Поддержать команду Зеркала
Беларусы на войне
  1. СМИ: Трамп поручил составить план вторжения в Гренландию
  2. Еще одна страна освобождает заключенных под давлением США
  3. Марина Золотова опубликовала первый пост после освобождения
  4. Россиянка с семьей приехала на выходные в Минск и возмутилась, что улицы в центре после циклона не почищены, — беларусы ей ответили
  5. Главного балетмейстера минского Большого театра обвинили в плагиате
  6. Время дешевого доллара заканчивается: когда курс вернется к 3 рублям и куда пойдет дальше. Прогноз валютных курсов
  7. Эксперты объяснили, почему Россия ударила «Орешником» именно по Львову
  8. Синоптики объявили желтый уровень опасности и на вторник
  9. Появилось новшество по водительским удостоверениям
  10. Опоздали на работу из-за сильного снегопада, а начальник грозит наказанием? Законно ли это — объясняет юрист


/

Ученые из Медицинской школы Льюиса Каца при Университете Темпл разработали экспериментальную терапию, которая может помочь восстановить сердце после инфаркта, активируя «спящий» ген, ответственный за регенерацию тканей, пишет EurekAlert.

Изображение носит иллюстративный характер. Фото: shutterstock.com
Изображение носит иллюстративный характер. Фото: shutterstock.com

Ключевым элементом терапии стал ген PSAT1, который активно работает в период эмбрионального развития, но практически не проявляется у взрослых. С помощью синтетической модифицированной мРНК (modRNA) исследователи доставили PSAT1 непосредственно в сердечную ткань взрослых мышей сразу после инфаркта.

Результаты оказались впечатляющими: у обработанных животных наблюдалось усиленное деление клеток миокарда, уменьшение рубцовой ткани, улучшенное образование кровеносных сосудов и общее восстановление функции сердца. PSAT1 активировал путь синтеза серина (SSP), снижая окислительный стресс и повреждения ДНК — ключевые факторы, ведущие к гибели клеток после инфаркта.

Терапия также запустила работу β-катенина, важного белка, который стимулирует клетки к делению. При блокировке SSP эффект от лечения исчезал, что подтвердило его решающую роль.

В отличие от вирусных генетических подходов, modRNA не встраивается в геном, что делает ее более безопасной. По словам руководителя проекта профессора Раджа Кишора, это может стать новым направлением в лечении сердечной недостаточности — не просто облегчая симптомы, а устраняя саму причину болезни.

В будущем исследователи планируют тестировать методику на более крупных животных и усовершенствовать точность доставки и контроля над экспрессией гена.

Результаты исследования опубликованы в журнале Theranostics.