TGViewer
ФИЦ Биотехнологии РАН ФИЦ Биотехнологии РАН @fbras_ru · 2.83K subscribers
Post #2323 628
Клетки-долгожители помогут увеличить производство лекарственных белков
 
Для промышленного производства терапевтических белков широко используются клетки яичника китайского хомячка (СНО). Однако существуют ограничения времени культивирования, связанные с естественной гибелью клеток.
 
Ранее ученые лаборатории биоинженерии клеток млекопитающих ФИЦ Биотехнологии РАН разработали «долгоживущую» линию клеток и продуценты на ее основе, которые позволяют значительно увеличить выработку фармацевтически значимых белков.
 
В новой научной работе ученые показали, что созданные клетки иначе реагируют на состояние стресса эндоплазматической сети клеток, при котором внутри клетки накапливаются поврежденные белки, что может приводить к прекращению их экспорта наружу и гибели клетки.
 
📝Результаты исследования опубликованы в журнале International Journal of Molecular Sciences.
 
Ученые сравнили два ранее созданных ими промышленных продуцента терапевтических белков на основе клеток яичника китайского хомячка. Один из них, HB8, был получен на основе стандартных клеток CHO-S и производит хорионический гонадотропин человека. Второй, DUL73, создан на основе линии CHO-4BGD, в которой генетически отключен основной путь направленной клеточной смерти (апоптоза) и усилены механизмы выживания клеток. Этот продуцент секретирует аналог дулаглутида – препарата, применяемого в терапии сахарного диабета 2 типа.
 
Для моделирования сильного стресса системы созревания секретируемых белков клетки обрабатывали дитиотреитолом (DTT), нарушающим образование дисульфидных связей, а затем анализировали изменения транскрипции генов.
 
💬 «Клетки яичника китайского хомячка с генетически отключенным внутренним путем апоптоза не просто дольше не погибают, у них по-другому организованы системы поддержания протеостаза (белкового гомеостаза) – правильного сворачивания, созревания и удаления поврежденных белков, а при стрессе они гораздо масштабнее перестраивают метаболизм, оксилительно-восстановительное баланс и внутриклеточный транспорт. Для нас особенно важно, что транскриптомный анализ позволяет увидеть конкретные узкие места и выбрать новые гены-мишени для геномного редактирования. Следующий шаг – создание новых вариантов клеток CHO, еще лучше приспособленных к интенсивному синтезу и секреции терапевтических белков», — комментирует к.б.н. ❤️Надежда Орлова, научный сотрудник лаборатории биоинженерии клеток млекопитающих ФИЦ Биотехнологии РАН.
 
Полученные данные уже позволяют наметить направления дальнейшей геномной инженерии CHO-клеток. Среди потенциальных мишеней – системы доставки синтезируемых белков в эндоплазматический ретикулум, образования дисульфидных связей, контроля качества и удаления неправильно свернутых белков, а также внутриклеточного везикулярного транспорта.
 
Последовательное редактирование этих систем может стать основой для создания нового поколения более устойчивых и продуктивных клеточных фабрик для биофармацевтического производства.

🌐Подробнее читайте в материале Медицинской газеты


Max | Telegram | ВКонтакте | Дзен | Rutube
  • ❤ 3
  • 👍 3
  • 🔥 2
  • 👏 2
  • 🤝 1
More from @fbras_ru
  1. Sep 21, 2026От фундаментальной клеточной биологии — до прикладной биофармацевтики Школа-конференция «О…
  2. Sep 18, 2026Лаборатории в лицах: лаборатория выживаемости микроорганизмов Микробиология выживания начи…
  3. Sep 17, 2026Миелофонд 2026 Успейте принять участие в открытом всероссийском конкурсе инновационных про…
  4. Sep 16, 2026Конкурс научных работ Открыт прием заявок на конкурс научных работ «Вместе с Диаэм» для ст…
  5. Sep 15, 2026Малые РНК туберкулезной палочки регулируют тяжесть инфекции Ученые ФИЦ Биотехнологии РАН в…
  6. Sep 15, 2026🏆 Планируете подать заявку на Премию Президента? С чего начать? До 15 октября еще есть вр…
Threads Profile ViewerView any public Threads profile without an account.Open ThreadLook →Writing with AI? Make it sound human.Metric37 rewrites AI drafts so they read naturally. Free AI detector, 1,500 words free.Try Metric37 →