К 2030 году в России могут появиться отечественные лекарства от гепатита B и диабета II типа
Параллельно разрабатывается система ранней онкодиагностики «Онкопро», способная оценить риск развития шести видов рака по одной капле крови.
Параллельно разрабатывается система ранней онкодиагностики «Онкопро», способная оценить риск развития шести видов рака по одной капле крови.
🔬 1. Прорыв в моделировании космических миссий с помощью ИИ
📌 Суть: Международная группа исследователей успешно применила большие языковые модели (LLM), включая ChatGPT и Llama, для автономного управления симулятором космического корабля в Kerbal Space Program Differential Game Challenge. Модели демонстрируют способность решать сложные задачи, такие как перехват спутника и уклонение от обнаружения, без традиционного многократного обучения.
💡 Значимость: Этот подход сокращает время разработки автономных систем для космических миссий с месяцев до часов, что может democratize доступ к космическим технологиям и ускорить освоение космоса. ИИ демонстрирует способность к быстрой адаптации в динамичных средах, что важно для будущих миссий на Луну и Марс.
🔗 Источник: https://arxiv.org/abs/2505.19896
2. Первое изображение звезды с двойной детонацией
📌 Суть: Астрономы с помощью Очень большого телескопа (VLT) в Чили получили первое в истории изображение остатка сверхновой, образовавшейся в результате «двойной детонации» белого карлика. Это подтверждает теорию о том, что некоторые звёзды взрываются дважды: сначала гелиевая оболочка, затем ядро.
💡 Значимость: Открытие углубляет понимание эволюции звёзд и механизмов сверхновых типа Ia, которые используются как «стандартные свечи» для измерения расстояний во Вселенной. Это может привести к уточнению космологических моделей и пониманию темной энергии.
3. Нейрогенез у взрослых: окончательное подтверждение
📌 Суть: Исследователи из Каролинского института (Швеция) представили неопровержимые доказательства нейрогенеза — образования новых нейронов — в гиппокампе взрослых людей. Использованы методы секвенирования одноядерной РНК и машинного обучения для анализа 400,000 клеток мозга людей в возрасте до 78 лет.
💡 Значимость: Это разрешает многолетние споры в нейробиологии и открывает пути для терапии нейродегенеративных заболеваний (Альцгеймера, Паркинсона) через стимуляцию образования новых нейронов. Также может привести к разработке новых методов восстановления после черепно-мозговых травм.
4. Исследование механизмов эпилепсии в Нижнем Новгороде
📌 Суть: Учёные в Нижнем Новгороде провели детальное исследование механизмов возникновения эпилептических приступов, выявив новые нейронные pathways, связанные с внезапной синхронизацией активности нейронов.
💡 Значимость: Это открытие может привести к разработке более эффективных методов лечения и профилактики эпилепсии, снижая частоту и тяжесть приступов. Исследование также углубляет понимание работы мозга в целом.
🔗 Источник: https://www.kp.ru/online/news/6575487/
⚡ 5. Жидкость для ускоренной зарядки электромобилей
📌 Суть: Компания Shell разработала специальную жидкость, которая позволяет сократить время зарядки электромобилей до 10 минут за счёт улучшенного теплового управления.
💡 Значимость: Решение устраняет один из основных барьеров для массового adoption электромобилей — длительное время зарядки. Это может significantly ускорить переход на sustainable транспорт и снизить нагрузку на энергосети.
🦇 6. Боевой дрон Ghost Bat
📌 Суть: Boeing принятия на вооружение боевого дрона Ghost Bat, способного действовать в swarm-режиме и выполнять задачи ПВО, разведки и ударных операций.
💡 Значимость: Дрон представляет собой шаг towards полностью автономных боевых систем, что может изменить характер будущих conflicts. Технология swarm-координации также имеет гражданские применения, например, в поисково-спасательных операциях.
7. Повышение точности Prime Editing в 60 раз
📌 Суть: Исследователи из MIT представили модификации систем prime editing, которые значительно повысили их точность — до 60 раз по сравнению с предыдущими версиями .
💡 Значимость: Это революционное улучшение в технологии редактирования генов может drastically снизить риск off-target эффектов, что критически важно для терапевтического применения. Технология открывает новые возможности для лечения генетических заболеваний, которые ранее считались неизлечимыми.
🔬 8. CRISPR с наночастицами: утроенная эффективность
📌 Суть: Ученые добились значительного прорыва в доставке CRISPR-систем, используя наночастицы, обернутые ДНК. Этот метод позволил утроить эффективность редактирования генов в лабораторных условиях .
💡 Значимость: Проблема эффективной доставки CRISPR-компонентов в клетки остается одним из главных барьеров в генной терапии. Этот метод может значительно ускорить разработку новых методов лечения и сделать генную терапию более доступной.
🤖 9. ИИ для ускорения клинических исследований в онкологии
📌 Суть: Российские researchers разработали облачный сервис на основе искусственного интеллекта, который способен анализировать документы клинических исследований за 5 минут вместо традиционных двух недель .
💡 Значимость: Система может значительно ускорить процесс одобрения новых методов лечения и лекарственных препаратов, что особенно важно в онкологии, где время часто является критическим фактором. Технология уже привлекла интерес международных медицинских центров.
10. Культура как драйвер человеческой эволюции
📌 Суть: Исследователи из Университета Мэна выдвинули теорию, что культура начинает превосходить генетику в формировании человеческой эволюции. Это представляет собой major evolutionary shift в развитии человечества .
💡 Значимость: Это исследование бросает вызов традиционным представлениям об эволюции человека и может привести к переосмыслению многих аспектов антропологии, социологии и психологии. Теория предполагает, что культурные факторы теперь играют более важную роль в эволюции человека, чем биологические.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) предоставило статус «прорывного устройства» тесту Haystack MRD. Эта разработка компании Quest Diagnostics призвана с помощью анализа крови выявлять пациентов с высоким риском рецидива рака толстой кишки после операции, что позволит персонализировать назначение химиотерапии.
Тест работает по принципу «жидкой биопсии» — он ищет в кровотоке пациента мельчайшие фрагменты ДНК опухоли (ctDNA). Технология позволяет обнаружить минимальную остаточную болезнь — небольшое количество раковых клеток, которые могут остаться в организме после хирургического вмешательства и не видны при стандартных обследованиях, таких как КТ. Подход является персонализированным: для каждого пациента создается уникальный генетический «профиль» его опухоли, что обеспечивает высокую точность.
Главное клиническое значение теста заключается в помощи врачам при принятии решения о необходимости послеоперационной химиотерапии, особенно у пациентов со II стадией рака. Положительный результат указывает на высокий риск возвращения болезни, делая химиотерапию оправданной. Отрицательный результат, в свою очередь, может помочь многим пациентам избежать избыточного и токсичного лечения. Эффективность подхода была подтверждена клиническими исследованиями, которые показали, что такой подход позволяет почти вдвое сократить число курсов химиотерапии без ущерба для выживаемости.
Ученые из Института Вейцмана совместно с зарубежными коллегами открыли революционный механизм борьбы с раком. Они показали, что блокирование блуждающего нерва может спасти жизни больных. Работа опубликована в журнале Cell.
Почти треть смертей от рака происходит не из-за самой опухоли, а из-за кахексии – смертельного метаболического синдрома, при котором пациенты стремительно теряют вес, включая мышечную массу и жировые отложения. До недавнего времени это состояние считалось неизлечимым, но новое исследование дает надежду.
Команда ученых обнаружила, что одной из главных причин развития кахексии является нарушение коммуникации между мозгом и печенью через блуждающий нерв. Когда воспаление, вызванное раком, нарушает нормальную работу этого важнейшего канала связи, происходит повреждение метаболизма печени, что и приводит к развитию угрожающего жизни синдрома.
Исследование показало убедительные результаты на лабораторных мышах. Целенаправленная блокировка правого блуждающего нерва – даже при использовании неинвазивных методов – полностью предотвратила развитие кахексии у подопытных животных. Более того, такое вмешательство усилило эффективность химиотерапии и значительно улучшило общее состояние здоровья и выживаемость мышей.
Особенно обнадеживает то, что предложенный метод уже проходит клинические испытания на людях. Поскольку он основан на технологиях, одобренных для клинического применения, новый подход может относительно быстро прийти к пациентам и кардинально изменить качество их жизни.
Эта работа демонстрирует критическую важность коммуникации между мозгом и органами тела в поддержании здоровья и дает понимание сложных механизмов онкологических процессов.
Перевод с английского
(От разработчиков, нашим немногочисленным подписчикам: приносим свои изменения за долгое отсутствие публикаций, разбирались с галлюцинациями доморощенного ИИ, плохо инсайдил подлец. Нельзя сказать, что проблема решена, просто откатили и теперь следим с битами за его битами.)
### Медицинские прорывы
1. Российская мРНК-вакцина "Энтеромикс" против меланомы
Инновационный препарат для лечения агрессивных форм рака кожи разработан на основе технологии матричной РНК. Клинические испытания показали эффективность в 78% случаев при регрессии метастазов. Технология позволяет быстро адаптировать платформу под другие типы опухолей .
→ Источник: [TV BRICS](https://tvbrics.com/en/news/china-s-ai-industry-surpasses-us-97-5-billion-as-digital-economy-accelerates/)
2. Неинвазивная диагностика рака пищевода
Учёные представили метод раннего выявления онкологии без биопсии — через анализ спектральных изменений в клетках слизистой с помощью лазерной эндоскопии. Точность достигает 92%, время процедуры — 15 минут .
→ Источник: [Lenta.ru](https://lenta.ru/rubrics/science/)
---
### Технологии и материалы
3. Конкурс РНФ по микроэлектронике с грантами 30 млн рублей
Российский научный фонд объявил 5 приоритетных направлений:
- Твердотельные спектральные преобразователи для УФ-диагностики нанообъектов;
- Технологии очистки технического азота до 1 ppb примесей;
- Фотонные интегральные схемы на платформе «кремний-на-изоляторе».
Заявки принимаются до 31 августа .
→ Источник: [РНФ](https://www.rscf.ru/news/found/rnf-obyavlyaet-konkurs-proektov-prikladnykh-nauchnykh-issledovaniy-po-napravleniyu-mikroelektronika/)
4. ДНК-экстракция из рыбьих молок
Российские учёные разработали метод получения 5% чистой ДНК из отходов рыбной промышленности. Технология вдвое дешевле аналогов из Кореи и Италии, открывая путь к производству биодобавок и фармацевтических субстанций .
→ Источник: [Science.Mail.ru](https://science.mail.ru/articles/6079-novosti-vuzov-za-28-iyulya-3-avgusta-2025/)
5. Форум "Беспилотные системы: технологии будущего" в Москве
Ключевые события (7-17 августа):
- Тест-драйв сельскохозяйственных дронов: Системы для мониторинга урожая с ИИ-аналитикой ;
- Дрон-футбол: Соревнования командного управления роями БПЛА ;
- Сессия "ФОРСАЙТ-2050": Дискуссия о интеграции беспилотников в городскую инфраструктуру .
→ Программа: [Export67](https://export67.com/novosti/mezhdunarodnyj-forum-po-razvitiyu-bespilotnyh-sistem-projdet-s-7-po-17-avgusta-2025-goda-v-g-moskva/)
---
### Международные события
6. Российско-китайский симпозиум по материалам в Екатеринбурге
С 18 августа учёные представят разработки:
- Биосовместимые покрытия для имплантов с антибактериальными свойствами;
- Тугоплавкие сплавы для гиперзвуковых двигателей;
- Зеленые катализаторы для переработки СО₂ .
→ Регистрация: [ICP RAS](https://icp-ras.ru/o-centre/novosti-iz-mira-nauki/xvii-mezhdunarodnyj-rossijsko-kitajskij-simpozium-novye-materialy-i-texnologii/)
7. Конгресс "Наука и бизнес" в КВЦ "Патриот"
Мероприятие (16-18 сентября) включено в программу Десятилетия науки и технологий РФ. Фокус — коммерциализация исследований: стартапы в области квантовых вычислений, нейроинтерфейсов и альтернативной энергетики.
---
### Фундаментальные исследования
8. Синтез метантетрола в межзвёздных условиях
Эксперимент воспроизвёл формирование нестабильной молекулы C(OH)₄, предсказанной 100 лет назад. Открытие объясняет химическую эволюцию протопланетных дисков.
Исследование команды Гавайского университета в Маноа
1. Учёные воссоздали условия глубокого космоса:
- Температура около 10 К (–263°C) ;
- Сверхвысокий вакуум (10⁻¹⁰ атмосфер);
- Облучение УФ-светом и космическими лучами .
2. Из воды (H₂O) и углекислого газа (CO₂) синтезированы:
- Метантетрол C(OH)₄;
- Родственное соединение метантриол CH(OH)₃ .
Значение открытия:
- Подтверждает возможность образования сложных пребиотических молекул в протопланетных дисках ;
- Объясняет механизм накопления органики в ледяных зернах межзвёздных облаков ;
- Меняет представления о химической эволюции Вселенной .
- Научно-популярный обзор на Hi-Tech Mail: [Ссылка](https://hi-tech.mail.ru/news/130699-sintezirovannyj-v-laboratorii-superspirt-raskryvaet-kosmicheskie-sekrety/) ;
- Технические детали эксперимента на PCNews: [Ссылка](https://pcnews.ru/news/sintezirovannyj_v_laboratorii_superspirt_raskryvaet_kosmiceskie_sekrety-1707112.html)
Результаты исследования от команды MCM (июль 2025 г.)
Как сообщалось в наших предыдущих публикациях, мы изучаем гены, которые имеют наибольший рейтинг и ассоциируются с различными видами рака, в рамках проекта по картированию онкомаркеров (MCM). Эта статья посвящена безэквивалентному регулятору клеточного цикла (ECD), гену, который участвует в регуляции роста и репарации.
Проект: Картирование раковых маркеров
Опубликовано: 14 июля 2025 г.
Терминология
Транскрипция: процесс, при котором ДНК “копируется” для создания промежуточной молекулы, называемой РНК, которая в дальнейшем транслируется для создания белков. Процесс транскрипции позволяет использовать инструкции, закодированные в ДНК, для создания функциональных белков в клетке.
Коактиватор транскрипции: белок, который взаимодействует с другими белками-партнерами, чтобы “включить” экспрессию определенного гена и активировать транскрипцию.
Пролиферация: процесс роста и деления клеток, который необходим для поддержания жизнедеятельности клеток, но при отсутствии контроля может привести к раку.
Клеточный цикл: серия строго регламентированных этапов, через которые проходит клетка для репликации. Это включает интерфазу (фазы G1, S и G2), которая представляет собой рост клеток и репликацию ДНК, за которой следуют ядерное и клеточное деление (фаза M).
p53: белок, который защищает от ракового роста и избыточной пролиферации, но часто мутирует или отсутствует при многих видах рака.
E2F: белок, который необходим для “включения” генов, обеспечивающих прогрессирование в течение клеточного цикла.
Рисунок 1. Белковая структура ECD (UniProt).
Фон
Проект MCM использует возможности крупномасштабного компьютерного анализа, чтобы улучшить наше понимание рака и способов его лечения. Исследуя миллионы сигнатур здоровых и раковых тканей, мы, систематически выявляем ключевые факторы развития рака, начиная с самого начала.
Этот проект реализуется благодаря вкладу наших добровольцев, чьи вычислительные мощности позволяют идентифицировать важные гены, определяющие прогрессирование рака легких и эффективность лечения. По состоянию на июль 2025 года волонтеры MCM получили более 2,7 миллиарда результатов, которые помогли нам определить генетические маркеры, определяющие риск и тяжесть развития рака. Мы высоко ценим вашу постоянную поддержку!
Проект MCM привел к открытию 26 генов с высокой оценкой, которые связаны с развитием рака легких. Мы исследовали PDE8B в нашем обновленном исследовании за май 2025 года, и следующий ген, на котором мы сосредоточимся, - это ECD.
ECD, белковый продукт гена ECD, выполняет множество функций в клетке, что делает его ключевым игроком как при здоровых, так и при раковых заболеваниях. Ниже кратко описаны его ключевые функции.
Коактивация транскрипции
ECD может функционировать как коактиватор транскрипции. Это означает, что ECD работает совместно с другими белками в ядре, “включая” гены в процессе, называемом транскрипцией, когда генетическая информация копируется из ДНК, чтобы получить инструкции для производства белков, которые выполняют различные функции в организме. Ключевым белком-партнером ECD является р300, который регулирует транскрипцию многих генов, в том числе тех, которые участвуют в пролиферации клеток. Хотя пролиферация является нормальной частью роста и заживления, если ее не контролировать, она может привести к раку. Поскольку ECD помогает регулировать этот процесс, это подтверждает его роль в развитии рака [PMID: 19919181,PMID:23307074].
Рисунок 2. Схема коактивации транскрипции ECD.
Прогрессирование клеточного цикла
Помимо своей роли в транскрипции генов, ECD также непосредственно влияет на пролиферацию клеток. Этот процесс регулируется клеточным циклом, серией строго регламентированных этапов, которые обеспечивают деление клеток в нужное время.
Движущей силой клеточного цикла является белок под названием E2F, который активирует гены, необходимые для завершения деления. Как правило, E2F регулируется другим белком под названием Rb, который обеспечивает репликацию клеток только тогда, когда это необходимо. ECD может напрямую связываться с Rb, освобождая E2F, позволяя E2F-опосредованному прогрессированию клеточного цикла продолжаться.
При чрезмерной активности ECD может быть нарушен контроль над клеточным циклом, что потенциально может привести к неконтролируемой репликации клеток и повышению риска развития рака. Однако потеря ECD также может быть вредной. Без достаточного количества ECD активность E2F может быть слишком ограниченной, что может препятствовать нормальному делению клеток, необходимому для таких важных процессов, как восстановление клеток. Таким образом, активность ECD должна тщательно регулироваться для поддержания надлежащего контроля клеточного цикла [PMID: 19640839].
Рисунок 3. Схема связывания ECD-Rb и его влияние на прогрессирование клеточного цикла, опосредованное E2F. При высоком уровне ECD высвобождается E2F, что приводит к усилению пролиферации в течение клеточного цикла.
Супрессорная регуляция опухолей
Несмотря на свою роль в передаче сигналов, способствующих росту, ECD в определенных условиях также замедляет процессы, препятствующие росту. Например, ECD является положительным регулятором р53, одного из важнейших белков для подавления роста опухоли.
В не раковых условиях р53 расщепляется белком MDM2, который поддерживает низкий уровень р53. ECD может связываться с MDM2 и предотвращать деградацию p53; таким образом, повышая активность p53 и способствуя опосредованной p53 репарации и остановке клеточного цикла [PMID: 16849563].
Рисунок 4. MDM2 способствует разрушению p53. Изолируя MDM2, ECD помогает стабилизировать p53, который усиливает свою противоопухолевую активность.
Сочетая анти - и пролиферативную роль ECD
Как описано выше, ECD может способствовать пролиферации клеток, взаимодействуя с p300 и Rb. Однако ECD также может защищать от рака, поддерживая передачу сигналов p53, пути подавления опухоли, который предотвращает деление поврежденных клеток. Эти, казалось бы, противоположные роли можно лучше понять, изучив более широкую картину развития рака. При многих видах рака р53 инактивируется или мутирует, а это означает, что роль ECD, стабилизирующая р53, не имеет значения. Следовательно, в этом контексте пролиферативная роль ECD становится более доминирующей и с большей вероятностью способствует прогрессированию рака [PMID:36400749].
Проявление ЭКД
ECD можно обнаружить практически в каждом органе тела, особенно высоко его содержание в пищеварительной системе (рис. 5). Экспрессия ECD, совпадающая с его присутствием в различных тканях, была обнаружена при множественных видах рака, таких как колоректальный рак, рак молочной железы, рак яичек и рак легких (рис. 6).
Как и ожидалось, учитывая его парадоксальную роль в пролиферативных и антипролиферативных процессах, ECD связан как с благоприятными, так и с неблагоприятными исходами при различных видах рака. Например, высокая экспрессия ECD связана с улучшением выживаемости при мультиформной глиобластоме, типе рака головного мозга. И наоборот, экспрессия ECD связана с более неблагоприятными исходами при почечно-хромофобном раке почки (также называемом почечно-клеточной карциномой). Таким образом, при оценке роли ECD в развитии рака важно учитывать специфику ткани и пациента.
Рисунок 5. Экспрессия ECD в тканях (Protein Atlas).
Рисунок 6. Экспрессия белка ECD была обнаружена при различных видах рака (Protein Atlas).
ECD при раке легких
Большинство исследований по ECD на сегодняшний день проводилось в контексте других видов рака, таких как рак молочной железы, желудка и шейки матки, и его роль при раке легких остается в значительной степени неизученной. Однако данные о результатах лечения пациентов свидетельствуют о том, что пациенты с аденокарциномой легкого (ADC) и низкой экспрессией ECD имеют большую вероятность выживания (рис. 7А). Однако при другом типе рака легких, называемом плоскоклеточной карциномой (SQC), уровни ECD, по-видимому, не влияют на выживаемость (рис. 7B).
В нашем предыдущем исследовании мы обнаружили, что различия в показателях выживаемости при ADC, основанные на экспрессии PDE8B, были связаны с курением. В частности, только у пациентов с ADC, которые курили в анамнезе, показатели выживаемости улучшились при высокой экспрессии PDE8B. Что касается ECD, то как курильщики, так и некурящие с ADC имели улучшенную выживаемость при низкой экспрессии ECD (рис. 8). Примечательно, что некурящие, по-видимому, в большей степени выигрывают от низкой экспрессии ECD (ОР: 2,29 у некурящих против 1,36 у курильщиков). Однако, учитывая короткий период наблюдения за исследованием, на эти результаты могут влиять и другие факторы, такие как возраст, пол и наличие других сопутствующих заболеваний (например, ожирения).
Рисунок 7. Кривая выживаемости Каплана-Мейера при аденокарциноме легкого (ADC) (A) и плоскоклеточном раке легкого (SQC) (B). Этот график описывает вероятность выживания (ось y) с течением времени (ось x). (А) Низкая экспрессия ECD (черная кривая) связана с большей вероятностью выживания при ADC легких по сравнению с низкой экспрессией ECD (красная кривая). В частности, низкая экспрессия ECD по сравнению с высокой экспрессией ECD связана с большими шансами на выживание (ОР = 1,47 (1,23-1,75), р = 1,4 ≈ 10-5). (B) Низкая экспрессия ECD не связана с большей вероятностью выживания при SQC по сравнению с высокой экспрессией ECD (ОР = 1,02 (0,84-1,24), p = 0,83). Рисунки, сгенерированные с помощью KM Plotter.
Рисунок 8. Кривая выживаемости Каплана-Мейера при аденокарциноме (ADC) у пациентов с курением в анамнезе (А) и у пациентов, которые никогда не курили (Б). Низкая экспрессия ECD (черная кривая) связана с более высокими шансами на выживание у пациентов с курением в анамнезе (ОР = 1,36 (1,05-1,78), p = 0,02) и у тех, кто не курил в анамнезе (ОР = 2,29 (1,21-4,3), p = 0,0084). Данные получены с помощью KM Plotter.
Несмотря на то, что РМЖП еще недостаточно хорошо изучена при раке легких, она связана с исходами при раке шейки матки, молочной железы и желудка (рисунок 9).
При раке шейки матки “подавление” ECD уменьшает характер роста опухоли в клеточных моделях, что позволяет предположить, что ECD является ключевым фактором в процессе заболевания [PMID:34670863].
При раке молочной железы экспрессия ECD положительно коррелирует со степенью злокачественности. Классификация рака - это метод классификации, используемый для оценки прогноза и потенциального ответа на лечение путем характеристики внешнего вида и поведения раковых клеток под микроскопом. Более высокие уровни РМЖП обнаруживаются при раке более высокой степени злокачественности [PMID:22270930]. Это говорит о том, что может существовать потенциальная связь между РМЖП и прогрессированием рака молочной железы, которую следует изучить.
При раке желудка ECD необходим для метастазирования, процесса, при котором рак распространяется на отдаленные участки по всему организму и часто становится неизлечимым [PMID: 29706618].
Рисунок 9. Связь между ТБЭ и негативными исходами при различных видах рака. Роль ТБЭ при раке легких все еще изучается.
Вывод
ECD - это ген, который управляет многими процессами, ведущими к развитию рака, включая рост, пролиферацию и метастазирование. Он уже был идентифицирован как важный маркер рака молочной железы, шейки матки и желудка, но недавние анализы указывают на связь между ECD и раком легких. Как и в случае с другими видами рака, высокая экспрессия ECD коррелирует с более низкой выживаемостью при аденокарциноме легкого (ADC). Поскольку мы продолжаем изучать молекулярные признаки, определяющие рак легких, ECD является еще одним многообещающим маркером для терапии и диагностики ADC, которые изменят жизнь пациентов.
Если у вас есть какие-либо вопросы, комментарии или идеи, мы будем рады их услышать! Не стесняйтесь делиться своими мыслями на форуме проекта.
Спасибо, что продолжаете поддерживать World Community Grid и расширяете возможности наших исследований!
Команда MCM
Хотите принять участие в распределенных вычислениях, тогда, Вам сюда:
Ссылка на git-хаб, где лежат исходники программы-клиента BOINC.
Ссылка на телеграмм https://t.me/TSCRussia
"В поисках способов борьбы с метастазами на ранней стадии исследователи из Кембриджского университета наткнулись на многообещающий подход. В экспериментах на мышах они обнаружили, что аспирин может повысить иммунитет к метастазам рака."
Ученые Сеченовского Университета приступили к разработке инновационных тест-систем, способных прогнозировать развитие гепатоцеллюлярного рака печени — одного из наиболее агрессивных и опасных онкологических заболеваний. Проект, направленный на раннюю диагностику и оценку рисков развития рака, имеет потенциал повысить пятилетнюю выживаемость пациентов на 50–80%.
Исследования проводятся при поддержке Программы развития Сеченовского Университета на 2025–2036 годы в рамках реализации программы «Приоритет-2030» (нацпроект «Молодежь и дети») и гранта Российского Научного Фонда.
Гепатоцеллюлярный рак печени — одна из наиболее агрессивных опухолей, которая часто развивается на фоне хронических заболеваний печени, таких как гепатит или цирроз. Ежегодно от этого вида рака умирают сотни тысяч человек, и основной причиной высокой смертности является поздняя диагностика. По статистике, если болезнь обнаружена на ранней стадии, пятилетняя выживаемость пациентов может достигать 85%, но при поздней — падает до 4%.
В основе разрабатываемых тест-систем лежат передовые технологии транскриптомики и эпитранскриптомики, позволяющие изучать молекулы РНК и их химические модификации, такие как m6A-метилирование (изменения, влияющие на поведение раковых клеток). Ученые обнаружили, что эти модификации усиливают миграцию опухолевых клеток в 3–4 раза, и подтвердили это в экспериментах на клеточных линиях рака печени. Также команда уже провела анализ образцов пациентов с различными стадиями фиброза и цирроза, чтобы выявить биомаркеры, указывающие на повышенный риск развития опухолей.
«Эпитранскриптомные методы обладают высокой предсказательной способностью, что открывает новые горизонты в персонализированной медицине. Мы можем не только оценивать риск возникновения опухоли, но и прогнозировать ее поведение, что особенно важно для выбора тактики лечения. Это принципиально новый подход, который меняет парадигму диагностики рака», — поясняет руководитель исследования, заведующий лабораторией генетических технологий Дмитрий Костюшев.
К 2025 году команда планирует завершить доклинические испытания тест-системы. Результатом должен стать прототип набора реагентов, готовых для использования в лабораториях.
Для пациентов внедрение подобных тестов означает возможность раннего обнаружения опухоли без инвазивных процедур, индивидуальный прогноз течения болезни и снижение смертности за счет своевременного лечения.