Любая достаточно развитая технология неотличима от магии, и, наверное, нигде это не проявлятся так ярко как в области биотехнологий и ИИ.
Попробую составить свою подборку из 12 наиболее впечатливших меня достижений в области биохимии, молекулярной и клеточной биотехнологии.
● Клеточная терапия in vivo
Стратегии in vivo для терапии Т-клетками с химерным антигенным рецептором (CAR-T) позволяют модифицировать собственные Т-клетки пациента. В одной из работ этого года использовали направленные липидные наночастицы для доставки мРНК к специфическим субпопуляциям Т-клеток с целью их перепрограммирования непосредственно в организме.
● Персонализированные онковакцины
Клинические испытания в 2025 году подтвердили большой потенциал вакцин, созданных под опухоли конкретного пациента. Успешные результаты были продемонстрированы при почечно-клеточной карциноме и протоковой аденокарциноме поджелудочной железы. В России также ведутся активные разработки и даже получены разрешения на применение подобных персонализированных онковакцин. В ноябре 2025 года Минздрав РФ выдал разрешения на клиническое применение двух инновационных препаратов.
● Геномная инженерия нового поколения
Появились новые системы для манипуляций с крупными фрагментами ДНК. Бридж - рекомбиназа оказалась достаточно эффективной для вставок, удаления и инверсии больших участков генома. А система на основе слияния ретротранспозона с CRISPR-Cas9-никазой была использована для бесшовной вставки достаточно больших последовательностей.
● In vivo генотерапия редких заболеваний
В 2025 году была проведена первая персонализированная терапия с помощью редактора оснований, доставленного липидными наночастицами in vivo. Лечение было разработано для младенца с дефицитом CPS1 — редким метаболическим заболеванием. Это достижение открывает путь для лечения других орфанных болезней.
● Терапевтическое программирование микробиома
В этом году была впервые преодолена проблема долговременного приживления искусственных микроорганизмов в кишечнике. Штамм бактерии Bacteroides vulgatus был модифицирован для экспрессии гена, расщепляющего оксалаты — соединение, способствующее образованию камней в почках.
● Рекомбинантные антидоты
Была разработана антидотная сыворотка на основе рекомбинантных нанотел (тяжёлых цепей антител). Смесь, содержащая всего 8 таких нанотел, показала способность нейтрализовать яды 17 наиболее опасных змей Африки к югу от Сахары. Впрочем, этот подход, очевидно, может быть использован и для других направлений.
● Новая мишень для иммунотерапии рака
Появились новые классы противоопухолевых антител. Одним из примеров являются химерные белки из конъюгатов антител с лектином, которые нацелены не на белковые антигены, а на гликаны на поверхностей опухолей.
● Новые стратегии излечения ВИЧ
Появились работы, где описано применение систем CRISPR-Cas для полного удаления интегрированной провирусной ДНК вируса из заражённых клеток.
● Квантовые вычисления для моделирования белков
Квантовые вычисления были впервые применены при разработке лекарств для создания соединений, нацеленных на белок KRAS. Квантовый процессор предложил выборку из 1 миллиона соединений, а затем провёл их скрининг на фармакологическую жизнеспособность, протестировав в итоге 15 кандидатов.
● Модуляция нейропластичности
Доставка гена белка плейотрофина в астроциты головного мозга мышей с моделью синдрома Дауна привела к увеличению синаптической плотности и улучшению функций мозга даже у взрослых особей.
● Фармакологическая регенерация тканей
Новые подходы к восстановлению тканей без использования стволовых клеток. В исследованиях на мышах ингибирование возрастного фермента 15-PGDH индуцировало восстановление суставного хряща за счёт перепрограммирования собственных хондроцитов.
● Клеточная терапия старения
Наверное, самая спорная статья в этом списке. Введение старым макакам мезенхимальных прогениторных клеток с устойчивой активацией фактора долголетия FOXO3 имело якобы омолаживающий эффект, оцениваемого с помощью эпигенетических часов. Профессор Преображенский, вы ли это?
Post #1160
273
- 🔥 7
- 👍 4
- ❤ 1