Срочные новости раздела
Новый дизайн «химерных» молекул поможет без побочных эффектов бороться с раком

Новый дизайн «химерных» молекул поможет без побочных эффектов бороться с раком

Российские химики создали молекулярные конструкции на основе органического вещества глутаримида, которые позволяют отправить на разрушение белки, необходимые для деления и роста опухолевых клеток. Предложенная система помогает особой молекуле-«киллеру» найти вредоносный белок и доставить его к месту деградации. Эксперименты доказали, что предложенные вещества подавляют рост клеток миеломы — рака костного мозга, — а также не проявляют токсического эффекта. Поэтому они перспективны в качестве основы лекарств для борьбы с онкозаболеваниями.

Научный коллектив лаборатории синтеза биоактивных малых молекул Санкт-Петербургского государственного университета © Михаил Красавин

Рак — одна из ведущих причин смерти в мире. По статистике ВОЗ, ежегодно он уносит жизни почти 10 миллионов человек, поэтому разработка лекарств против него — крайне важное направление в медицине. Бороться с опухолями можно разными способами, один из наиболее новых и перспективных — молекулярными методами удалить из раковых клеток специфические белки, необходимые для их роста и размножения. Помочь в этом могут молекулы-«киллеры», которые отправят опухолевые белки в специальные разрушающие комплексы — протеасомы. Протеасомы есть во всех животных клетках, и они служат для того, чтобы разрушать неправильно работающие или дефектные белки. «Провести» их к месту разрушения помогают особые ферменты-убиквитиназы, одним из которых является Cereblon. Таким образом, если нацелить Cereblon на белки, специфичные и жизненно необходимые для раковых клеток, он успешно пометит их убиквитином — своего рода «черной меткой» — и отправит на деградацию, а опухоль перестанет расти.

Ученые уже разработали несколько систем, способных отправлять опухолевые белки на деградацию. Они представляют собой молекулы, состоящие из трех частей: участка, связывающегося с тем белком, который нужно разрушить, линкера, или соединительного мостика, и участка, распознающего Сereblon. Когда оба компонента (ненужный белок и Сereblon) присоединяются к молекуле, на ненужный белок навешивается «черная метка», и он идет к протеасоме. Однако в существующих препаратах участок, связывающий Cereblon, довольно токсичен, поэтому такое лечение может привести к сильным побочным эффектам.

Химики из Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург), Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (Калининград), Тольяттинского государственного университета (Тольятти) с зарубежными коллегами предложили синтезировать молекулы для деградации опухолевых и иных белков на основе глутаримида — органического азотсодержащего соединения, которое охотно связывается с белком Cereblon и не имеет токсического эффекта. На его основе авторы получили 20 сложных молекул, различающихся по небольшим функциональным группам, которые придают веществу тот или иной заряд. Оказалось, что среди них наибольшим сродством с белком Cereblon обладали соединения, содержащие серу: они в два раза эффективнее связывались с белком-«киллером», чем существующие аналоги.

Затем авторы обработали наилучшими веществами-«кандидатами» культуры клеток миеломы — рака костного мозга. Эксперимент показал, что серосодержащие соединения на основе глутаримида подавляли их деление. Это подтверждает, что данные молекулы можно использовать при разработке новых типов лекарств химерного типа для деградации практически любых белков, не вызвав при этом токсического эффекта.

«В наши дни в разработку лекарств на основе «химерных» молекул инвестируют миллиарды долларов, а заполучить их в свой портфель стремится почти любая крупная фармкомпания. Химерные конструкции такого типа — «идеальный киллер», поскольку их можно изготовить практически под любой нужный белок-мишень. При этом они работают в клетке в крайне низких концентрациях, что помогает избежать побочных эффектов. В дальнейшем мы более подробно изучим противоопухолевый эффект полученных нами молекул, чтобы выяснить, почему соединения, содержащие серу, оказались наиболее активными», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Михаил Красавин, доктор химических наук, руководитель лаборатории синтеза биоактивных малых молекул Санкт-Петербургского государственного университета.

Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в  журнале European Journal of Medicinal ChemistryИнформация взята с портала «Научная Россия» (https://scientificrussia.ru/)

Источник: sci-dig.ru

Последние записи - Наука

самые читаемые новости

#Наука

Исследователи из Медицинского центра Стэнфордского университета обнаружили, что одни и те же нейроны срабатывают, когда мыши дерутся и когда они наблюдают за дракой.                   Нейрон с
подробнее...

Опубликованы первые результаты поиска астрофизических нейтрино на основе данных, собранных байкальским глубоководным нейтринным телескопом Baikal-GVD. Было подтверждено наличие нейтринного потока
подробнее...

Учеными МГУ предложен способ вычисления и синтеза микрорельефа для получения нового нанооптического элемента для формирования 3D изображений с полным параллаксом при нулевом порядке дифракции. Синтез
подробнее...

Бактерии из полости рта пациентов с пародонтитом и ревматоидным артритом могут проникнуть в кровоток и индуцировать воспаление, в результате чего течение артрита ухудшится. Ученые из США выяснили, что
подробнее...

Ученые из Гейдельбергского университета и института Макса Планка, Германия, создали так называемые акустические голограммы, которые можно использовать для быстрой сборки материальных трехмерных
подробнее...

Палеоэнтомологи из России и Польши во главе с Александром Храмовым (Alexander Khramov) из Палеонтологического института РАН исследовали остатки насекомых, обнаруженные в Приуралье в отложениях
подробнее...

Международной группе ученых, в составе которой два астрофизика Уральского федерального университета (УрФУ, Екатеринбург), удалось приблизиться к разгадке, как рождаются звезды большой массы (в восемь
подробнее...

Команда исследователей из Сколтеха, Высшей школы экономики, МПГУ и НИТУ МИСИС добилась новых успехов в разработке «лаборатории на чипе» — компактного сенсорного прибора для биохимического анализа.  На
подробнее...

Новое исследование, проведенное учеными из университетов Лестера и Манчестера, показывает, что вещество флавинадениндинуклеотид, присутствующее во всех живых клетках, может в достаточно больших
подробнее...

Красноярские ученые изучили поведение света на вилочковых решетках и впервые наблюдали на них проявление эффекта Тальбота. Примечательно, что эффект проявляется совместно с оптическими
подробнее...

Группа ученых-физиков из Гарвардского университета и Северо-Западного университета провела ряд экспериментов, в ходе которых было получено самое точное на сегодняшний день значение магнитного момента
подробнее...

Австралийские ученые модифицировали молекулу миоглобин кашалота, чтобы она могла снабжать кислородом стволовые клетки в гидрогеле, вводимом для репарации тканей в зоне инсульта головного мозга. В
подробнее...

Австрийские физики измерили константу скорости для переноса протона от молекул водорода к анионам дейтерия в режиме квантового туннелирования. Получившееся значение — (5,2 ± 1,6)×10−20 кубического
подробнее...

Ученые ИТМО разработали анализатор вирусных частиц, который позволяет в течение нескольких минут распознать патоген в организме человека. Предложенный метод безопасен, прост и удобен в использовании.
подробнее...

Ученые факультета почвоведения МГУ подтвердили гипотезу о снижении микробиологической активности чернозема под действием хлоридов на фоне внесения азотно-фосфорных удобрений. Длительное
подробнее...

С помощью «ножниц» CRISPR-Cas9 японские ученые удалили у мышей FADS1 и FADS2 – гены, связанные с биполярным расстройством. У мышей, которых можно использовать как модельных животных для изучения этого
подробнее...

Физики теоретически исследовали новый тип среды: анизотропный фотонный временной кристалл. Так они назвали однородную в пространстве среду, чей показатель во времени модулируется периодически, но
подробнее...

Биологи из Женевы и Лозанны смогли увеличить количество новых нейронов у взрослых и даже пожилых мышей, сообщает EurekAlert! со ссылкой на Женевский университет. Ученые обнаружили, что в процессе
подробнее...