вологість:
тиск:
вітер:
Наноквіти дали клітинам друге життя без ліків і генетики
Дослідники з Техаського університету A&M, під керівництвом професора Ахілеша К. Гахарвара, розробили нову біомедичну технологію, що дозволяє “заряджати” ослаблені клітини за допомогою здорових.
Ключовим відкриттям стало використання наночастинок, що мають форму квітів — “наноквітів” , — які стимулюють стовбурові клітини до подвоєння виробництва мітохондрій . Після цього клітини-донори передають надлишок енергетичних органел своїм ушкодженим сусідам.
У нормі клітини здатні обмінюватися мітохондріями, однак за умов наноквіткової стимуляції ефективність передачі зростає в 2–4 рази . “Ми навчили здорові клітини ділитися своїми запасними батареями з ослабленими,” — пояснює Гахарвар. Цей процес відбувається без застосування генетичної модифікації чи медикаментів, що зменшує ризики та потенційні побічні ефекти.
Після отримання нових мітохондрій ушкоджені клітини відновлюють енергетичний баланс і демонструють стійкість до шкідливих чинників , зокрема хіміотерапевтичних препаратів. Як зазначає Джон Сукар, головний автор дослідження: “Це як дати старому пристрою новий акумулятор — замість утилізації ми просто підключаємо повністю заряджену батарею.”
Порівняно з ліками, що швидко виводяться з організму, наноквіти залишаються всередині клітин і тривалий час стимулюють мітохондріогенез. Це відкриває перспективу створення терапій з рідким введенням — раз на місяць або рідше. Матеріалом для наноквітів є молібдену дисульфід — неорганічна речовина з потенціалом у наномедицині, досліджуваним лише окремими лабораторіями, зокрема командою Гахарвара.
Ця методика має широкий потенціал застосування — від кардіоміопатій до м’язових дистрофій. “Можна вводити клітини у будь-яку ділянку тіла — в серце, м’язи тощо,” — підкреслює Сукар. Це багатофункціональний інструмент регенеративної медицини , що може змінити підхід до лікування вікових та дегенеративних хвороб.
Джерело: cikavosti.com (Наука)
Новини рубріки
Далека протосуперскупчення галактик показала зародження космічної павутини
23 вересня 2026 р. 23:18
Дифракційні сонячні вітрила здатні зупинити астероїд на 100 км/с
23 вересня 2026 р. 23:18
Астрономи виявили новий клас надм’яких рентгенівських джерел
23 вересня 2026 р. 23:18