Создают молекулу для борьбы с болезнью Альцгеймера
Болезнь Альцгеймера до сих пор не поддаётся эффективному лечению.
Учёные обнаружили, что в мозге больных происходят сложные изменения, связанные с нарушением белкового обмена. Это приводит к разрушению связей между нейронами и их гибели.
В норме клетки мозга способны перерабатывать и выводить некоторые белки, но при болезни Альцгеймера этот процесс нарушается. Например, бета-амилоид (белок, участвующий в работе нервной системы) и тау-белок (поддерживающий структуру клетки) начинают складываться неправильно.
Бета-амилоид образует амилоидные бляшки в межклеточном пространстве, нарушая передачу сигналов между нервными клетками. Тау-белок накапливается внутри нейронов, формируя нейрофибриллярные клубки.
В результате разрушается внутренняя структура нейрона, и он гибнет. Кроме того, при болезни Альцгеймера накапливается свободная медь.
В норме медь участвует в процессах правильного сворачивания белков и помогает переносить полезные вещества. Однако при болезни баланс нарушается, и свободные ионы меди начинают активно участвовать в создании активных форм кислорода (АФК), которые ведут к гибели клеток.
Российские исследователи из Университета МИСИС, МГУ им. М.
В. Ломоносова и Института молекулярной биологии им.
В. А.
Энгельгардта РАН создали новую многоцелевую молекулу. Она объединяет в себе два функциональных блока: светящийся сенсор на основе специального красителя, который подсвечивает неправильные белковые скопления в мозге, и лекарственное вещество клиохинол, которое нейтрализует избыток ионов меди.
Пока исследования новой молекулы проводятся in vitro, то есть в пробирке. По словам заведующего лабораторией биофизики НИТУ МИСИС Александра Ерофеева, флуоресцирующий компонент заставляет молекулу светиться в 3–5 раз ярче при встрече с бляшкой.
В будущем врачи смогут для диагностики болезни Альцгеймера ввести гибридную молекулу в организм при помощи шприца, а затем заглянуть внутрь мозга пациента при помощи специальных оптических методов и увидеть, есть усиление свечения или нет. Следующим этапом работы учёных будет оптимизация структуры молекулы для повышения её способности проникать через гематоэнцефалический барьер мозга.
Затем начнутся доклинические испытания.