Перестанет ли диабет быть проблемой? Революционная молекула может производить новые клетки поджелудочной железы

Перестанет ли диабет быть проблемой? Революционная молекула может производить новые клетки поджелудочной железы
Перестанет ли диабет быть проблемой? Революционная молекула может производить новые клетки поджелудочной железы

Каждые пять секунд кто-то слышит, что у него диагностирован диабет. Теперь есть шанс, что это перестанет быть неизлечимой болезнью, а диабетикам больше не придется делать инъекции инсулина. Шведским ученым удалось идентифицировать молекулу, которая может помочь регенерировать бета-клетки островков поджелудочной железы и стимулировать образование новых клеток, продуцирующих инсулин, - и это дает надежду на эффективное лечение более 460 миллионов человек, страдающих диабетом во всем мире.

Перестанет ли диабет быть проблемой? Революционная молекула может производить новые клетки поджелудочной железы
Перестанет ли диабет быть проблемой? Революционная молекула может производить новые клетки поджелудочной железы

Диабет - первое неинфекционное заболевание, признанное эпидемией 21 века. В Польше от него страдают три миллиона человек, и почти 30 процентов из них. из них еще не диагностированы. Еще 5 миллионов имеют преддиабет, когда уровень сахара в крови опасно высок.

10 процентов случаев - это диабет 1 типа, при котором клетки поджелудочной железы не вырабатывают инсулин, поэтому организм не в состоянии справиться с метаболизмом сахаров. 90 процентов это диабет 2 типа, который не требует инсулина на начальном этапе - он необходим только тогда, когда пероральные противодиабетические препараты уже не эффективны.

Новая молекула может стать настоящим прорывом

Авторы революционного открытия - исследователи из шведского Каролинского института, где ежегодно присуждается Нобелевская премия по медицине и физиологии. Исследователи ранее отмечали, что молекула, обозначенная CID661578, способна помочь регенерировать бета-клетки островков поджелудочной железы, которые производят инсулин. Новое исследование подтвердило это открытие (опубликовано в журнале Nature Chemical Biology) и проливает на него новый свет.

Как пояснил руководитель исследования проф. Олов Андерссон из отдела клеточной и молекулярной биологии Каролинского института: «Наши результаты указывают на новый потенциальный путь лечения диабета путем стимуляции образования новых клеток, продуцирующих инсулин».

Как работает CID661578?

Революционная молекула поддерживает восстановление или регенерацию бета-клеток, продуцирующих инсулин, с помощью ранее неизвестного механизма регуляции синтеза белка. Его действие было протестировано на тканях рыбок данио - пресноводных рыб, используемых в научных исследованиях.

Эти рыбы имеют только один островок Лангерганса, скопление бета-клеток, а их эмбрионы прозрачны, что позволяет проводить точные научные наблюдения. После введения рыбкам молекулы CID661578 оказалось, что концентрация глюкозы в их крови была ниже, чем у рыб из контрольной группы.

Действие молекулы CID661578 изучалось в многочисленных молекулярных исследованиях. Ученые из Каролинского института показали, что он может связываться с белком MNK2 и регулировать процессы трансляции мРНК. Он также может стимулировать синтез белка, что позволяет формировать новые бета-клетки поджелудочной железы (в лабораторных исследованиях они были взяты у свиней).

В свою очередь, в клетках поджелудочной железы человека, выращенных в лабораториях, эта молекула стимулировала выработку инсулина. Это важно, потому что эти клетки органоиды, то есть клеточные структуры, подобные тем, которые обнаруживаются в живых человеческих органах.

Регенерация бета-клеток поджелудочной железы и способность их вырабатывать инсулин имеет большое значение для диабетиков, которым в связи с заболеванием приходится делать инъекции инсулина.

Пока диабет нельзя эффективно вылечить - его можно контролировать только с помощью сахароснижающих препаратов (например, сахароснижающих препаратов).метформин) и, при необходимости, инъекции инсулина. Шведские исследователи теперь хотят сосредоточиться на дальнейшем анализе молекулы, чтобы создать на ее основе эффективное лекарство от диабета.