/ Новости

Новый метод изучения функционирования нервных клеток
Ученые из Института Солка (Salk Institute) с помощью методов генной инженерии научились вводить в нейральные стволовые клетки «неестественные» аминокислоты, например, аминокислоты, обуславливающие зеленую флуоресценцию клеток. Затем нейральные стволовые клетки были дифференцированы в нейроны, сохранявшие святящуюся «метку».
Новая методика, недавно опубликованная в журнале Stem Cells, поможет ученым исследовать различные типы стволовых клеток человека, а также их дифференцированные производные. Метод положительно повлияет и на фундаментальные, и на клинические исследования, например, ускорив развитие регенеративной медицины, в которой применяются стволовые клетки.
«Стволовые клетки сохраняют большой потенциал в качестве метода лечения пациентов с различными заболеваниями, однако до сих пор было трудно изучать процессы их самообновления и образования из них остальных клеток организма. Возможность с помощью генетических методов включать «неестественные» аминокислоты в состав белков стволовых клеток приблизит нас к понимаю биохимических сигнальных путей, контролирующих функционирование этих клеток. Глубокое понимание описываемых механизмов имеет решающее значение при разработке безопасных и надежных методов терапии стволовыми клетками», - рассказывает руководитель исследования доктор Ли Ванг (Lei Wang).
«Методика внедрения «неестественных» аминокислот, в отличие от традиционных биохимических методов, которые проводятся в пробирке в условиях in vitro, позволяет ученым изучать определенный белок непосредственно в живой клетке или организме», - добавил другой участник исследования, доктор Бин Шен (Bin Shen).
Метод внедрения «неестественных» аминокислот или Uaas (от англ. «unnatural amino acids») в геном клетки был разработан доктором Ли Вангом и его коллегами и впервые апробирован на бактериях в 2001 г., а на клетках млекопитающих – в 2007 г. В новом исследовании, проведенном совместно химиками, молекулярными и клеточными биологами, метод был впервые применен к стволовым клеткам человека. Исследование проходило в две стадии.
Задачей первой стадии было установить, возможно ли ввести Uaas в нейральные стволовые клетки без нарушения процесса их дифференцировки, а также выявить, будет ли передаваться введенная в стволовые клетки флуоресцентная метка их потомкам – нервным клеткам (нейронам).
«Разработанный ранее метод внедрения Uaas в клетки не подходит для стволовых клеток, потому что введенные гены обычно теряются до момента завершения дифференцировки», - объяснил Ванг.
Для решения этой проблемы ученые разработали специальный метод лентивирусного внедрения генов с целью включения Uaas в число генов, белковые продукты которых экспрессируются нейральными стволовыми клетками. «Методика лентивирусной генной трансфекции, впервые предложенная доктором Индером Верма (Inder Verma) из Института Солка, обеспечивает долгосрочную экспрессию генов во время всего периода дифференцировки стволовых клеток», - пояснил доктор Ванг.
Вирусный вектор был использован для доставки генов различных молекулярных компонентов, необходимых для введения Uaas в белки клетки. В число внедряемых компонентов входила синтетическая транспортная РНК (тРНК), которая необходима клеткам для включения аминокислот в состав белков. Вторым компонентом был фермент синтаза, связывающий сконструированную учеными тРНК и соединяющий ее с третьим компонентом – «неестественной» аминокислотой. «Неестественные» аминокислоты создаются в условиях лаборатории, химически отличаются от «естественных» 20 аминокислот, входящих в состав белков живых организмов, и могут обладать различными заданными свойствами – например, способностью к флуоресценции.
«Если вы получили линию стволовых клеток, содержащих Uaas, то вы можете использовать в их изучении флуоресцентную метку. У вас также будет возможность путем дифференцировки получать различные взрослые клетки, несущие такую же метку, например, нейроны, в которые сложно вводить Uaas», - сказал доктор Ванг.
Результаты первой серии экспериментов показали, что Uaas были успешно внедрены в нейральные стволовые клетки. После включения «неестественной» аминокислоты дифференцировка клеток продолжилась.
Данные, полученные во второй части экспериментов, свидетельствуют о том, что Uaas можно использовать для решения различных биологических задач. Ученые хотели узнать, как потенциал-зависимые ионные каналы, образованные специальными белками, функционируют в нейронах. Ионные каналы необходимы нейронам для генерации потенциала действия на мембране и осуществления межнейронной коммуникации посредством электрических импульсов. «Мы пытаемся понять, каким образом электрическое поле клеточных мембран может включать или выключать функции белков», – сказал Ванг.
Для изучения этого феномена исследователи включили флуоресцирующую аминокислоту в белковый домен, который ионные каналы и другие белки используют для восприятия электрического поля, создаваемого нейронами, в которые также была включена искусственная аминокислота. После этого экспериментаторы смогли наблюдать в режиме реального времени изменения и перемещения флуоресцентной метки при прохождении электрического потока через нейрон.
По материалам:
Salk Institute
Оригинальная статья:
Bin Shen, Zheng Xiang, Barbara Miller, Gordon Louie, Wenyuan Wang, Joseph P. Noel, Fred H. Gage, Lei Wang. Genetically Encoding Unnatural Amino Acids in Neural Stem Cells and Optically Reporting Voltage-Sensitive Domain Changes in Differentiated Neurons. STEM CELLS, 2011; DOI: 10.1002/stem.679
Источник: http://www.cbio.ru/modules/news/article.php?storyid=3825
Поделиться в Живом Журнале
Стать расой бессмертных – главная эволюционно-историческая задача человечества в III тысячелетии
Имея мышление бессмертных, парадигму бессмертных в качестве мировоззренческой основы, такие люди обязательно реализуют подобные технологии, и мир радикально изменится. Эволюционная ветвь гомо сапиенс в очередной раз сделает крутой вираж и вынесет человечество к невообразимым высотам, туда, где раньше парили только избранные одиночки – бессмертные и боги.
ПодробнееРобот открыл холодильник и принес оттуда пиво
Немецкие разработчики научили гуманоидного робота-помощника TIAGo самостоятельно искать путь к холодильнику, открывать его и приносить пиво. Модульный суперкомпьютер NVIDIA Jetson TX2, служащий зрительным центром робота, позволил ему не только эффективно проложить путь, но и найти пиво запрошенной марки по этикетке.
ПодробнееВ Швеции попытаются создать электронные копии умерших людей
Руководство крупной сети шведских похоронных бюро «Феникс» поставило перед собой амбициозную цель: попытаться создать максимально правдоподобные электронные копии усопших людей.
ПодробнееУчёные из США разработали искусственный аналог глаза
Новое изобретение представили учёные из Школы инженерных и прикладных наук при Гарвардском университете — они создали искусственный глаз, работающий по принципу человеческого.
ПодробнееАмериканцы занялись разработкой реактивных дронов для истребителей
Массачусетский технологический институт по заказу ВВС США занялся разработкой компактных реактивных беспилотных летательных аппаратов, которые можно было бы запускать со стандартного подвеса для ракет под крылом истребителя. Новая разработка получила название Firefly.
ПодробнееToyota представила гуманоидного робота с экзоскелетным управлением
Компания Toyota представила гуманоидного робота T-HR3, управляемого с помощью экзоскелетного контроллера с шлемом виртуальной реальности. Система позволяет оператору управлять движениями робота на месте или передвигать его, а также чувствовать отдачу при взаимодействии с объектами.
ПодробнееЧеловекоподобный робот научился делать сальто
Специалисты Boston Dynamics научили прямоходящего робота Atlas выполнять сальто. Ролик с демонстрацией его новых способностей опубликован на YouTube-канале компании.
ПодробнееРобот-спасатель от Honda: пять «глаз» и 33 степени подвижности
На Конференции по робототехнике в Ванкувере компания Honda представила прототип робота-спасателя E2-DR. У новинки 33 степени подвижности, пять «глаз» и защищенный от пыли и влаги корпус.
ПодробнееToyota представила автомобиль-робот, в салоне которого сразу 2 водительских места
Казалось бы, суть самоуправляемых автомобилей заключается в том, чтобы максимально обеспечить удобство пассажиров и «убрать» из салона водителя, доверив контроль за ситуацией роботу. Вроде бы логичное решение, но вот автоконцерн Toyota думает иначе. Недавно они представили крайне продвинутую версию самоуправляемого авто. Только вот водительских мест в нем аж целых два.
ПодробнееRHP2 - гуманоидный робот, созданный для того, чтобы падать, подниматься и снова падать
Исследователи-робототехники во всем мире тратят безумно большое количество времени и усилий для того, чтобы предотвратить или уменьшить вероятность падения создаваемых ими роботов.
ПодробнееМифы и факты о сверхумном искусственном интеллекте
Станет ли искусственный интеллект лучшим изобретением человечества или же, наоборот, его худшей ошибкой?
Подробнее/ мнения экспертов и членов инициативной группы
- Доцент кафедры информационных технологий Киотского университета и профессор Университета Осаки (Osaka University), двадцать восьмой гений из списка «Сто гениев современности», создатель антропоморфного робота «Геминоид» HI-1 (Geminoid)
Хироси
Исигуро«...Однажды мы сможем добиться появления аватаров и воспроизведем функции человеческого мозга внутри этого робота. И тогда люди смогут устремиться к бессмертию...»
- Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник ТОИ ДВО РАН, композитор, философ
Виктор Юрьевич
Аргонов«Я думаю, что прежде, чем начать радикальную киборгизацию мозга, необходимо найти нейрокоррелят сознания. Имеет ли он физическую или чисто информационную природу в форме нейросигналов? Есть ли группа нейронов, которая непосредственно ответственна за сознание? Или, может быть, сознание порождается еще более мелкими объектами внутри нейронов...»
- Философ, профессор Оксфордского университета, известный своими работами об антропном принципе, основатель (вместе с Д. Пирсом) Всемирной ассоциации трансгуманистов
Ник
Бостром«Цифровой путь [бессмертия] – это наша возможность разработать технологию полного копирования мозга, когда мы могли бы создать очень подробную модель конкретного человеческого мозга и воспроизвести ее на компьютере. Тогда мы имели бы потенциал бесконечного существования, создавали бы запасные копии человека и тому подобное...»
- Доктор философских наук, канд. психологических наук, главный редактор журнала «Историческая психология и социология истории», профессор МГУ.
Акоп Погосович
Назаретян«Интеллект современного человека – это искусственный интеллект. Естественным осталось только то, что он на белковом носителе, т.е. естествен не интеллект, а мозг...»
- Член-корр. РАН, профессор МГУ, заведующий лабораторией «Психология общения и психосемантика» (МГУ)
Виктор Федорович
Петренко«Возможно, вырабатывая своеобразную систему значений, не привязанную к нашему конкретному миру, с одной стороны, а с другой – разрабатывая изощренные техники медитации и психопрактики, мы выйдем на контакт с возможными мирами на глубинных медитативных уровнях...»
- Российский писатель-футуролог, журналист
Максим
КалашниковЧлен инициативной группы«Это то, что еще никто в мире не решился делать. Создание сверх- и постлюдей считаю спасением нас от вырождения и вымирания, обретением новой силы. Именно это может сделать Россию мировым лидером....»
- Доктор технических наук, профессор
Александр Александрович
БолонкинЧлен инициативной группы«Искусственное механическое тело будет обладать огромной силой и переносить экстремальные внешние условия: высокие температуры, давление, радиацию, космос...»
- Председатель оргкомитета политической партии «Эволюция 2045», основатель движения «Россия 2045», президент конгресса GF2045
Дмитрий
ИцковСтрах перед умиранием, на которое запрограммированы наши биологические тела, словно сковал волю руководителей человечества и сформировал непреодолимое табу на публичное обсуждение и принятие решений по борьбе со смертью.
- Доктор медицинских наук, профессор, заведующий лабораторией роста клеток и тканей Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН
Борис Карпович
Гаврилюк«Для кожи киборга нужно просто сделать систему питания. А вообще... мы ведь несложно устроены! Есть всего несколько систем: кровеносная разносит кислород и питательные вещества, выделительная выводит отходы. Остальное — рабочие органы. Вначале можно сделать простейший живой организм. А потом более сложные системы...»
- Доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель наук России, является автором более 300 научных работ, в том числе 25 монографий
Александр Иванович
Галушкин«Я убежден в том, что нейросетевые технологии – это основа построения будущих систем управления роботами, т.е. мозга будущих роботов».
- Доктор физико-математических наук, профессор, заведующий отделом нейроинформатики Центра оптико-нейронных технологий НИИСИ РАН
Виталий Львович
Дунин-Барковский«Для создания искусственного тела нужен хороший мозг, интеллект. А он может быть и искусственным. Воссоздание органов — очень сложная и ресурсоемкая задача. При работе над искусственным интеллектом затраты минимальны, а результаты колоссальны...»
- Доцент, кандидат технических наук, профессор кафедры САиУ
Лев Александрович
СтанкевичПервый этап решения проблем бессмертия человека имеет своей главной целью создание нейроуправляемого аватара – гуманоидного робота с человекоподобным скелетом, набором технических мышц и сенсоров.
- Руководитель компании «Нейроботикс»
Владимир Анатольевич
КонышевЧлен инициативной группы«Перенос мозга в искусственное тело — более выносливое, более совершенное — единственная возможность человеческой расе остаться на Земле...»
- Директор Центра клеточных и биомедицинских технологий Первого Московского государственного медицинского университета, специалист по осознанному управлению здоровьем, биотерапии и профилактике старения
Дмитрий Алексеевич
ШаменковЧлен инициативной группы«Тело постепенно становится искусственным, появляются новые ткани, замещающие существующие, новые средства коммуникации, так или иначе расширяющие пределы нашего тела. Безусловно, человек технологизируется. Поэтапно мы движемся к формированию кибернетического организма...»
- Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник лаборатории термостойких термопластов ИСПМ РАН, создатель наносенсорной нейроподобной системы «Электронный нос»
Михаил Юрьевич
ЯблоковЧлен инициативной группы«При создании искусственного человека к робото-техническому направлению, которое сейчас преобладает, надо добавить эмоциональное. На самом деле, эта идея комплексная, она витает в воздухе...»