Поддержать нас
Беларусы на войне
  1. «С нас потом спросит руководство». Школы начали собирать информацию о сожителях родителей своих учеников — учительница объяснила зачем
  2. Пропавшую беременную минчанку нашли убитой
  3. «Теща» Лукашенко пыталась уничтожить частную медицину, но не получилось. Вспоминаем, как начиналась эра медцентров в Беларуси
  4. Лукашенко: «Выиграть конфликт с расположенными по периметру государствами мы не можем»
  5. Соцслужбы сделали предупреждение из-за повышения пенсий
  6. В 2027 году заработают три изменения для тех, кто выезжает за границу
  7. Беларуска более трех месяцев стоит в «новой» очереди на польскую визу — поговорили с ней. Выводы экспертов тоже не радуют
  8. МВД хочет взять под контроль домофоны
  9. Семейные связи и хорошие должности. Где работают родственники невестки Лукашенко
  10. Лукашенко предлагал женщинам «родить трех малышей и требовать что угодно». Минчанка родила тройню и попросила квартиру
  11. Минчане снова выстроились в очередь за квартирами. Вокруг какого ЖК ажиотаж на этот раз?


/

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.