Найти в Дзене
XX2 ВЕК

Раковые клетки горят синим пламенем — спасибо глубоководному сахару!

Учёные обнаружили сахарид из глубоководных бактерий, способный впечатляющим образом разрушать раковые клетки. Эта натуральная субстанция, производимая живущими в океане микробами, обрекает раковые клетки на огненную клеточную смерть, по сути, приводя их к саморазрушению. В лабораторных испытаниях и на мышах с раком печени это соединение не только останавливало рост опухоли, но и заставляло иммунную систему обороняться. Это открытие может проложить путь к разработке лекарств от рака на основе сахаров из морепродуктов. Стимуляция пироптоза — воспалительной формы программируемой клеточной смерти — стала перспективной стратегией лечения рака. В исследовании, результаты которого опубликованы в журнале The FASEB Journal, учёные очистили длинноцепочечную молекулу сахара, или экзополисахарид, из глубоководной бактерии и продемонстрировали, что он запускает пироптоз, подавляя рост опухоли. Соединение, которое назвали EPS3.9, состоит из маннозы и глюкозы, и вырабатывается штаммом CSC3.9 бактерии

Учёные обнаружили сахарид из глубоководных бактерий, способный впечатляющим образом разрушать раковые клетки. Эта натуральная субстанция, производимая живущими в океане микробами, обрекает раковые клетки на огненную клеточную смерть, по сути, приводя их к саморазрушению. В лабораторных испытаниях и на мышах с раком печени это соединение не только останавливало рост опухоли, но и заставляло иммунную систему обороняться. Это открытие может проложить путь к разработке лекарств от рака на основе сахаров из морепродуктов.

Было обнаружено, что сахар, производимый океаническими бактериями, способен запускать сильнодействующую форму клеточной смерти, разрушающую раковые клетки. Он сработал как в лабораторных экспериментах, так и на мышах, продемонстрировав перспективу использования в качестве нового противоракового препарата. Изображение: Shutterstock
Было обнаружено, что сахар, производимый океаническими бактериями, способен запускать сильнодействующую форму клеточной смерти, разрушающую раковые клетки. Он сработал как в лабораторных экспериментах, так и на мышах, продемонстрировав перспективу использования в качестве нового противоракового препарата. Изображение: Shutterstock

Стимуляция пироптоза — воспалительной формы программируемой клеточной смерти — стала перспективной стратегией лечения рака. В исследовании, результаты которого опубликованы в журнале The FASEB Journal, учёные очистили длинноцепочечную молекулу сахара, или экзополисахарид, из глубоководной бактерии и продемонстрировали, что он запускает пироптоз, подавляя рост опухоли.

Соединение, которое назвали EPS3.9, состоит из маннозы и глюкозы, и вырабатывается штаммом CSC3.9 бактерии Spongiibacter nanhainus рода Spongiibacter. Механический анализ показал, что EPS3.9 может напрямую воздействовать на 5 молекул мембранных фосфолипидов и влиять на токсичность опухоли, стимулируя пироптоз в клетках лейкемии человека. Также EPS3.9 продемонстрировал существенное противоопухолевое воздействие у мышей с раком печени и активировал противоопухолевый иммунный ответ.

«Наша работа не только обеспечивает теоретическое обоснование для разработки большего количества основанных на углеводах препаратов, но и подчёркивает важность исследования микробных ресурсов моря», — говорит ответственный автор статьи Чаоминь Сунь из Китайской академии наук.

Что такое пироптоз?

Пироптоз — огненная форма программируемой клеточной смерти, помогающая организму бороться с инфекциями и заболеваниями. В отличие от обычной клеточной смерти (апоптоза), пироптоз обладает радикальным и взрывным характером — клетки разбухают, разрываются и высвобождают воспалительные сигналы, предупреждающие иммунную систему.

Изначально открытый в качестве защиты от бактерий и вирусов, в недавнее время пироптоз стал актуален в области онкологических исследований. Это потому, что запуск пироптоза в раковых клетках способен не только непосредственно разрушать их, но и призвать иммунную систему присоединиться к наступлению, по сути превращая опухоль в сигнальный костёр для иммунного ответа.

Перевод — Андрей Прокипчук, «XX2 ВЕК». Источники.

Материалы предоставлены Wiley.

Вам также может быть интересно: