Поддержать нас
Беларусы на войне
  1. На авторынке «умирает» один из дилеров
  2. Беларусь получила щедрый «подарок» из-за границы — его масштабы впечатляют. Но такие «презенты» несут риски для нашей страны
  3. Без Трампа, но с крупной победой. Сборная США ярко стартовала на домашнем чемпионате мира
  4. Беларуска назвала свою пенсию после 37 лет работы и попросила других поделиться цифрами. Суммы заметно отличаются
  5. Пропагандист заявил, что 196 политзаключенных, об освобождении которых ранее не было известно, уже на свободе
  6. Можно ли внезапно умереть от испуга, плохих новостей или сильного стресса — рассказываем
  7. Возле Дроздов в Минске есть секретная многоэтажка — информации о ней минимум. Но всплыли данные об одной из квартир
  8. «Меньше кофе надо было пить, не напьетесь вы этого кофе вечно». Беларуску оставил на заправке рейсовый автобус — кто прав
  9. «Мы отрежем Крым от России». Командующий Силами беспилотных систем Украины Бровди о стратегии ударов


/

Исследователи из Каролинского института и Королевского технологического института разработали более надежный способ получения клеток, вырабатывающих инсулин, из человеческих стволовых клеток. В экспериментах такие клетки эффективно регулировали уровень сахара в крови и смогли обратить диабет у лабораторных мышей, пишет SciTechDaily.

Изображение носит иллюстративный характер. Фото: pixabay.com

Речь идет о потенциально важном шаге в лечении диабета 1-го типа — заболевания, при котором иммунная система уничтожает клетки поджелудочной железы, производящие инсулин. Без инсулина организм не может нормально усваивать глюкозу, из-за чего уровень сахара в крови становится опасно высоким. Сегодня пациенты вынуждены пожизненно использовать инъекции инсулина или инсулиновые помпы.

Одна из самых перспективных идей современной медицины — заменить утраченные клетки новыми, выращенными в лаборатории. Однако прежние технологии сталкивались с серьезной проблемой: стволовые клетки часто превращались не только в нужные инсулин-продуцирующие клетки, но и в нежелательные типы тканей. Кроме того, полученные клетки нередко оставались «незрелыми» и плохо реагировали на изменение уровня глюкозы.

Шведские ученые заявили, что им удалось решить часть этих трудностей. Они усовершенствовали процесс выращивания клеток и позволили им самостоятельно формировать трехмерные структуры. Такой подход помог получить более однородные и зрелые клетки, способные лучше реагировать на сахар в крови.

Во время лабораторных испытаний новые клетки активно выделяли инсулин при повышении уровня глюкозы. Затем их пересадили мышам с диабетом. После трансплантации животные постепенно восстановили контроль над уровнем сахара в крови.

Исследователи использовали необычный метод наблюдения: клетки пересаживали в переднюю камеру глаза мышей. По словам авторов работы, это позволяет отслеживать развитие и работу трансплантированных клеток с минимальным вмешательством. Наблюдения показали, что клетки продолжали созревать уже после пересадки и сохраняли способность регулировать сахар на протяжении нескольких месяцев.

Авторы подчеркивают, что до применения у людей еще предстоит пройти долгий путь. Несмотря на успех эксперимента, результаты пока получены только на животных моделях. Необходимо подтвердить безопасность метода, стабильность эффекта и защиту пересаженных клеток от иммунной системы пациента.

В мире уже идут клинические исследования клеточной терапии диабета 1-го типа, и новая технология может усилить это направление. Ученые считают, что в будущем можно будет создавать персонализированные клетки из материала самого пациента, что снизит риск иммунного отторжения.

Если дальнейшие испытания окажутся успешными, такой подход способен приблизить медицину к функциональному лечению диабета 1-го типа — когда пациенту не нужно постоянно вводить инсулин вручную.

Результаты работы опубликованы в журнале Stem Cell Reports.