Перейти к основному содержанию
Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин заявил о намерении властей РФ замедлить инфляцию к 2025 году
Общество
Глава МЧС исключил проблемы с курортным сезоном на Кубани из-за разлива мазута
Мир
В НАТО заявили об отсталости ЕС в технологиях и создании устаревшего вооружения
Мир
Лавров призвал к надежным договоренностям по вопросу мира на Украине
Экономика
Взаимная торговля между странами ЕАЭС за девять месяцев выросла на 12%
Экономика
ЦБ предостерег от массовой раздачи денег россиянам
Политика
Путин заявил о правиле РФ всегда отвечать зеркально на удары по ее территории
Мир
Лавров заявил о заинтересованности РФ в диалоге с Сирией по региональным вопросам
Общество
Режим ЧС федерального уровня ввели в Краснодарском крае после крушения танкеров
Политика
Лидеры ЕАЭС утвердили работу соглашения о свободной торговле с Ираном
Политика
Путин рассказал о предложении Байдена в 2021 году отложить принятие Украины в НАТО
Интернет и технологии
В ГД высказались о возможном введении штрафов за использование VPN
Политика
В Госдуме напомнили о налоговой льготе для пенсионеров
Мир
Пашинян допустил возможность Армении не участвовать в заседаниях ЕАЭС в Белоруссии
Мир
МИД РФ обвинил США в срыве выплаты российского взноса в бюджет МККК
Экономика
Патрушев заявил о сохранении в 2025 году объемов льготного кредитования аграриев
Общество
Судовладелец «Волгонефть-212» оштрафован за нарушения трудового законодательства
Общество
Кириенко назвал российские семьи настоящей гордостью страны
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Российские ученые разработали технологию, которая позволяет использовать клетку для производства любого нужного белка, даже если данных о нем нет в ее ДНК. Для этого используют тончайшие нанопровода, которые протыкают клеточную мембрану и в образовавшиеся отверстия проникает молекула с наследственной информацией. При этом нанопровода меняют спектр своего свечения в зависимости от процессов, происходящих в клетке, что ценно для создания чувствительных биосенсоров. По словам экспертов, открытие можно использовать для производства лекарств и различных датчиков, но для начала практического применения нужны дальнейшие исследования.

Как клетки производят нужные белки

Специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) и Академического университета разработали технологию доставки ДНК в клетку с помощью так называемых нанопроводов. Это тончайшие нитевидные нанокристаллы из полупроводниковых соединений, которые за счет своей уникальной геометрии способные проникать сквозь клеточную мембрану. Через образовавшееся отверстие плазмида — кольцевая молекула нуклеиновой кислоты — попадает в клетку, и та начинает вырабатывать закодированный в ней чуждый белок. Это процесс ученые называют трансфекцией. Методику можно применять для производства лекарственных средств.

Фотолюминесценция от полупроводниковых нанопроводов

Фотолюминесценция от полупроводниковых нанопроводов

Фото: пресс-служба СПбПУ

Изначальная идея состояла в создании системы трансфекции — доставки нуклеиновых кислот — в клетки. Для современных наук о жизни трансфекция — одна из важнейших задач, поскольку позволяет заставлять клетки синтезировать не только те белки, которые заложены в их ДНК, но и любые другие, произвольные. Таким образом, с одной стороны, можно изучать влияние включения или выключения определенных процессов на клетку или даже целый организм, а с другой — получать в большом количестве нужные белки, например моноклональные антитела, широко применяемые в терапии различных заболеваний, — сказал старший научный сотрудник Академического университета Станислав Шмаков.

Исследователи разработали систему, в которой массив нанопроводов формируется на поверхности многолуночного планшета, и ДНК можно добавлять прямо в лунки, без предварительных манипуляций.

Однако, экспериментально подтвердив возможность трансфекции, в ходе исследований ученые обнаружили еще один неожиданный эффект. Взаимодействуя с клеткой, нанопровода с течением времени изменяют спектр флуоресценции, что открывает возможность создания самых разных сенсоров. Как пояснили специалисты, нитевидные нанокристаллы — это в первую очередь оптически активные структуры. Они способны ярко светиться, поэтому у них удобно измерять оптический сигнал. Также с их помощью возможны измерения электрических параметров, таких как потенциал или сила тока.

Микроскоп
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Есть несколько потенциальных применений этой системы в качестве биосенсора. Во-первых, мы обнаружили существенный сдвиг спектра люминесценции нанопроводов в присутствии живых клеток. То есть их можно применять в качестве детекторов стерильности. Даже небольшое присутствие живых клеток может изменить оптические свойства нанопроводов. Это может быть использовано в различных биотехнологических производствах. Во-вторых, изменение спектра связано с определенными биохимическими реакциями, связанными с метаболизмом клеток. Это значит, что такие системы могут быть использованы для измерения уровня обмена веществ клеток при различных условиях, — сказал главный научный сотрудник Научно-исследовательской лаборатории эпитаксиальных наноструктур соединений A3B5 на кремнии СПбПУ Иван Мухин.

Поскольку нанопровода — это полупроводниковые структуры, их можно легко подключить к измерительным приборам и исследовать изменения в электрическом потенциале клеток, что остается важной задачей для изучения нейронов, добавил специалист.

Биосенсоры из нанопроводов

Как пояснил «Известиям» старший научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков, в предложенной методике наследственная информация передается в клетку с помощью плазмид. Это такие молекулы, которые бактерии используют для обмена ДНК между собой. И генетики применяют это их свойство в своих целях. Суть в том, что на специальной подложке выращивают нанотрубки, а сверху на них наносят клетки. В результате мембраны протыкаются, и туда помещают нужную нуклеиновую кислоту. Она проникает внутрь клетки, и та начинает вырабатывать закодированный в плазмиде белок. Таким образом можно получать средства для борьбы с генетическими болезнями, анемией и многими другими патологиями.

Фотолюминесценция от полупроводниковых нанопроводов

Фотолюминесценция от полупроводниковых нанопроводов

Фото: пресс-служба СПбПУ

— Попадая внутрь клетки, тончайшие нанопровода перемещаются к ядру и разрушаются. В результате изменяется их спектр свечения, что можно использовать для разработки биологических сенсоров. Однако, чтобы определить, что конкретно можно с их помощью детектировать, нужны дальнейшие исследования, — сказал он.

По словам профессора кафедры органической и биомолекулярной химии УрФУ Григория Зырянова, нанопровода могут быть самой разной длины, начиная от трех молекул и более. Обычно их получают из органических или органо-неорганических полупроводников. Поведение каждой органической молекулы в составе такого провода может влиять на его поведение в целом. При этом давая, например, электрический отклик или приводя к изменению флуоресценции.

Фотография выращенных нанопроводов на Si подложке

Фотография выращенных нанопроводов на Si-подложке

Фото: пресс-служба СПбПУ

— Это происходит при разрушении или изменении длины нанопровода вследствие биохимических реакций или простых механических воздействий. Это очень перспективно для целей биосенсорики, локальных термодатчиков, измерения уровня кислотности и т.д. Соответственно, соединенный с клеткой такой молекулярный нанопровод будет давать интенсивный отклик, реагируя на события, происходящие внутри, в том числе биохимические процессы, — отметил он.

Инфографика

Из-за наноразмерной геометрии провода могут легко попадать внутрь клетки, поглощаясь ей. Причем клетка может даже не разрушаться. Такой принцип используют, например, в терапии рака, когда наноразмерные частицы адресно вводятся в больную клетку, а после внешнего адресного воздействия, например действием электромагнитного поля, вызывают ее гибель, добавил эксперт.

Исследования выполнены при частичной поддержке Российского научного фонда.

Читайте также
Прямой эфир