Vispirms pasaulē: ārsti izmanto "pārprogrammētas" cilmes šūnas, lai labotu radzeni

Japānas zinātnieki pirmo reizi ir apstrādājuši bojātu radzeni, izmantojot inducētas pluripotentās cilmes šūnas. Pēc ķirurga domām, personas redze kopš procedūras ir uzlabojusies.

Radzene aptver acs priekšējo daļu, ieskaitot varavīksneni un skolēnu.

Zinātnieki izveido inducētas pluripotentu cilmes (iPS) šūnas, pārprogrammējot pieaugušo šūnas.

Šis process pārveido šūnas par embriju līdzīgām šūnām, kas nozīmē, ka tās var attīstīties jebkura cita veida cilvēka šūnās, ieskaitot nervu, aizkuņģa dziedzera, aknu un radzenes šūnas.

Lai gan iPS šūnām ir liels potenciāls ārstēt virkni apstākļu, tās ir bijušas lēnas, lai nokļūtu no laboratorijas līdz klīnikai.

Veicot jaunu revolucionāru procedūru, oftalmologs Kohji Nishida no Osakas universitātes Japānā ir spēris nākamo soli.

Radzenes remonts

Radzene ir caurspīdīga acs priekšējā daļa, kas aptver varavīksneni un skolēnu. Cilmes šūnas radzenē nodrošina, ka tā pēc vajadzības tiek atsvaidzināta un labota, saglabājot to skaidru, lai gaisma varētu iekļūt.

Tomēr, ja šīm cilmes šūnām ir bojājumi slimības vai ievainojumu dēļ, radzenes uzturēšana vairs nav iespējama, un tas var izraisīt radzenes aklumu.

Personām ar bojātu radzeni ir jāgaida, kad būs pieejami donora audi, un - tāpat kā jebkurai orgānu transplantācijai - tas var būt ilgs process.

Personai, kurai nesen veikta operācija, ir ģenētisks stāvoklis, kas ietekmē radzenes cilmes šūnas. Viņas redze bija neskaidra, un viņa galu galā būtu zaudējusi redzi.

Pētnieki pacienta acī implantēja plānas iPS šūnu loksnes, cerot, ka tās iesakņosies un aizpildīs tukšumus, ko atstāja viņas trūkstošās radzenes cilmes šūnas.

IPS šūnu nozīme

Japāna ir iPS tehnoloģijas līderpozīcijas. Shinya Yamanaka 2006. gadā pirmo reizi prezentēja savus pētījumus par šīm eksperimentālajām šūnām.

Lai gan cilmes šūnas bija izraisījušas satraukumu medicīnas aprindās, šķiet, ka iPS šūnas sola vēl vairāk. Zinātnieki nevarēja atraisīt cilmes šūnas no augļa audu izmantošanas ētiskajiem apsvērumiem, taču viņi iegūst iPS šūnas no pieaugušo ādas šūnām, pilnībā apejot šo jautājumu.

Turklāt, tā kā zinātnieki iegūst iPS šūnas no paša pacienta audiem, nevajadzētu būt problēmām ar transplantāta atgrūšanu. Embrija cilmes šūnu noraidīšanas novēršana ir izrādījusies nozīmīga problēma.

2012. gadā Yamanaka dalīja Nobela prēmiju fizioloģijā vai medicīnā par savu ieguldījumu iPS šūnu atklāšanā un attīstībā.

Japānā pētnieki jau ir pārbaudījuši iPS šūnas salīdzinājumā ar vairākiem apstākļiem klīniskajos pētījumos, ieskaitot muguras smadzeņu traumas un Parkinsona slimību. 2018. gada oktobrī neiroķirurgs implantēja 2,4 miljonus šūnu pacienta ar Parkinsona slimību smadzenēs.

Nākamās procedūras vēl

Pēc veiksmīgiem dzīvnieku modeļa pētījumiem Japānas veselības ministrija Nishidai deva atļauju veikt radzenes atjaunošanas procedūru četriem cilvēkiem.

Līdz šim pirmā ārstēšana, šķiet, ir bijusi veiksmīga. Pēc Nishida teiktā, personas radzene joprojām ir skaidra, un viņu redze mēneša laikā kopš operācijas ir uzlabojusies.

Nishida plāno veikt otro procedūru vēlāk šogad, un viņš cer, ka operācija 5 gadu laikā būs pieejama vairāk cilvēkiem.

Nesen veiktās radzenes transplantācijas globālās aptaujas autori secināja, ka "70 vajadzīgajām ir pieejama tikai viena radzene". Cerams, ka šī novatoriskā tehnoloģija galu galā kaut kādā veidā palīdzēs novērst šo plaisu.

none:  ebola auglība sāpes - anestēzijas līdzekļi