В последние годы клеточная и генная терапия продемонстрировала значительные перспективы в лечении рака, муковисцидоза, диабета, болезней сердца, ВИЧ/СПИДа и других трудноизлечимых заболеваний. Однако отсутствие эффективных способов доставки биологических препаратов в организм является серьезным препятствием для вывода этих новых методов лечения на рынок и, в конечном счете, для пациентов, которые в них больше всего нуждаются. Теперь биологи-синтетики Северо-Западного университета разработали новую гибкую платформу, которая частично решает эту сложную проблему доставки. Имитируя естественные процессы, происходящие в вирусах, система доставки связывается с клетками-мишенями и эффективно переносит лекарственные препараты внутрь. Рабочей лошадкой новой платформы являются внеклеточные везикулы (EVs) — крошечные наночастицы размером с вирус, которые все клетки уже производят естественным образом. В новом исследовании ученые использовали мощный подход синтетической биологии для создания «программ» ДНК, которые, будучи вставленными в клетки-»производители», направляют их на самостоятельную сборку EV с полезными свойствами поверхности. Эти программы также направляют клетки на производство и загрузку EV биологическими препаратами. В экспериментах по проверке концепции частицы успешно доставляли биологические препараты — в данном случае CRISPR-гены, которые уничтожали рецептор, используемый ВИЧ, — в Т-клетки, которые, как известно, трудно поддаются воздействию. Исследователи также предполагают, что эта система может работать со многими препаратами и многими типами клеток. Результаты исследования опубликованы сегодня (27 ноября) в журнале Nature Biomedical Engineering. Это первое исследование, в котором EVs успешно используются для доставки груза в Т-клетки.
Леонард — пионер синтетической биологии, профессор химической и биологической инженерии в Северо-Западной инженерной школе МакКормика и один из ключевых сотрудников Центра синтетической биологии (CSB). В 2022 г. Леонард совместно с отделом инноваций и новых венчурных проектов Северо-Западного университета создал компанию Syenex для решения проблемы доставки лекарств для разработчиков клеточной и генной терапии. Syenex — один из 12 стартапов, размещенных в Querrey InQbation Lab, новом инкубаторе Северо-Запада. В состав междисциплинарной команды входят Джулиус Лакс, профессор химической и биологической инженерии McCormick и член CSB, и Джадд Хультквист, доцент кафедры медицины (инфекционные заболевания) и микробиологии-иммунологии Медицинской школы Файнберга Северо-Западного университета. Перспективы — и проблемы — адресной доставки лекарствГенная и клеточная терапия, позволяющая заменять дефектные гены или доставлять в организм пациента новые здоровые гены или клетки, открывает перспективы для лечения широкого спектра заболеваний. Используя средство доставки, генная терапия проникает в организм и переносит генетический материал в определенные клетки для лечения или профилактики заболевания. Клеточная терапия использует аналогичный подход, но переносит полноценные клетки, которые перед введением обычно модифицируются вне организма. В наиболее успешных случаях в качестве механизма доставки как клеточной, так и генной терапии использовались вирусные векторы — части, полученные от вирусов, но не способные вызвать инфекцию. Однако эта стратегия имеет свои ограничения. Иммунная система иногда распознает части вируса как чужеродные и блокирует такие векторы еще до того, как они доставят свой груз.
Для создания многофункционального транспортного средства исследователи обратились к EV, которые Леонард назвал «чистым листом». Во всех живых организмах (от дрожжей до растений и человека) клетки естественным образом выбрасывают EV, которые, по мнению исследователей, играют важную роль в коммуникации между клетками и естественных процессах, таких как иммунная функция.
Использование чистого листаДля создания платформы на основе EV Леонард разработал и синтезировал специальные молекулы ДНК, которые были введены в клетку-продуцент. ДНК содержала инструкции для клетки-продуцента по производству новых биомолекул, которые затем загружались на поверхность и внутрь EV. Таким образом, получались EV со специально разработанными характеристиками — и уже с грузом на борту.
Для успешного применения EV должны быть нацелены на нужные клетки, перенести в них свой груз и избежать побочных эффектов — и при этом обойти всегда бдительную иммунную систему пациента. По сравнению с вирусами EV, вероятно, в большей степени способны избегать отторжения иммунной системой. Поскольку EV могут быть произведены из материалов, в значительной степени содержащихся в собственных клетках пациента, организм с меньшей вероятностью будет воспринимать эти частицы как чужеродное вещество. Вызов Т-клетокЧтобы проверить эту концепцию, Леонард и его команда обратились к привлекательной, но упорной мишени: Т-клетки. Поскольку Т-клетки естественным образом помогают организму бороться с микробами и болезнями, исследователи стремятся усилить естественные способности Т-клеток для применения в иммунотерапии.
В ходе экспериментов ученые сконструировали клетку-продуцента для создания EVs, содержащих Cas9 — белок, входящий в систему CRISPR, в паре с молекулой РНК, направленной на распознавание и изменение определенной последовательности ДНК в геноме клетки. Исследователи ввели модифицированные EV в культуру Т-клеток. EV эффективно связывались с Т-клетками и успешно доставляли свой груз, что приводило к генетическим изменениям, инактивирующим ген, кодирующий рецептор, используемый ВИЧ для заражения Т-клеток. Хотя лечение ВИЧ-инфекции не являлось непосредственной целью проекта, данная работа, тем не менее, демонстрирует перспективность этого направления, показывая, какие новые терапевтические функции позволяет реализовать данная технология.
Что дальше?Новая платформа, получившая название GEMINI (Genetically Encoded Multifunctional Integrated Nanovesicles), представляет собой набор технологий для генной инженерии клеток с целью получения многофункциональных EV для удовлетворения различных потребностей пациентов.
С помощью Syenex Леонард надеется использовать платформу GEMINI, наряду с другими технологиями синтетической биологии, для быстрого создания лучших в своем роде средств доставки, которые позволят разработчикам — от академических компаний до зрелых биотехнологических компаний — создавать новые, меняющие жизнь клеточные и генные терапии.
27.11.2023 |
Здоровье
Нижегородские ученые разработали искусственную кожу для заживления ран | |
Новое средство для лечения ран и&nbs... |
В России в 20 раз улучшили растворимость лекарства от повышенного давления | |
Российские химики сделали так, чтобы лекарство... |
Впервые предзлокачественные поражения поджелудочной железы нашли с помощью МРТ | |
Поражения рака поджелудочной железы очень труд... |
Ученые добились более быстрой и безопасной реконструкции головы и шеи | |
Усовершенствованная техника подшивки лоскута l... |
Nature Communications: Вот почему глубокий сон так полезен для памяти | |
Уже почти 20 лет известно, что медле... |
Попали в сеть шизофрении: ученые нашли связь между структурой мозга и недугом | |
В новом исследовании, проведенном под рук... |
RegMed: Имплантируемые датчики помогут улучшить восстановление после травм | |
Крошечные имплантируемые датчики помогают иссл... |
Science: Старение — еще один этап развития, а не линейный процесс | |
Если вы посмотрите на два снимк... |
LPH: Генетика комаров объясняет редкие вспышки вируса Зика в Африке | |
Низкие показатели вспышек вируса Зика в А... |
Nature: Выяснилось, как Т-клетки и белки обеспечивают баланс иммунной системы | |
Клетки иммунной системы не всегда сражают... |
NatComms: Исследователи подтвердили влияние микробиома на камни в почках | |
Исследователи Кливлендской клиники нашли оконч... |
Разработан портативный биопринтер для борьбы с незаживающими ранами | |
В Клинике кожных и венерических болезней ... |
На МКС впервые изготовили 3d-аналоги костной ткани | |
На борту Международной космической станции впе... |
AJPM: Для отказа от вейпа достаточно телефонной консультации | |
По данным нового исследования, телефонная конс... |
JAAD: Препарат для роста волос безопасен в малых дозах для больных с раком груди | |
Выпадение волос во время химиотерапии мож... |
В МГУ научились воздействовать на регенерацию костной ткани | |
Как магнитоактивные материалы влияют на р... |
Главные медицинские прорывы 2024 года: открытия, новые технологии и инновации | |
Печатать органы на 3D-принтере, ставить д... |
В Санкт-Петербурге создают полимерный материал для операций по замене суставов | |
Свойства некоторых полимеров, которые уже ... |
В СамГУ разработали замену импортным материалам для микробиологического анализа | |
Материалы для анализа микробиологических ... |
Диета с клетчаткой может отсрочить развитие одного из видов рака крови | |
Первое в истории исследование, чтобы пров... |
Белок из слюны пиявки используют для борьбы с тромбами | |
Изучили геном медицинской пиявки и подроб... |
В Институте биологии гена РАН исследовали мышей с двумя мутациями | |
В научном институте РАН есть центр, котор... |
Science: Имплантируемые датчики позволят непрерывно мониторить воспаление | |
Белки — это строительные блоки... |
В УрФУ придумали новый метод получения антиоксидантов | |
Новый способ получения биологически активных с... |
JAD: У женщин с удаленными яичниками особые отношения с болезнью Альцгеймера | |
Женщины, у которых до 50 лет бы... |
В СибГМУ создали препарат для таргетной терапии рака | |
В Сибирском государственном медицинском универ... |
Journal of Controlled Release: С ПВА лечение рака обязательно склеится | |
Исследователи обнаружили способ улучшить лечен... |
PLOS Biology: В торфяных болотах найдены грибы, способные остановить туберкулез | |
Ученые исследовали грибы, которые растут на&nb... |
Изобретение МИСИС может изменить жизнь людей с травмами спинного мозга | |
Исследователи из Университета МИСИС созда... |
CMAJ: Скрининг на рак легких помогает обнаружить проблемы с сердцем | |
Rомпьютерная томография грудной клетки может в... |