-анестезиолог Владимир Лагунов. Почти все сотрудники института – доноры стволовых клеток. Ученые расширяют список данных. Применение нано-диагностики позволит проводить не 10–12 трансплантаций в год как сегодня, а минимум 20–25.

«Все ищем панацею, а она вот она», – радуется донор Владимир Логунов.

Три тысячи доноров уже включены в европейский регистр. Теперь в Кировский НИИ гематологии могут обращаться и ведущие западные клиники. Но главное, еще до появления биороботов врачи составили для них первую в отечественной медицине программу практической работы и на основе «мышиного материала» создали экспериментальную базу. Клетки животных и стволовые клетки доноров хранятся в специальном растворе в особом холодильнике.

Здоровье хранят в космическом холоде – при минус 196 градусов. При такой температуре клетки могут находиться здесь четыре тысячи, а то и пять тысяч лет. Но кировские ученые уверены, что при современных темпах развития медицинской науки вырастить вместо больных органов здоровое сердце или печень вполне возможно уже через год.

Алена Рогозина

http://www.vesti.ru/doc.html?…

Кировский НИИ гематологии

http://www.tetre.ru/customer/4836/

http://www.racem.org/…s/Gematology

Ну, ужас какой-то, этот фотоснимок! Бедная мышка… Но, что поделаешь, мыши – это наилучшая на данный момент «модель» для разработки новых диагностических комплексов, новых лекарственных препаратов для лечения – в первую очередь нас – людей. Велик список достижений учёных Кировского НИИ гематологии в этой области, не говоря уж о том, что практически каждое это достижение – это шедевр в своём роде (специалисты поймут и не дадут соврать). Теперь, с появлением нанотехнологий, их достижения поднимутся на новый уровень и посыплются как из рога изобилия. Успехов и удач им на этом (благородном) пути!…