Поддержать нас
Беларусы на войне
  1. Кто стоит за «гусем», о котором говорил Лукашенко? Программист из Витебска, создавший чемпиона Беларуси
  2. На ночь и утро вторника объявили желтый уровень опасности
  3. Неделя с максимальными шансами на обвал доллара: что произошло? Прогноз курсов валют
  4. Хедлайнером концерта ко Дню Минска стал 22‑летний российский певец — его слушали десятки тысяч человек. Рассказываем, кто он
  5. Роман Протасевич женился в третий раз
  6. Ребенка не пустили в развлекательный центр из-за одной подписи. Оказалось, так нельзя
  7. Из самого популярного театра страны ушла одна из ведущих актрис
  8. «Надеюсь на чудо, возможно, ошибка или что-то еще». Экс-вратарь сборной Беларуси — о сыне, которого подозревают в убийстве беременной
  9. «Фактически в окружении». Российская армия впервые за долгое время потерпела крупное поражение на Донбассе
  10. Лукашенко уволил главу милиции Витебской области
  11. Арина Соболенко проиграла в финале US Open
  12. В Кремле ответили на предложение Зеленского встретиться с Путиным на саммите G20 в Майами
  13. Посол Армении не вернется в Беларусь, пока Ереван не получит объяснений или извинений за слова Лукашенко — спикер армянского парламента
  14. «Даже не собираюсь». Родителей школьников попросили сообщить, сколько они зарабатывают
  15. Малярша смогла за год накопить на однушку в Минске и рассказала, как это у нее получилось. От реакции комментаторов у нее был шок
  16. «Ты уже в панике не понимаешь, что делать». Что творится с арендой жилья в Минске
  17. Десятки радиограмм под контролем МГБ? ЦРУ забросило группу диверсантов в Беларусь — вот что было дальше


/

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.