Новое оружие против рака
Международный коллектив исследователей обнаружил ранее неизвестный биохимический механизм, который обеспечивает бесконтрольное размножение клеток, претерпевших злокачественное перерождение. Эта информация может привести к созданию принципиально новых методов борьбы с онкологическими заболеваниями.
Суть открытия можно выразить буквально в нескольких словах: недавно обнаруженный белок RAD51D способствует сохранению концевых участков хромосом раковых клеток. Это доказали работающие в Лондоне ученые из Великобритании, Испании и Соединенных Штатов, возглавляемые Мадаленой Тарсунас. Но чтобы сделать понятной суть экспериментальных результатов, о которых эти ученые сообщили в последнем выпуске журнала Cell, начать придется очень издалека.
Как известно, бактериальные культуры, помещенные на подходящие питательные среды, в принципе способны размножаться до бесконечности, и в этом смысле их можно считать бессмертными. Как ни странно, вплоть до середины двадцатого столетия многие биологи полагали, что таким же свойством обладают и культуры клеток высших организмов, не исключая и человека. Столь странную на сегодняшний взгляд веру в потенциальное клеточное бессмертие человеческого рода несложно объяснить - дело в том, что большинство существовавших в то время культуральных линий человеческих клеток происходили от тех или иных раковых опухолей.
Около сорока лет назад это заблуждение рассыпалось в пух и прах в результате пионерских исследований американца Леонарда Хейфлика. Этот ученый строго доказал, что соматические клетки человека (разумеется, и всех прочих млекопитающих, равно как и других животных) способны делиться в клеточных культурах лишь ограниченное число раз. Максимальное число таких делений, которое с тех пор называют лимитом Хейфлика определяется возрастом источника клеток. Клетки новорожденных детей делятся в культуре 80-90 раз, а клетки пожилых людей - в три-четыре раза меньше. Пройдя это критическое число делений, клетки быстро дряхлеют и погибают.
Чем объяснить само существование лимита Хейфлика? 99 процентов наследственной информации человека (для определенности будем говорить только о нем) содержится в ядрах клеток, образующих его организм (остаток приходится на митохондрии, внутриклеточные энергетические установки). Ее носителем служат гигантские двухцепочечные молекулы ДНК, организованные в структурные единицы - хромосомы. Вряд ли стоит напоминать, что все соматические клетки человеческого тела содержат в своем ядре по 22 хромосомные пары, состоящие из совершенно одинаковых хромосом, плюс еще две вовсе не похожие друг на друга половые хромосомы. Парные хромосомы принято обозначать номерами, непарные - латинскими буквами X и Y. Помимо ДНК, в состав хромосом входят различные белки, слишком многочисленные для того, чтобы их перечислять.
Когда клетка пребывает в спокойном состоянии, а не входит в стадию деления, ее хромосомы представляют собой чрезвычайно тонкие извилистые нити. При подготовке к делению каждая хромосома строит свою собственную копию, и эти копии потом расходятся по дочерним клеткам. В процессе деления хромосомы уплотняются и утолщаются, что позволяет без труда наблюдать их с помощью оптического микроскопа.
Поскольку каждая хромосома вытянута в нитку или в трубку, у нее, естественно, имеются два концевые участка. Их называют теломерами (от греческих слов "телос" - конец, и "мерос" - доля, часть). Теломеры не содержат генов и поэтому не участвуют в синтезе белков. Тем не менее, они жизненно необходимы как самой хромосоме, так и всему ядру. Теломеры обеспечивают целостность хромосом, предохраняя их от слипания и слияния, и тем самым предотвращают возникновение гибельных генетических аномалий. С другой стороны, они служат своеобразными якорями, удерживающими хромосомы на ядерном опорном скелете, так называемом матриксе. Разрушение теломер (например, посредством радиации) вызывает деградацию хромосом и гибель всей клетки.
Вернемся к лимиту Хейфлика. У новорожденных теломеры состоят из десяти-двенадцати тысяч нуклеотидных оснований, однако с возрастом их длина неуклонно уменьшается. В 70-е годы было строго доказано, что при каждом делении любой соматической клетки человеческого организма теломеры укорачиваются примерно на 50-60 нуклеотидов. За сокращение теломер несет ответственность биохимический механизм, на основе которого действуют ферменты, обеспечивающие удвоение ДНК в процессе клеточного деления - этим пояснением мы и ограничимся. Слишком короткие теломеры теряют стабильность - со всеми вытекающими последствиями. (Стоит отметить, что первым эту идею высказал тридцать три года назад российский ученый Алексей Матвеевич Оловников.) А вот у бактерий никаких теломер нет, ДНК у них свернута в замкнутое кольцо, которое при делении копируется полностью - отсюда и бессмертие.
Но в таком случае чему же обязаны своей долговечностью клетки раковых опухолей - ведь у них-то имеются теломеры. Все дело в том, что эти клетки, точнее, их большинство, синтезируют специфические ферменты, объединенные общим названием - теломеразы (первый представитель этого семейства был открыт в 1984 г.). Уже по названию можно догадаться, что они имеют прямое отношение к теломерам. Это и в самом деле так - эти энзимы синтезируют теломерную ДНК и тем самым поддерживают длину теломер в границах "зоны безопасности". Поэтому культуры раковых клеток живут многие десятилетия, а раковые опухоли разрастаются и дают метастазы. Гены, которые кодируют синтез теломераз, включаются не только в опухолевых клетках. Они действуют и в клетках эмбрионов, а также в яйцеклетках, сперматозоидах и стволовых клетках взрослого человека. В прочих же клетках их активность подавлена (хотя и не всегда до нуля), в силу чего они и не способны к неограниченному делению - как в культуре, так и в организме.
А теперь уже можно прокомментировать исследование Мадалены Тарсунас и ее коллег. Специалисты по молекулярной онкологии давно выяснили, что 20 процентов опухолевых клеток не содержат активной теломеразы, однако длина их теломер все равно поддерживается на приемлемом уровне. Очевидно, что в таких клетках "работают" какие-то иные биохимические механизмы, препятствующие разрушению теломер. Их искали много лет, но до сих пор - без особого успеха. И вот теперь, судя по всему, один из таких механизмов удалось обнаружить. Лондонские исследователи пришли к выводу, что теломеры может защищать один из белков немногочисленного семейства RAD51, а именно RAD51D. Ранее было доказано, что белки этой группы принимают непосредственное участие в ремонте повреждений той хромосомной ДНК, которая не входит в состав теломер. Авторы статьи в журнале Cell пришли к заключению, что RAD51D выполняет и другую функцию - поддерживает длину теломер раковых клеток. Как именно это происходит, пока не ясно.
Даже если выводы доктора Тарсунас и ее команды полностью подтвердятся, поиск "нетеломеразных" способов защиты теломер отнюдь не закончится. Мадалена Тарсунас считает, что RAD51D служит ангелом-хранителем лишь десяти процентов раковых клеток - следовательно, выживание оставшихся десяти процентов еще нуждается в объяснении. Однако она надеется, что со временем будут созданы препараты, способные снижать активность этого белка и тем самым подавлять рост тех опухолей, клетки которых он защищает. Если этот проект удастся реализовать, у медицины появится новое мощное оружие против рака.
Источник:
Madalena Tarsounas, Purificacion Munoz, Andreas Claas, Phillip G. Smiraldo, Douglas L. Pittman, Maria A. Blasco, and Stephen C. West
Telomere Maintenance Requires the RAD51D Recombination/Repair Protein
Cell, Vol 117, 337-347, 30 April 2004
Статьи по теме
Вакцина для лечения рака
Австралийские врачи приступили к решающему этапу клинических испытаний экспериментальной вакцины, которая должна - по крайней мере, в теории - излечивать каждого второго онкологического больного. Она создана на основе антител, которые были когда-то выделены из лимфатических узлов людей, обладающих сильным врожденным иммунитетом к онкологическим заболеваниям.
Новое оружие против рака
Международный коллектив исследователей обнаружил ранее неизвестный биохимический механизм, который обеспечивает бесконтрольное размножение клеток, претерпевших злокачественное перерождение. Эта информация может привести к созданию принципиально новых методов борьбы с онкологическими заболеваниями.
Удалось экспериментально проследить за процессами старения мозга
Получены экспериментальные данные, которые позволяют лучше понять причины возрастного ослабления памяти. Исследователи выяснили, что старение мозга затрагивает прежде всего зубчатую извилину. Есть основания считать, что именно она интегрирует информацию, приходящую от органов чувств, и в обобщенном виде передает ее другим структурам гиппокампа.
Новое открытие позволит создать лекарства, улучшающие память и интеллектуальные способности
Сотрудники Юго-Западного университета в Техасе уверены, что им удалось выявить белок, играющий ключевую роль в процессах обучения и запоминания. Полученные с помощью методов генной инженерии мыши, нервная система которых не способна вырабатывать этот протеин, глупы до идиотизма (разумеется, по мышиным меркам).
Сердечную недостаточность собираются лечить спецвирусом
Американские ученые утверждают, что им впервые удалось провести на культуре клеток человека эксперимент, который подтвердил возможность применения генной терапии для лечения сердечной недостаточности. Они подобрали безвредный аденовирус, встроили в него ген, кодирующий синтез "лечебного" пептида, и инфицировали этим вирусом культуру клеток, извлеченных из миокарда больных, страдающих тяжелой формой застойной сердечной недостаточности.
Гном среди эльфов помог обнаружить "ген общительности"
Изучение редкой генетической болезни привело исследователей из Института Салк к открытию "генов социального поведения". В генотипе некой угрюмой девочки с синдромом Вильямса сохранился по крайней мере один ген, отсутствующий у большинства людей с "лицом эльфа". Это дало знать ученым, что ген, который она сохранила, мог бы быть ответственным за гиперобщительность, обычно наблюдаемую среди детей с таким синдромом.
Древние люди обменяли мощные челюсти на разум
Люди должны быть благодарны за свои недюжинные умственные способности и изощренную культуру одной-единственной генетической мутации, в результате которой серьезно ослабли мышцы челюсти. Детальный генетический анализ показал, что эта сугубо человеческая мутация произошла приблизительно 2,4 миллиона лет назад, то есть вскоре после того, как появились самые ранние из известных нам членов рода Homo - с меньшими челюстями, но с большими умственными способностями. Это потрясающее открытие может пролить свет на происхождение рода Homo.
Стволовые клетки против сердечной недостаточности
Кардиологи из Питсбургского университета вновь продемонстрировали возможность борьбы с хронической сердечной недостаточностью с помощью аутологичной трансплантации костномозговых стволовых клеток.
Впервые рождено дитя двух матерей
В виварии Токийского сельскохозяйственного университета живет вполне здоровая мышь, в наследственном аппарате которой нет ни одного мужского гена. Мышь по имени Кагия в полном смысле слова является дочерью двух матерей. Она появилась на свет благодаря чрезвычайно оригинальному эксперименту, осуществленному биологами из Японии и Южной Кореи.
Еще один ген паркинсонизма
Ученые обнаружили еще один ген, имеющий отношение к болезни Паркинсона. Особо примечательно то, что этот ген экспрессируется в митохондриях, энергетических станциях всех клеток человеческого организма, в том числе и нейронов. Подозрения, что неполадки в работе митохондрий каким-то образом провоцируют болезнь Паркинсона, существовали и раньше.
Новые взгляды на болезнь Хантингтона
Американские ученые сделали открытие, которое представляет в абсолютно новом свете причины возникновения одного из самых страшных наследственных нейроденеративных заболеваний – болезни Хантингтона. Одновременно оно создает надежду на то, что с этим заболеванием можно справиться с помощью лекарственных препаратов.