Слепые мыши увидели свет
Белок из морских водорослей может выискать употребление в лечении слепоты.
У слепых мышей появилась
способность распознавать свет и тьму с помощью введенного в око белка, полученного из морских водорослей. Близкий метод, по мнению исследователей из института биомедицинских исследований им. Фридриха Мишера в Базеле (Швейцария), может быть использован для лечения некоторых форм слепоты у людей.
Светочувствительный белок ChR2 (одна из разновидностей родопсина) употребляется морскими водорослями для фотосинтеза. Попытки использования этих белков для замены поврежденных или отсутствующих фоторецепторов в глазах животных предпринимались и ранее. В особенности интересным представляется направление, связанное с возрастной макулодистрофией - довольно частой патологией зрения у человека. В настоящее пора нет каких-либо эффективных методов лечения таких пациентов. Ведутся только испытания некоторых перспективных методик, в том числе генной терапии и хирургических методов с использованием лазеров.
Швейцарские исследователи проводили опыты на мышах, у которых в глазах целиком отсутствовали фоторецепторы. Эти фоторецепторы должны отдавать принимаемый ими световой знак на следующий за ними слой т.н. биполярных клеток, которые дальше передают сигнал в головной мозг, где формируется зрительный образ.
Исследователи использовали безопасный вирус для внедрения белка в биполярные клетки мышей. Лишь примерно 7% биполярных клеток в итоге получили родопсин ChR2, но этого оказалось достаточным для того, чтобы световые сигналы прошли сквозь биполярные клетки, попали на следующий слой сетчатки - ганглиоциты - и в конечном счете поступили в мозг. Позже эдакий обработки мыши, которые находились в полной темноте, стали прямо реагировать на включение света, в то час как мыши из контрольной группы (не прошедшие обработку слепые мыши) не выказывали никакой реакции.
Покуда нелегко сказать, сколь пригоден для дальнейшего развития предложенный метод. Позволительно сообщать лишь о возможности восприятия света, но не о способности видеть. Тем не менее, изыскание является заметным шагом вперед по сравнению с предыдущими работами, в которых регистрировали изменения в зрительной коре головного мозга, но не наблюдали непосредственной реакции мышей на свет. Счастливый момент швейцарских ученых объясняется тем, что они смогли привезти родопсин как раз по назначению - в биполярные клетки, а в предыдущих опытах светочувствительные белки попадали в разные клетки, которые зачастую реагировали на свет гладко противоположным образом.
Исследователи намерены продолжить штудирование родопсина из водорослей вкупе с клиницистами. Ученые отмечают, что алгоритм будет эффективен лишь при полной утрате фоторецепторов, и к тому же разрешено будет полагать лишь на восстановление черно-белого изображения, сообщает Nature. Добавлено: 29 апреля 2008
По материалам: http://pda.cnews.ru/news/index.shtml