Биотехнолог объяснила, как наука возвращает клеткам молодость |
||
|
МЕНЮ Главная страница Поиск Регистрация на сайте Помощь проекту Архив новостей ТЕМЫ Новости ИИ Голосовой помощник Разработка ИИГородские сумасшедшие ИИ в медицине ИИ проекты Искусственные нейросети Искусственный интеллект Слежка за людьми Угроза ИИ Атаки на ИИ Внедрение ИИИИ теория Компьютерные науки Машинное обуч. (Ошибки) Машинное обучение Машинный перевод Нейронные сети начинающим Психология ИИ Реализация ИИ Реализация нейросетей Создание беспилотных авто Трезво про ИИ Философия ИИ Big data Работа разума и сознаниеМодель мозгаРобототехника, БПЛАТрансгуманизмОбработка текстаТеория эволюцииДополненная реальностьЖелезоКиберугрозыНаучный мирИТ индустрияРазработка ПОТеория информацииМатематикаЦифровая экономика
Генетические алгоритмы Капсульные нейросети Основы нейронных сетей Промпты. Генеративные запросы Распознавание лиц Распознавание образов Распознавание речи Творчество ИИ Техническое зрение Чат-боты Авторизация |
2026-04-30 10:52 Сегодня в развитых странах средняя продолжительность жизни превышает 80 лет. Эксперты полагают, что если темпы развития науки сохранятся, а инвестиции в исследования старения будут расти, этот показатель продолжит увеличиваться. По словам доцента кафедры фармацевтической технологии и биотехнологии СГМУ им. В. И. Разумовского Ирины Видяшевой, к основным причинам старения организма относят укорачивание теломер — особых участков на концах хромосом, повреждения в генетическом материале, эпигенетические изменения, влияющие на работу генов без изменения самой ДНК, клеточное старение и уменьшение числа стволовых клеток, отвечающих за обновление организма. Современные научные платформы направлены на преодоление этих барьеров. Одним из фундаментальных ограничений является предел Хейфлика — определенное количество делений, которое может совершить клетка. По словам эксперта, ученые активно исследуют фермент теломеразу, способный удлинять теломеры и позволять клеткам обходить этот предел. В перспективе это может замедлить старение тканей и продлить активную жизнь. Кроме того, по словам Ирины Видяшевой, немаловажное значение имеет эпигенетический откат с помощью так называемых «факторов Яманаки». Эти особые белки способны «перепрограммировать» клетки, возвращая им молодость и снижая риск возрастных заболеваний. В этом году одна из фармацевтических компаний получила разрешение на клинические испытания этой технологии. Большие надежды возлагаются на генную терапию с использованием модифицированных стволовых клеток. «В эксперименте на макаках животным вводили мезенхимальные прогениторные клетки, устойчивые к клеточному старению, с дополнительным введением гена FOXO3. В результате у животных снизилось воспаление, уменьшились признаки старения, замедлилась дегенерация тканей, улучшились память, состояние мозга, костей и репродуктивных органов»,- рассказала биотехнолог. Также, как отмечает специалист, ведутся разработки сенолитиков — препаратов, уничтожающих стареющие клетки, которые с возрастом накапливаются и мешают нормальной работе тканей. Опыты на мышах показали, что такие вещества могут повысить продолжительность жизни. Незаменимым помощником ученых в борьбе со старением становится искусственный интеллект. С его помощью исследователи значительно ускоряют создание и тестирование новых лекарственных препаратов. «Одна группа ученых в течение двух лет с помощью ИИ сравнивала анализы крови молодых и пожилых людей и мышей. В результате исследования ими был отобран пептид LL-37. Он способствует росту и укреплению ключевых тканей, регулирует воспаление, но с возрастом его экспрессия становится меньше. Ученым удалось разработать более устойчивую форму пептида»,- рассказала Ирина Видяшева. Таким образом, благодаря развитию биотехнологий, генетики и искусственного интеллекта продление жизни свыше 100 лет становится все более реальной задачей. Однако более радикальное продление жизни или бессмертие пока остаются в будущем. Телеграм: t.me/ainewsline Источник: vk.com Комментарии: |
|