科学者は薬物に対する細胞の反応を決定するために人工遺伝子を作成します

科学者の技術は一連の「バイオセンサー」で構成されています。それらは人工的な遺伝子であり、

モードで通信するために細胞に注入することができますシグナル伝達分子の重要なグループがオンになったとき、リアルタイムで。これらのシグナル伝達分子である G タンパク質は、細胞内の分子スイッチです。これらは、光、匂い、神経伝達物質、ホルモンなど、非常に広範囲の刺激を感知する受容体タンパク質の大きなファミリーで構成されています。

このシグナル伝達メカニズムは数十年にわたって研究されてきました。しかし、「新しいバイオセンサー」は、これまで不可能だった精度でGタンパク質を研究するために開発されました。

科学者は彼らを「スパイ」と呼びます - 彼らはできるGタンパク質が行うすべてのことをリアルタイムで研究者に伝えますが、観察されたシグナル伝達プロセスを妨げることはありません。さらに、バイオセンサーには実装が容易であるという利点があり、科学者はこれまで利用できなかった実験システムで G タンパク質を直接研究できるようになります。

分子工学を用いた研究者バイオセンサーを作成します。彼らはクラゲからの蛍光タンパク質をコードするものを含む既存の遺伝子から部品を借りました。また、筋肉を収縮させるタンパク質、深海エビからの発光タンパク質、およびアクティブなGタンパク質を特異的に認識するタンパク質。次に、科学者はバイオセンサーをいくつかの異なるタイプの細胞に変える人工遺伝子を提示し、それらが自然刺激による刺激にどのように反応するかを研究しました-神経伝達物質または臨床的に使用される薬物。

承認済みの3分の1以上FDA(米国食品医薬品局)の薬剤は、Gタンパク質シグナル伝達を活性化または阻害することによって機能します。これには、従来のアレルギー治療薬、経鼻薬、およびしばしば処方される血圧治療薬が含まれます。さらに、これらの薬にはパーキンソン病の治療薬、鎮痛薬、抗精神病薬、オピオイドが含まれます。

科学者は、これらの「バイオセンサー」は新薬の発見と開発、および多くの既存薬の作用原理のより完全な理解に役立ちます。研究者は、臨床試験で成功する可能性が高い薬をより簡単かつ正確に特定できるようになります。現在、最初に実験システムで有望である多くの薬物は、最終的には臨床結果を生み出すことができません。

また読む

マヤ文明が彼らの都市を去ったことが判明した

病気の3日目、ほとんどのCOVID-19患者は嗅覚を失い、そしてしばしば鼻水に苦しむ

ベラルーシ保健省は、COVID-19の治療規則を再び変更しました。誰が病院に送られますか