Метод patch-clamp раскрывает электрический язык зарождающихся фоторецепторов сетчатки глаза |
||
|
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 |
2026-06-09 11:05 Коллектив исследователей МФТИ впервые представил детальный протокол электрофизиологической «инвентаризации» светочувствительных клеток в трехмерных органоидах сетчатки. Применяя метод patch-clamp исследователи смогли не только измерить электрические потенциалы и ионные токи нейронов, но и точно идентифицировать заданные клетки с помощью флуоресцентного окрашивания. Эта работа открывает путь к надежному тестированию препаратов для лечения дегенеративных заболеваний сетчатки, а также приближает создание бионических имплантатов, способных «разговаривать» на языке живых фоторецепторов. Исследование опубликовано в издательстве Springer Nature Link как часть книги Retinal Gene Therapy: Methods and Protocols. ![]() Изображение трехмерной структурной сетчаточной органоидной структуры в светлом поле на 22-й неделе. Сетчатка — это тонкий слой светочувствительных клеток, покрывающий изнутри дно глазного яблока. Именно она преобразует свет в нервные импульсы для формирования изображения. Сетчатка состоит из фоторецепторов: палочек и колбочек, которые работают как живые детекторы света, но их сигналы принципиально отличаются от привычных нервных импульсов. В отличие от большинства нейронов, в темноте они находятся в возбужденном состоянии и непрерывно выделяют нейромедиатор. Свет же запускает каскад реакций, который закрывает ионные каналы — клетка «замолкает». Именно этот парадоксальный ответ породил миф о том, что фоторецепторы не способны генерировать классические потенциалы действия. Позже выяснилось, что при определенных условиях они все же могут выдавать спайки, блокируемые тетродотоксином, который действует как «пробка» для ионных каналов. Тонкие процессы, запускающие работу сетчатки глаза человека, до сих пор крайне трудно изучать, а порой и невозможно. И здесь на помощь приходят органоиды — искуственно выращенные из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток трехмерные органотипичные структуры.
Но как проверить, что эти искусственно созданные ткани действительно похожи на свои природные аналоги по составу и электрической «начинке»? Получение органоидов занимает три ключевых этапа созревания: ранний (80–110 дней культивации), средний (130 дней) и поздний (150 дней и более). На каждом этапе должен появиться определенный вид клеток. Например, в ранней стадии в сетчатке образуются ганглионарные клетки, в средней стадии — фоторецепторы, а в поздней — биполярные клетки.
Patch-clamp — это электрофизиологический метод, позволяющий вживую подслушать разговоры ионов через мембрану, измерить потенциал движения ионов в клетке. Каждый канал фоторецепторов отвечает на конкретные ионы: калия, натрия, кальция и других. Измерение потенциала движения дает нам возможность проверить как наличие этих каналов, так и активность их работы. На поздних стадиях созревания клетки обзаводятся структурой, напоминающей наружный сегмент, и начинают экспрессировать белки-маркеры, такие как рековерин и родопсин. Эти мельчайшие сферические образования расположены на внешней стороне органоида. Для их определения исследователи разработали многоступенчатую процедуру. Сначала органоид фиксировали в камере с помощью специальной сетки. Далее под микроскопом подводили стеклянный микроэлектрод. Клетку нащупывали, притягивая с помощью легкого отрицательного давления и затем аккуратно разрывали мембрану под электродом, получая электрический доступ к внутренней среде нейрона. Что же удалось услышать? В режиме фиксации тока ученые подавали на клетку короткие деполяризующие импульсы силой 50, 100, 200 и 300 пикоампер. В большинстве случаев фоторецептороподобные клетки не демонстрировали классических спайков, но некоторые из них отвечали потенциалами действия — и это важное наблюдение, подтверждающее их нейтральную природу. Более информативным оказался режим фиксации напряжения, где клетку удерживают на постоянном мембранном потенциале, ступенчато меняют напряжение, записывая возникающие ионные токи. Так ученые выявили гиперполяризационный-активируемый ток, который нарастал по мере созревания органоида и по своим характеристикам приближался к току, описанному для приматов. Кроме того, они построили кривые зависимости тока от напряжения, которые практически совпали с полученными на фоторецепторах млекопитающих.
Электрофизиологическая характеристика дает количественную оценку того, восстанавливают ли новые молекулы функцию светочувствительных клеток. Кроме того, разработка бионических протезов сетчатки наталкивается на проблему интерфейса: искусственные электроды должны стимулировать ганглиозные клетки, но было бы идеально «говорить» напрямую с фоторецепторами, если они еще живы. Знание их вольт-амперных характеристик и порогов возбудимости позволяет создавать более эффективные и щадящие стимуляторы. В ближайшей перспективе ученые планируют применить описанный протокол для анализа синаптической передачи между фоторецепторами и биполярными клетками — следующими нейронами в цепи сетчатки. Для этого потребуется одновременная запись от двух или трех клеток. Другое направление — использование метода пэтч-клемп в сочетании с оптогенетикой: ввести в органоид ген светочувствительного канала, активируемого определенным цветом, и измерить, как это меняет электрические ответы. Текст: пресс-служба МФТИ Alsalloum, A., Kolotova, D., Malyshev, A., Volchkov, P. (2026); Electrophysiological Characterization of Photoreceptor-like Cells in Retinal Organoids Using Whole-Cell Patch Clamp Method; In: Carvalho, L.S. (eds) Retinal Gene Therapy. Methods in Molecular Biology, vol 3023. Humana, New York, NY. https://doi.org/10.1007/978-1-0716-5198-8_8 Телеграм: t.me/ainewsline Источник: neuronovosti.ru Комментарии: |
|