Šūnu mehānisms var mainīt vēža ārstēšanu

Metastāze jeb vēža izplatīšanās visā ķermenī ir sarežģīts process, kuru pētnieki cenšas izprast un galu galā novērst. Jauni pētījumi mūs tuvina šim galīgajam mērķim, jo ​​zinātnieki atklāj mehānismu, kas maina to, kā mēs saprotam vēža šūnu izplatīšanos.

Šūnām ir nepieciešami tā sauktie signālproteīni, lai tie sadalītos un vairotos.

Izpratne par vēža izplatīšanos ir kritiska, lai to apturētu; pēdējā laikā pētnieki ir guvuši ievērojamus panākumus šajā virzienā.

Izmantojot, piemēram, jaunākās attēlveidošanas metodes, zinātnieki varēja redzēt, kā vēža šūnas “sērfo” asinīs, iekļūstot caur asinsvadiem, lai sasniegtu jaunus galamērķus.

Citi pētījumi ir parādījuši, kā noteiktu olbaltumvielu zudums izraisa vēža šūnu izmaiņas formā, kas palīdz izkļūt no imūnsistēmas.

Tagad jauns pētījums tuvina šūnu mehānismu, kas vēža šūnām ļauj sadalīties un migrēt. Pētījumu veica starptautiska zinātnieku grupa, kuru vadīja Steffen Scholpp, kurš ir profesors un galvenais pētnieks Ekseteras universitātē Lielbritānijā.

Prof. Scholpp un kolēģi cer, ka viņu atklājumi, kas tika publicēti žurnālā eLife - palīdzēs mainīt ne tikai vēža, bet arī attīstības traucējumu ārstēšanas praksi.

Signālproteīns nodrošina tā transportu

Lai organisms varētu normāli attīstīties, šūnām jāspēj savstarpēji sazināties vai sūtīt signālus.

Tā sauktie Wnt proteīni ir vitāli svarīgi šim attīstības procesam. Viņi kontrolē šūnu vairošanos, tāpēc tiem ir izšķiroša nozīme embriju un orgānu attīstībā.

Citiem vārdiem sakot, Wnt signalizācija veicina izaugsmi, ļaujot šūnām dalīties. Lai gan augšana parasti ir laba lieta, ja runa ir par vēzi, nepareiza Wnt signāla izmantošana var izraisīt “nepareizo” šūnu - ļaundabīgo - dalīšanos.

Wnt signālu nozīme vēzī ir pamatoti dokumentēta, vispirms kolorektālā vēža gadījumā un pēc tam citās slimības formās.

Tomēr līdz šim precīzs mehānisms, ar kuru Wnt sūta savus signālus, nebija zināms. Tomēr profesors Šolps un viņa kolēģi atklāja, ka daži izvirzījumi vai "izciļņi" uz šūnas ir signāla pārraides atslēga - kas savukārt regulē šūnu dalīšanās un vairošanās ātrumu.

Šos šūnu izciļņus sauc par citonēmām, un tie kalpo, lai "pārvadātu signālproteīnus starp signālšūnām".

Prof. Scholpp un komanda atklāja, ka, ja viņi pārtrauc citonēmu veidošanos, tas "īssavieno" signāla pārraidi no Wnt ražojošajām šūnām. Viņi arī varēja novērot, kā Wnt pārvietojas pa šūnu membrānu un mijiedarbojas ar receptoru tā, lai tas veidotu citonēmu.

Pēc autoru domām, šī ir pirmā reize, kad tiek atklāts, ka tāds signālproteīns kā Wnt izveido savu “transporta sistēmu”.

Ceļā uz jaunām, citonēmu mērķējošām ārstēšanas metodēm

Pētījuma vecākais pētnieks paskaidro, ko nozīmē atklājumi un kā tie pārveido mūsu izpratni par šūnu bioloģiju.

"Pirmajās dienās pētnieki uzskatīja, ka signālmolekulas no šūnām izdalās ārpusšūnu telpā, laukumā starp šūnām un nejauši izkliedējas. Tas nozīmētu, ka mērķa šūnas ieskauj dažādu signālu molekulu sajaukums. ”

"Turpretī," turpina profesors Šolps, "mūsu pētījumi rāda, ka ir elastīgs sīku izvirzījumu režģis, kas savieno visas šūnas daudzšūnu ķermenī. Šī jaunā koncepcija ļauj ātri, precīzi un kontrolēti apmainīties ar informāciju starp sūtītāja šūnām un mērķa šūnām. ”

"Mēs esam sākuši izprast šīs informācijas režģa īpašības audu matricā," saka pētnieks, piebilstot: "Šie ir ļoti aizraujoši laiki šūnu bioloģijai."

"Mūsu pētījums sniedz pirmo ieskatu, kā veidojas šis šūnu izvirzījumu tīkls un kādas sekas tam ir, ja mēs mainīsim šos savienojumus."

Prof. Steffen Scholpp

Šādas izmaiņas varētu radīt jaunas vēža zāles, kas darbotos, apturot citonēmu veidošanos.

Turklāt, ņemot vērā Wnt signalizācijas nozīmīgo lomu embrija un orgānu attīstībā, kā arī šūnu reģenerācijā un brūču dziedināšanā, šādas zāles varētu izmantot arī citu attīstības apstākļu ārstēšanai.

none:  elpošanas diabēts imūnsistēma - vakcīnas