/ Новости

Новый метод изучения функционирования нервных клеток
Ученые из Института Солка (Salk Institute) с помощью методов генной инженерии научились вводить в нейральные стволовые клетки «неестественные» аминокислоты, например, аминокислоты, обуславливающие зеленую флуоресценцию клеток. Затем нейральные стволовые клетки были дифференцированы в нейроны, сохранявшие святящуюся «метку».
Новая методика, недавно опубликованная в журнале Stem Cells, поможет ученым исследовать различные типы стволовых клеток человека, а также их дифференцированные производные. Метод положительно повлияет и на фундаментальные, и на клинические исследования, например, ускорив развитие регенеративной медицины, в которой применяются стволовые клетки.
«Стволовые клетки сохраняют большой потенциал в качестве метода лечения пациентов с различными заболеваниями, однако до сих пор было трудно изучать процессы их самообновления и образования из них остальных клеток организма. Возможность с помощью генетических методов включать «неестественные» аминокислоты в состав белков стволовых клеток приблизит нас к понимаю биохимических сигнальных путей, контролирующих функционирование этих клеток. Глубокое понимание описываемых механизмов имеет решающее значение при разработке безопасных и надежных методов терапии стволовыми клетками», - рассказывает руководитель исследования доктор Ли Ванг (Lei Wang).
«Методика внедрения «неестественных» аминокислот, в отличие от традиционных биохимических методов, которые проводятся в пробирке в условиях in vitro, позволяет ученым изучать определенный белок непосредственно в живой клетке или организме», - добавил другой участник исследования, доктор Бин Шен (Bin Shen).
Метод внедрения «неестественных» аминокислот или Uaas (от англ. «unnatural amino acids») в геном клетки был разработан доктором Ли Вангом и его коллегами и впервые апробирован на бактериях в 2001 г., а на клетках млекопитающих – в 2007 г. В новом исследовании, проведенном совместно химиками, молекулярными и клеточными биологами, метод был впервые применен к стволовым клеткам человека. Исследование проходило в две стадии.
Задачей первой стадии было установить, возможно ли ввести Uaas в нейральные стволовые клетки без нарушения процесса их дифференцировки, а также выявить, будет ли передаваться введенная в стволовые клетки флуоресцентная метка их потомкам – нервным клеткам (нейронам).
«Разработанный ранее метод внедрения Uaas в клетки не подходит для стволовых клеток, потому что введенные гены обычно теряются до момента завершения дифференцировки», - объяснил Ванг.
Для решения этой проблемы ученые разработали специальный метод лентивирусного внедрения генов с целью включения Uaas в число генов, белковые продукты которых экспрессируются нейральными стволовыми клетками. «Методика лентивирусной генной трансфекции, впервые предложенная доктором Индером Верма (Inder Verma) из Института Солка, обеспечивает долгосрочную экспрессию генов во время всего периода дифференцировки стволовых клеток», - пояснил доктор Ванг.
Вирусный вектор был использован для доставки генов различных молекулярных компонентов, необходимых для введения Uaas в белки клетки. В число внедряемых компонентов входила синтетическая транспортная РНК (тРНК), которая необходима клеткам для включения аминокислот в состав белков. Вторым компонентом был фермент синтаза, связывающий сконструированную учеными тРНК и соединяющий ее с третьим компонентом – «неестественной» аминокислотой. «Неестественные» аминокислоты создаются в условиях лаборатории, химически отличаются от «естественных» 20 аминокислот, входящих в состав белков живых организмов, и могут обладать различными заданными свойствами – например, способностью к флуоресценции.
«Если вы получили линию стволовых клеток, содержащих Uaas, то вы можете использовать в их изучении флуоресцентную метку. У вас также будет возможность путем дифференцировки получать различные взрослые клетки, несущие такую же метку, например, нейроны, в которые сложно вводить Uaas», - сказал доктор Ванг.
Результаты первой серии экспериментов показали, что Uaas были успешно внедрены в нейральные стволовые клетки. После включения «неестественной» аминокислоты дифференцировка клеток продолжилась.
Данные, полученные во второй части экспериментов, свидетельствуют о том, что Uaas можно использовать для решения различных биологических задач. Ученые хотели узнать, как потенциал-зависимые ионные каналы, образованные специальными белками, функционируют в нейронах. Ионные каналы необходимы нейронам для генерации потенциала действия на мембране и осуществления межнейронной коммуникации посредством электрических импульсов. «Мы пытаемся понять, каким образом электрическое поле клеточных мембран может включать или выключать функции белков», – сказал Ванг.
Для изучения этого феномена исследователи включили флуоресцирующую аминокислоту в белковый домен, который ионные каналы и другие белки используют для восприятия электрического поля, создаваемого нейронами, в которые также была включена искусственная аминокислота. После этого экспериментаторы смогли наблюдать в режиме реального времени изменения и перемещения флуоресцентной метки при прохождении электрического потока через нейрон.
По материалам:
Salk Institute
Оригинальная статья:
Bin Shen, Zheng Xiang, Barbara Miller, Gordon Louie, Wenyuan Wang, Joseph P. Noel, Fred H. Gage, Lei Wang. Genetically Encoding Unnatural Amino Acids in Neural Stem Cells and Optically Reporting Voltage-Sensitive Domain Changes in Differentiated Neurons. STEM CELLS, 2011; DOI: 10.1002/stem.679
Источник: http://www.cbio.ru/modules/news/article.php?storyid=3825
Поделиться в Живом Журнале
Стать расой бессмертных – главная эволюционно-историческая задача человечества в III тысячелетии
Имея мышление бессмертных, парадигму бессмертных в качестве мировоззренческой основы, такие люди обязательно реализуют подобные технологии, и мир радикально изменится. Эволюционная ветвь гомо сапиенс в очередной раз сделает крутой вираж и вынесет человечество к невообразимым высотам, туда, где раньше парили только избранные одиночки – бессмертные и боги.
ПодробнееРобот открыл холодильник и принес оттуда пиво
Немецкие разработчики научили гуманоидного робота-помощника TIAGo самостоятельно искать путь к холодильнику, открывать его и приносить пиво. Модульный суперкомпьютер NVIDIA Jetson TX2, служащий зрительным центром робота, позволил ему не только эффективно проложить путь, но и найти пиво запрошенной марки по этикетке.
ПодробнееВ Швеции попытаются создать электронные копии умерших людей
Руководство крупной сети шведских похоронных бюро «Феникс» поставило перед собой амбициозную цель: попытаться создать максимально правдоподобные электронные копии усопших людей.
ПодробнееУчёные из США разработали искусственный аналог глаза
Новое изобретение представили учёные из Школы инженерных и прикладных наук при Гарвардском университете — они создали искусственный глаз, работающий по принципу человеческого.
ПодробнееАмериканцы занялись разработкой реактивных дронов для истребителей
Массачусетский технологический институт по заказу ВВС США занялся разработкой компактных реактивных беспилотных летательных аппаратов, которые можно было бы запускать со стандартного подвеса для ракет под крылом истребителя. Новая разработка получила название Firefly.
ПодробнееToyota представила гуманоидного робота с экзоскелетным управлением
Компания Toyota представила гуманоидного робота T-HR3, управляемого с помощью экзоскелетного контроллера с шлемом виртуальной реальности. Система позволяет оператору управлять движениями робота на месте или передвигать его, а также чувствовать отдачу при взаимодействии с объектами.
ПодробнееЧеловекоподобный робот научился делать сальто
Специалисты Boston Dynamics научили прямоходящего робота Atlas выполнять сальто. Ролик с демонстрацией его новых способностей опубликован на YouTube-канале компании.
ПодробнееРобот-спасатель от Honda: пять «глаз» и 33 степени подвижности
На Конференции по робототехнике в Ванкувере компания Honda представила прототип робота-спасателя E2-DR. У новинки 33 степени подвижности, пять «глаз» и защищенный от пыли и влаги корпус.
ПодробнееToyota представила автомобиль-робот, в салоне которого сразу 2 водительских места
Казалось бы, суть самоуправляемых автомобилей заключается в том, чтобы максимально обеспечить удобство пассажиров и «убрать» из салона водителя, доверив контроль за ситуацией роботу. Вроде бы логичное решение, но вот автоконцерн Toyota думает иначе. Недавно они представили крайне продвинутую версию самоуправляемого авто. Только вот водительских мест в нем аж целых два.
ПодробнееRHP2 - гуманоидный робот, созданный для того, чтобы падать, подниматься и снова падать
Исследователи-робототехники во всем мире тратят безумно большое количество времени и усилий для того, чтобы предотвратить или уменьшить вероятность падения создаваемых ими роботов.
ПодробнееМифы и факты о сверхумном искусственном интеллекте
Станет ли искусственный интеллект лучшим изобретением человечества или же, наоборот, его худшей ошибкой?
Подробнее/ мнения экспертов и членов инициативной группы
- Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник ТОИ ДВО РАН, композитор, философ
Виктор Юрьевич
Аргонов«Я думаю, что прежде, чем начать радикальную киборгизацию мозга, необходимо найти нейрокоррелят сознания. Имеет ли он физическую или чисто информационную природу в форме нейросигналов? Есть ли группа нейронов, которая непосредственно ответственна за сознание? Или, может быть, сознание порождается еще более мелкими объектами внутри нейронов...»
- Доктор физико-математических наук, профессор, заведующий отделом нейроинформатики Центра оптико-нейронных технологий НИИСИ РАН
Виталий Львович
Дунин-Барковский«Для создания искусственного тела нужен хороший мозг, интеллект. А он может быть и искусственным. Воссоздание органов — очень сложная и ресурсоемкая задача. При работе над искусственным интеллектом затраты минимальны, а результаты колоссальны...»
- Директор Центра клеточных и биомедицинских технологий Первого Московского государственного медицинского университета, специалист по осознанному управлению здоровьем, биотерапии и профилактике старения
Дмитрий Алексеевич
ШаменковЧлен инициативной группы«Тело постепенно становится искусственным, появляются новые ткани, замещающие существующие, новые средства коммуникации, так или иначе расширяющие пределы нашего тела. Безусловно, человек технологизируется. Поэтапно мы движемся к формированию кибернетического организма...»
- Руководитель компании «Нейроботикс»
Владимир Анатольевич
КонышевЧлен инициативной группы«Перенос мозга в искусственное тело — более выносливое, более совершенное — единственная возможность человеческой расе остаться на Земле...»
- Доктор философских наук, профессор
Сергей Владимирович
Кричевский«...В таком теле, как бы там медицина ни боролась, увы, есть масса рисков, радиационных и прочих, которые пока непреодолимы. И мы не можем существовать вне Земли, в этой враждебной среде, не решив эти вопросы».
- Доктор биологических наук, профессор, изобретатель аппарата «Биоискусственная печень»
Вячеслав Евгеньевич
РябининЧлен инициативной группы«Вся тенденция развития науки показывает: то, что мы считали невозможным, становится возможным. Кто мог представить, что руки и ноги начнут ходить под влиянием соответствующих импульсов? Прогресс движется не в арифметической, а в геометрической прогрессии...»
- Доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией математической нейробиологии Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН
Александр Алексеевич
Фролов«Проблема создания искусственной памяти, сохраняющей содержимое естественной памяти индивидуального человека, хотя и является сложной, но представляется разрешимой...»
- Руководитель Кластера космических технологий и телекоммуникаций Фонда Сколково, космонавт-испытатель, член Российской академии космонавтики
Сергей Александрович
Жуков«Я абсолютно убежден в том, что движение «2045» появилось в нужное время в абсолютно нужном месте, потому что верю в великое будущее России, ее подъем после временных трудностей».
- Биофизик, председатель междисциплинарного семинара по трансгуманизму и научному иммортализму РФО РАН, директор по науке компании «КриоРус», член Координационного совета и один из основателей Российского трансгуманистического движения
Игорь Валентинович
Артюхов«Как самолет оказался эффективнее птицы, как подводная лодка плавает быстрее, чем кит, так и искусственное тело в какой-то момент догонит и перегонит тело естественное...»
- Доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник Института философии РАН, сопредседатель Научного совета РАН по методологии ИИ
Давид Израилевич
Дубровский«... этот проект ["Россия 2045"], безусловно, заслуживает всемерной поддержки. Он инициирован молодыми людьми, полными веры в свою высокую миссию. Это яркий акт пассионарности... вызов нашей академической общественности, среднему, сероватому научному сознанию, лишенному порывов вдохновения».
- Разработчик инновационных технологий, изобретатель, мастер ТРИЗ (теория решения изобретательских задач), кандидат педагогических наук
Марат Семенович
Гафитулин«...В моем понимании слияние человека и машины началось сразу же, как только человек целенаправленно взял в руки предмет своего труда».
- Исследователь и теоретик фантастики и альтернативной истории, литературный критик и публицист, социолог, соционик и военный историк
Сергей Борисович
Переслегин«... Проект «2045» требует немереного инженерного обеспечения. И я утверждаю, что и для России, и для всего мира единственная возможность преодолеть фазовый барьер – это решить не биологические задачи, не биотех, а решить задачу на удержание инженерии на критические 20 лет...»
- Доктор химических наук, профессор, заведующий кафедрой химической энзимологии МГУ, член-корреспондент Российской Академии наук, директор Института биохимической физики РАН
Сергей Дмитриевич
ВарфоломеевЧлен инициативной группы«Нужно иметь электронный вариант мозга. Физический мозг, на мой взгляд, не может являться предметом интереса, так как он очень субтилен. Но вот создание электронного аналога с полным рецепторным оснащением, которое имело бы ту же историю, стимулы, мотивации, — это может оказаться очень интересно...»
- Доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой биомедицинских систем Московского государственного института электронной техники, главный редактор журнала «Медицинская техника»
Сергей Васильевич
СелищевЧлен инициативной группы«Глобальных и неразрешимых технических проблем для создания полностью искусственного тела не существует. Все задачи понятны и потенциально решаемы...»
- Доктор физико-математических наук, профессор, руководитель группы автоволновых процессов, заведующий лабораторией Института прикладной физики РАН
Владимир Григорьевич
ЯхноЧлен инициативной группы«Думаю, что именно понимание закономерностей в иерархии механизмов управления живыми системами позволит создать основу для производства эффективно работающих искусственных органов и имитаций тел человека.»