We use cookies to understand how you use our site and to improve your experience. This includes personalizing content and advertising. To learn more, click here. By continuing to use our site, you accept our use of cookies. Cookie Policy.

Features Partner Sites Information LinkXpress hp
Sign In
Advertise with Us
LGC Clinical Diagnostics

Download Mobile App




Ген, отвечающий за развитие сосудов, помогает защититься от поражений после инсульта

By Michal Siman-Tov
Posted on 06 Jan 2017
Print article
Когда ген мыши Rabep2 является дефектным, количество и диаметр коллатеральных кровеносных сосудов снижаются на 50-60%, а объем ткани головного мозга, которая отмирает после инсульта, увеличивается более чем в два раза. Человеческая версия Rabep2, вероятно, действует аналогичным образом (изображение любезно предоставлено Faber Lab, школа медицины Университета Северной Каролины).
Когда ген мыши Rabep2 является дефектным, количество и диаметр коллатеральных кровеносных сосудов снижаются на 50-60%, а объем ткани головного мозга, которая отмирает после инсульта, увеличивается более чем в два раза. Человеческая версия Rabep2, вероятно, действует аналогичным образом (изображение любезно предоставлено Faber Lab, школа медицины Университета Северной Каролины).
Используя технологию генной инженерии CRISPR и генетически модифицированных мышей, ученые обнаружили, что “ген коллатеральных сосудов”, Rabep2, защищает организм от ущерба, нанесенного инсультом. Варианты человеческой версии гена могут помочь объяснить, почему люди так сильно различаются по своей способности выживать после закупорки артерии.

Открытие, сделанное исследователями из школы медицины при системе здравоохранения Университета Северной Каролины (University of North Carolina Health Care System’s, Чапел-Хилл, штат Северная Каролина, США), обеспечивает ключевую информацию для понимания, почему некоторые люди испытывают относительно небольшой ущерб от инсультов или сердечных приступов, несмотря на серьезную закупорку артерий. Когда артерия блокируется, повреждение тканей зачастую ограничено, поскольку эти ткани продолжают подпитываться особыми коллатеральными сосудами, которые соединяют ткани с другими артериями. Тем не менее по причинам, которые не были изучены, количество, размер этих коллатеральных сосудов и, таким образом, предоставляемая ими защита могут сильно отличаться у различных людей.

В новом исследовании предполагается, что ген Rabep2 является одной из основных причин этого изменения в формировании коллатерального сосуда. Исследовательская группа во главе с Джеймсом Фабером (James Faber), доктором философии, профессором школы медицины в Университете Северной Каролины, показала, что варианты этого гена ответственны за большинство различий в коллатеральной сосудистой сети у лабораторных мышей. Человеческая версия Rabep2 может иметь аналогичную функцию.

Ученые надеются, что в один прекрасный день врачи смогут использовать простой анализ крови, чтобы выявлять варианты человеческой формы гена, и это сможет врачам быстро определять количество коллатеральных сосудов у пациентов, которые испытывают сердечные приступы, инсульты, болезни периферических артерий и окклюзионные нарушения в других тканях.

"Тот факт, имеют пациенты хорошие или плохие коллатерали, сильно влияет на серьезность повреждения тканей после окклюзии и влияет на решения врачей относительно того, лечить ли пациентов или назначать профилактические меры”, — говорит профессор Фабер. В принципе результаты могут также помочь привести к терапии, которая будет стимулировать формирование большего числа коллатеральных сосудов у здоровых людей для уменьшения тяжести повреждения тканей в случае будущей закупорки артерий, а также у людей, у которых уже есть закупорки, тем самым уменьшая ущерб и улучшая восстановление.

Ранее профессор Фабер и его коллеги начинали поиск ответственных за это генетических факторов, сосредоточив внимание на коллатеральных сосудах головного мозга, изображение которых получить легче, чем в других тканях. К 2014 году они сузили поиск до небольшой области на мышиной хромосоме 7, вариация которой отвечает почти за все различия в развитии коллатеральных сосудов и повреждениях тканей в головном мозге, задних конечностях и других исследованных ими тканях.
В новом исследовании ученые намереваются идентифицировать конкретный ген в этой области, который мог бы объяснить различия в развитии коллатеральных сосудов. Начиная с 28 белок-кодирующих генов в исследуемой области, они сузили фокус до Rabep2, так как ранее был обнаружен вариант Rabep2 в линиях мышей с низкой коллатеральной протяженностью, в то время как линии с большой коллатеральной протяженностью имели нормальный Rabep2.

Вариант отличается от нормального гена только одним нуклеотидом на участке, по предположениям, нарушающем работу продуцируемого Rabep2 белка. Используя новую технологию генной инженерии CRISPR, команда протестировала действие этого варианта Rabep2 путем замены нормального гена в мышиной линии с высокой коллатеральностью на вариант гена с подозрением на дефектный. Результат: у мышей образовывалось гораздо меньше коллатералей в процессе развития и имел место гораздо больший ущерб от инсульта у взрослых особей. И это изменение стало более существенным, когда ген Rabep2 был удален полностью.

И наоборот, замена дефектного гена вариантом с нормальным геном у мышей из линии с низкой коллатеральностью инициировала развитие обширной коллатеральной сосудистой сети, присутствующей у линии с высокой коллатеральностью. Эти благотворно "отредактированные" мыши показали гораздо большую устойчивость к повреждениям от инсульта.

"Мы, как правило, берем мышей из линии, которая обычно показывает очень большую площадь повреждения тканей после артериальной непроходимости в головном мозге, и посредством “редактирования” этого одного гена создаем мышей, которые испытывают гораздо меньший ущерб после окклюзии на том же самом месте", — говорит профессор Фабер.

Команда уже начала исследования на пациентах с инсультом, чтобы проверить на причастность варианты Rabep2 и других родственных генов.
Исследование, проведенное Lucitti JL и соавторами, было опубликовано 3 ноября 2016 в журнале Stroke.

Ссылки по теме:
University of North Carolina Health Care System

Gold Member
Chagas Disease Test
CHAGAS Cassette
Verification Panels for Assay Development & QC
Seroconversion Panels
New
Silver Member
Fixed Speed Tube Rocker
GTR-FS
New
Total Thyroxine Assay
Total Thyroxine CLIA Kit

Print article

Channels

Clinical Chemistry

view channel
Image: Professor Nicole Strittmatter (left) and first author Wei Chen stand in front of the mass spectrometer with a tissue sample (Photo courtesy of Robert Reich/TUM)

Mass Spectrometry Detects Bacteria Without Time-Consuming Isolation and Multiplication

Speed and accuracy are essential when diagnosing diseases. Traditionally, diagnosing bacterial infections involves the labor-intensive process of isolating pathogens and cultivating bacterial cultures,... Read more

Molecular Diagnostics

view channel
Image: Health Canada has approved SPINEstat, a first-in-class diagnostic blood test for axSpA, as a Class II medical device (Photo courtesy of Augurex)

First-in-Class Diagnostic Blood Test Detects Axial Spondyloarthritis

Axial spondyloarthritis (axSpA) is a chronic inflammatory autoimmune condition that typically affects individuals during their most productive years, with symptoms often emerging before the age of 45.... Read more

Immunology

view channel
Image: The cancer stem cell test can accurately choose more effective treatments (Photo courtesy of University of Cincinnati)

Stem Cell Test Predicts Treatment Outcome for Patients with Platinum-Resistant Ovarian Cancer

Epithelial ovarian cancer frequently responds to chemotherapy initially, but eventually, the tumor develops resistance to the therapy, leading to regrowth. This resistance is partially due to the activation... Read more

Technology

view channel
Image: The new algorithms can help predict which patients have undiagnosed cancer (Photo courtesy of Adobe Stock)

Advanced Predictive Algorithms Identify Patients Having Undiagnosed Cancer

Two newly developed advanced predictive algorithms leverage a person’s health conditions and basic blood test results to accurately predict the likelihood of having an undiagnosed cancer, including ch... Read more

Industry

view channel
Image: The collaboration aims to leverage Oxford Nanopore\'s sequencing platform and Cepheid\'s GeneXpert system to advance the field of sequencing for infectious diseases (Photo courtesy of Cepheid)

Cepheid and Oxford Nanopore Technologies Partner on Advancing Automated Sequencing-Based Solutions

Cepheid (Sunnyvale, CA, USA), a leading molecular diagnostics company, and Oxford Nanopore Technologies (Oxford, UK), the company behind a new generation of sequencing-based molecular analysis technologies,... Read more
Copyright © 2000-2025 Globetech Media. All rights reserved.