Обзор последних достижений в сфере биосенсорных технологий и возможных областей их применения

 

технологии диагностики

 

Применение биосенсоров приобрело огромную важность в сферах разработки лекарственных препаратов, биомедицины, стандартов продовольственной безопасности, обороны, безопасности и мониторинга качества окружающей среды. Результатом этого стала разработка точных и мощных аналитических инструментов, использующих биологический элемент в качестве биосенсора. Глюкометры, принцип действия которых основан на стратегии электрохимического выявления кислорода или пероксида водорода с помощью электродов с иммобилизованной глюкозооксидазой, положили начало разработке биосенсоров. Последние достижения в области биологических технологий и измерительных приборов, подразумевающие использование флуоресцентных меток для наноматериалов для повышения предела чувствительности биосенсоров. Применение аптамеров или нуклеотидов, аффител, пептидных панелей и полимеров с молекулярными отпечатками предоставило исследователям инструменты для разработки инновационных биосенсоров, за основу которых берутся классические методы. Интегрированные подходы предоставляют лучшие возможности для разработки специфичных и чувствительных биосенсоров с высоким регенеративным потенциалом. Различные биосенсоры, начиная с наноматериалов и полимеров и заканчивая микроорганизмами, имеют более широкую сферу перспективных направлений применения. Для этого важно интегрировать многосторонние подходы в разработку биосенсоров, потенциально пригодных для применения в различных сферах. В данной статье приведен обзор различных типов биосенсоров, начиная от электрохимических, флуоресцентных меток, наноматериалов, оксида кремния или кварца и заканчивая микроорганизмами, применяемых для биомедицинских целей и в охране окружающей среды, а также описаны будущие перспективы для отрасли биосенсорных технологий.

 

Введение

Термин «биосенсор» относится к мощному инновационному аналитическому устройству с биологическим чувствительным элементом, обладающему широким спектром возможных областей применения, таких как разработка препаратов, диагностика, биомедицина, продовольственная безопасность и пищевая промышленность, мониторинг состояния окружающей среды, оборона и безопасность. Первый биосенсор, изобретенный в 1962 году Кларком (Clark) и Лионсом (Lyons) для измерения уровня глюкозы в биологических образцах и использовавший стратегию электрохимического выявления кислорода или пероксида водорода с помощью электродов с иммобилизованной глюкозооксидазой. С тех пор невероятный прогресс был совершен как в технологии, так и в применении биосенсоров, использующих инновационные подходы, в том числе электрохимию, нанотехнологию и биоэлектронику. Учитывая феноменальные достижения в области биосенсоров, целью данного обзора является ознакомление читателя с различными техническим стратегиями, адаптированными для разработки биосенсоров, с целью предоставления базовых знаний и современной ситуации в области биосенсорных технологий. Особое внимание уделяется исследовательским инструментам, демонстрирующим каким образом производительность биосенсоров эволюционировала классических электрохимических методов до оптического/визуального выявления, полимеров, оксида кремния, стекла и наноматериалов, применяемых для улучшения порога обнаружения, чувствительности и избирательности. Интересен тот факт, что микроорганизмы и биолюминесценция в целом применялись в разработке биосенсоров на основе меток, тогда как не использующие меток биосенсоры подразумевают использование устройств на основе транзисторов или конденсаторов и наноматериалов. Биосенсоры предоставляют базу для понимания технологических улучшений в сфере измерительных приборов, включающих сложные аппараты с высокой пропускной способностью, применяемые в количественной биологии, и портативные количественные и полуколичественные устройства для непрофессионального применения. Помимо этого в статье освещены, современные исследовательские тенденции, будущие задачи и ограничения данной сферы. Данные обзор разделен на подразделы, описывающие две основные технические стратегии, а также различные типы биосенсоров, в том числе электрохимических и оптических/визуальных, а также использующих полимеры, оксид кремния, стекло и наноматериалы. Эти устройства разрабатывались для специфичных целей, и данный обзор предоставляет читателям исчерпывающую информацию о биосенсорных устройствах и областях их применения.

 

Технические стратегии

Технические стратегии, применяемые для разработки биосенсоров, основаны на выявлении биомаркеров с использованием и без использования меток. Выявление с использованием меток основано преимущественно на специфичных свойствах метящих соединений, применяемых для прицельного выявления. Биосенсоры такого типа надежны, однако часто требуют комбинации специфичных чувствительных элементов, изготавливаемых с использованием иммобилизованного белка-мишени. С другой стороны, не использующий меток метод позволяет выявлять молекулы-мишени, не пригодные для мечения. Последние междисциплинарные подходы в области биотехнологии и биоинженерии, электротехники и электроники проложили дорогу разработке не использующих метки биосенсоров для различных методов выявления с широким спектром направлений применения в области медицины и науки об окружающей среде.

 

Электрохимические биосенсоры

Уже ставшее классикой создание глюкометра на основе глюкозооксидазных биосенсоров является первым шагом в истории разработки электрохимических биосенсоров. Глюкозные биосенсоры очень популярны в клиниках и диагностических учреждениях, так как они необходимы для периодического мониторинга уровня глюкозы в крови пациентов с сахарным диабетом. Однако эти биосенсоры имеют недостатки в силу нестабильной активности или негомогенности фермента, обуславливающей важность дополнительной калибровки. Фактически эти потенциальные недостатки привели к разработке спектра биомолекул, обладающих различными электрохимическими свойствами, что обусловило появление более стабильно работающих биосенсоров глюкозы. В последнее время электрохимические биосенсоры, как правило, изготавливаются путем модифицирования поверхности металлических и углеродных электродов с использованием биоматериалов, таких как ферменты, антитела или ДНК. Выходной сигнал биосенсора обычно генерируется в результате специфичных реакций связывания или каталитических реакций между материалами на поверхности электрода. Необходимость разработки электрохимических сенсоров стала особенно актуальна для клинической диагностики заболеваний, в которых большое значение имеет раннее выявление или мониторинг. В данном контексте для разработки не-ферментативных биосенсоров вместо белков рассматриваются синтетические материалы. Интересен тот факт, что различные типы биомолекул обладают разной стабильностью и избирательностью, что в конечном итоге позволяет разрабатывать новые типы электрохимических биосенсоров для разных целей. В зависимости от сферы применения были разработаны разные типы электрохимических биосенсоров, а биосенсоры глюкозы претерпели стремительную эволюцию.

Еще одним современным изобретением является биохимический сенсор для оценки уровней активных форм кислорода в физиологических системах. Важным областью применения данного направления представляется выявление мочевой кислоты как наиболее важного конечного продукта метаболизма пурина в биологических жидкостях организма, которое может выступать в роли инструмента для диагностики различных клинических аномалий и заболеваний. Однако исключительно важной задачей является разработка экономически эффективного и чувствительного метода. Аналогично ситуации с количественным измерением уровня глюкозы, электрохимический подход к оценке уровня окисления мочевой кислоты выглядит идеальным претендентом. Однако сходство с точки зрения окислительных процессов мочевой кислоты с аскорбиновой кислотой серьезно затрудняет разработку высокочувствительного электрохимического биосенсора. Для преодоления этой проблемы авторы разработали биосенсор на основе амперометрического выявления (amperometric detection), позволяющего измерять как восстановительный, так и окислительный потенциалы. Учитывая стоимость и воспроизводимость данной процедуры, важным моментом является иммобилизация или нанесение ферментов на поверхность обычных электродов или электродов на основе наноматериалов, идеальных для разработки одноразовых избирательных, экономически эффективных и чувствительных биосенсоров для рутинного измерения уровней мочевой кислоты. В этом отношении очень перспективными выглядят недавние достижения в области трехмерной биопечати, целью которых является создание биосенсоров на основе живых клеток, инкапсулированных в трехмерное микроокружение. К этому же направлению относится недавно разработанный беспроводной биосенсор-капа для непрерывного определения в режиме реального времени концентрации мочевой кислоты в слюне. Эта технология может быть использована в разработке пригодных для ношения на теле устройств, для мониторинга различных параметров состояния здоровья. Электрохимические сенсоры уже успешно применялись для измерения уровня гормонов, однако перспективы применения данного подхода еще требуют детального рассмотрения. В основе еще одного потенциального направления технологических разработок в области биосенсоров лежит прицельное воздействие на нуклеиновые кислоты. Хорошо известно, что клеточная экспрессия малых интерферирующих РНК (миРНК) является идеальным биомаркером для диагностики манифестации болезни и воздействие на нее повышает эффективность генной терапии генетических заболеваний. Обычно миРНК выявляются с помощью нозерн-блоттинга, микрочипов и полимеразной цепной реакции (ПЦР). Современные технологии позволяют создавать идеальные электрохимические биосенсоры для выявления миРНК, принцип действия которых основан на безметочной идентификации реакции окисления гуанина, запускаемой формированием гибрида между миРНК и соответствующим зондом захвата на основе аналога инозина. Все эти изобретения появились благодаря современным подходам, применяемым для продвижения технологии электрохимических биосенсоров в биомедицине.

Мониторинг состояния окружающей среды является еще одним важным направлением, в котором технология биосенсоров востребована для быстрого выявления остаточных количеств пестицидов для устранения угрозы здоровью человека. Традиционные подходы, такие как высокопроизводительная жидкостная хроматография, капиллярный электрофорез и масс-спектрометрия, эффективны как методы выявления пестицидов в окружающей среде, однако они имеют ограничения, обусловленные сложностью реализации, большими временными затратами, потребностью в высокотехнологичных инструментах и эксплуатационными возможностями. Поэтому простые биосенсоры имеют огромное преимущество, но разработка унифицированного устройства для анализа различных классов пестицидов является очень сложной задачей. Для решения этой проблемы были разработаны биосенсоры на основе ферментов, а именно ингибитора ацетилхолинестеразы, позволяющие определять физиологической вклад пестицидов в окружающую среду, продовольственную безопасность и контроль качества. За последние 10-20 лет эта технология была еще более усовершенствована для быстрого проведения анализа с помощью методов иммобилизации и других стратегий изготовления. Аналогичным образом пьезоэлектрические биосенсоры были разработаны для выявления влияния на окружающую среду фосфаторганических и карбаминовокислых пестицидов. Известно, что хлорорганические пестициды оказывают неблагоприятное влияние на окружающую среду, при этом такие, как эндосульфан, могут наносить серьезный ущерб. Пестициды этого класса по-разному воздействуют на репродуктивную систему самцов и самок рыб. Учитывая этот факт, а также феномен биологического накапливания (биомагнификации), изобретение биосенсоров для анализа водных экосистем было бы очень полезно. Для того, чтобы удовлетворить эту потребность в области биосенсоров произошла революция, в рамках произошел быстрый прогресс в методах изготовления и использования наноматериалах, кварцевых кристаллов или диоксида кремния. Очень важно уделять особое внимание выбору рецепторов для разработки биосенсоров, использованию различных технологий преобразования сигнала и стратегий быстрого скрининга для применения в областях пищевой и экологической безопасности, а также мониторинга. Для достижения этого большое значение имеет изготовление биосенсоров; достижения в этой области четко описаны ниже.

 

Оптические/визуальные биосенсоры

Как описано выше, биомедицинские и экологические направления требуют разработки простых, быстро работающих и высокочувствительных биосенсоров. Это может быть реализовано с помощью иммобилайзеров, которые могут изготавливаться из золота, материалов на основе углерода, кварца или стекла. Фактически инкорпорирование золотых наночастиц или квантовых точек с использованием метода микротехнологии представляет собой новую технологию разработки высокочувствительных и портативных биосенсоров на основе фермента цитохрома Р450 для применения в определенных целях. Более того, оптоволоконные химические сенсоры очень актуальны для различных областей, таких как поиск новых лекарственных средств, биозондирования и биомедицины. В последнее время гидрогели, применявшиеся в качестве сенсоров на основе ДНК, приобретают популярность в качестве материалов для иммобилизации в оптоволоконной химии. По сравнению с другими материалами иммобилизация в гидрогеле происходит а трех измерениях, что обеспечивает загрузку большого количества чувствительных молекул. Гидрогели (полиакриламид) представляют собой гидрофильные полимеры с поперечными связями, которым для иммобилизации можно придавать разные формы, начиная от тонких пленок и заканчивая наночастицами. Гидрогели считаются простым субстратом для иммобилизации ДНК, обладающие рядом преимуществ, таких как возможность удержания молекул, их контролируемого высвобождения, обогащения аналитов и защиты ДНК. Эти характеристики уникальны для гидрогелей по сравнению с другими материалами, пригодными для биомолекулярной иммобилизации. Более того, хорошая оптическая прозрачность гидрогелей предоставляет возможность применения удобной стратегии визуального выявления. Методы иммобилизации ДНК-биосенсоров в монолитных полиакриламидных гелях и гелевых микрочастицах часто рассматриваются как техническое достижение в области биосенсорных технологий. Выявление единичных молекул для идентификации ДНК также стало возможным с помощью электрохимического окисления гидразина.

 

Биосенсоры на основе оксида кремния, кварца и стекла

Поиск новых методов разработки биосенсоров привел к использованию обладающих уникальными свойствами материалов из оксида кремния, кварца и стекла. Среди этих материалов особое место заниманию наноматериалы на основе оксида кремния, обладающие наиболее высоким потенциалом для использования в производстве биосенсоров благодаря своей биосовместимости, доступности, а также электронным, оптическим и механическим свойствам. Более того, такие материалы нетоксичны, что является очень важным условием для биомедицинских и биологических сфер применения. Материалы на основе оксида кремния могут использоваться для биовизуализации, биосенсорного анализа и в терапии рака. Помимо этого флуоресцирующие материалы на основе оксида кремния уже давно применяются в биовизуализации. Интересен тот факт, что нанопровода из оксида кремния в комбинации с золотыми наночастицами представляют собой гидридные структуры, применяемые в рамках революционных подходов к лечению рака. Ковалентное прикрепление модифицированных тиолом олигомеров ДНК к оксиду кремния или стеклу обеспечивает формирование ДНК-пленок, повышающих эффективность УФ-спектроскопии и методов гибридизации. Несмотря на множество преимуществ применения наночастиц из оксида кремния, существует целый ряд требующих решения сложностей, таких как разработка методов крупномасштабного малозатратного производства, а также биосовместимость после биомолекулярного контакта. Решение этих вопросов обеспечит возможность превращения наноматериалов на основе оксида кремния в компоненты современных биосенсоров. Не имеющие проводов и электродов биосенсоры на основе микровесов на кристалле кварца представляют собой еще одну платформу для анализа взаимодействий между биомолекулами с высокой чувствительностью. Пульсации кварцевых осцилляторов возбуждаются и регистрируются с помощью антенн через электромагнитные волны без проводных соединений. Это точное бесконтактное изменение является ключевым моментом для разработки ультравысокочувствительной идентификации белков в жидкости с помощью измерительных приборов на основе биосенсоров на кристаллах кварца. Уникальные характеристики материалов на основе оксида кремния, кварца или стекла позволили разработать несколько новых высокотехнологичных биосенсоров для усовершенствования измерительных приборов, применяемых в области биомедицинских технологий, однако их экономическая целесообразность и биологическая безопасность требуют внимания.

 

Биосенсоры на основе наноматериалов

Для иммобилизации биосенсоров используется широкий спектр наноматериалов, в том числе наночастицы золота, серебра, оксида кремния и меди, а также материалы на основе углерода, такие как графит, графен и углеродные нанотрубки. При разработке электрохимических и других биосенсоров материалы на основе наночастиц обеспечивают высокую чувствительность и специфичность. Среди металлических наночастиц для практического использования наиболее пригодны золотые наночастицы, устойчивые к окислению и практически нетоксичные. В то же время наночастицы из других металлов, таких как серебро, при введении в организм, например, для доставки препаратов, окисляются и оказывают токсичное действие. В целом применение наноматериалов в составе биомедицинских биосенсоров ассоциировано с потенциальными сложностями. Более того, стратегии усиления сигнала с помощью наночастиц имеют потенциальные преимущества и недостатки. Тем не менее, наноматериалы считаются важными компонентами биоаналитических устройств благодаря их способности повышать чувствительность и пороги обнаружения при детектировании единичных молекул. В данном контексте стоит упомянуть изобретение наночастиц на основе платины для электрохимической амплификации с одноуровневой реакцией для выявления низкой концентрации ДНК. Аналогичным образом полупроводниковые квантовые точки и нанокристаллы из оксида железа, обладающие как оптическими, так и магнитными свойствами, можно эффективно связывать с опухолеспецифичными лигандами, такими как моноклональные антитела, пептиды или малые молекулы, для прицельного воздействия на опухолевые антигены с высокой аффинностью и специфичностью. Технология квантовых точек может применяться в изучении опухолевого микроокружения при проведении терапии, а также для доставки нанопрепаратов.

 

Генетически закодированные или синтетические флуоресцентные биосенсоры

Разработка меченых биосенсоров с использованием генетически закодированной или синтетической флуоресценции предоставила возможность изучать биологические процессы, в том числе различные молекулярных пути внутри клетки. Фактически метод выявления меченых флуоресценцией антител впервые был разработан для получения изображений фиксированных клеток. Эта стратегия предоставила новые возможности разработки таких биосенсоров с использованием биологических белков и малых молекул, связывающихся с аналитами и вторичными мессенджерами. Впоследствии были разработаны флуоресцентные биосенсоры для анализа двигательных белков, использующие метод выявления единичных молекул при определенной концентрации аналита. Несмотря на эти преимущества, методология выявления и анализа метки выглядит сложной. Изобретение зеленого флуоресцирующего белка и других флуоресцирующих белков предоставило ряд преимуществ с точки зрения дизайна и эффективности оптического зонда. За последнее десятилетие генетически закодированные биосенсоры, специфичные к молекулам, вовлеченным в синтез энергии, активным формам кислорода и цАМФ, позволили лучше разобраться в физиологии митохондрий. цАМФ является важной сигнальной молекулой и терапевтической мишенью для сердечно-сосудистой системы. С учетом этого биосенсоры, функционирующие на основе метода резонансного переноса энергии флуоресценции, были разработаны для визуализации цГМФ, цАМФ и ионов кальцию внутри клетки. Некоторые из таких сенсоров эффективно применяются для in vivo визуализации в первичных культурах и живых клетках. На сегодняшний день проработано достаточно много аспектов разработки сенсоров для визуализации в условиях живого организма. Появившиеся в результате оптимизации таких подходов малоугловое рассеяние рентгеновский лучей для разработки кальциевых каналов и резонансный перенос энергии флуоресценции для выявления киназ признаны самыми лучшими биосенсорными методиками в современной физиологии. Таким образом был разработан ряд специфичных к определенным мишеням биосенсоров на основе микроорганизмов (микробов) и клеточных органелл. Как объяснялось ранее, электрохимические, электромеханические и оптические биосенсоры разрабатываются для более эффективного, по сравнению с другими молекулярными методиками, выявления миРНК. Появление in vivo визуализации с помощью биосенсоров малых молекул обеспечило возможность лучше разобраться в клеточной активности и механизмах действия многих других молекул, в том числе ДНК, РНК и миРНК. На сегодняшний день для трансформации в данной области требуется полногеномный подход, подразумевающий применение более эффективных генетических биосенсоров на основе оптики. На современном этапе считается, что оптические биосенсоры, комбинирующие технологии флуоресценции и малых молекул/наноматериалов, позволяют добиваться лучших результатом с точки зрения применимости и чувствительности.

 

Микробные биосенсоры, разработанные с помощью синтетической биологии и генетической/белковой инженерии

Более поздняя тенденция в области мониторинга состояния окружающей среды и биоремедиации (биологической очистки) подразумевает применение последних инновационных технологий, основанных на генетической/белковой инженерии и синтетической биологии, для программирования микроорганизмов, наделяя их специфичными выходными сигналами, чувствительность и избирательностью. Например, живые клетки, обладающие ферментативной активностью, обеспечивающей деградацию ксенобиотических соединений, будут иметь широкое применение в биоремедиации. Также были разработаны биосенсоры на микробном топливе для мониторинга биохимической потребности в кислороде и токсичности в окружающей среде. Бактерии обладают потенциалом деградировать органический субстрат и генерировать электричество для ферментации. По сути технология заключается в использовании биоэлектрохимического устройства, регулирующего силу микробного дыхания для конвертации органических субстратов непосредственно в электрическую энергию. Несмотря на эти возможности, ограничения применения микробных биосенсоров обусловлены низкой удельной мощностью с точки зрения себестоимости и эксплуатационных расходов. Специалистам удалось значительно улучшить производительность и снизить затраты с помощью новых системных подходов, что позволило создать на основе этих технологий платформу для разработки обладающих заданными свойствами микробных биосенсоров с автономным источником питания. Еще одной областью использования микробных биосенсоров является их применение для обнаружения пестицидов и тяжелых металлов, при котором эукариотические микроорганизмы имеют преимущество перед прокариотами. Это преимущественно обусловлено преимуществом разработки цельноклеточных биосенсоров для выявления токсичности пестицидов и тяжелых металлов с высокой избирательностью и чувствительностью. Помимо этого более сложные эукариотические микроорганизмы могут обладать более широким спектром чувствительности к различным токсичным молекулам и имеют большее сродство к высшим животным. Микробные биосенсоры имеют широкий спектр применения, начиная от мониторинга окружающей среды и заканчивая производством энергии. В будущем такие микробные биосенсоры будут иметь более широкое применение в мониторинге загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами и экоэффективном производстве электроэнергии.

 

Технологическое сравнение биосенсоров

В предыдущих разделах статьи обсуждаются разные типы биосенсоров и их применение. В данном разделе представлено сравнение биосенсоров с точки зрения технологии, специфичности и порога обнаружения, диапазона линейности, продолжительности анализа, стоимости и портативности.

Инновации в области электрохимических сенсоров с высокой пропускной способностью, направленные на оптимизацию порога обнаружения, продолжительности анализа и портативности, обеспечили появление масштабных потребительских рынков недорогих биосенсоров, применяемых в качестве тестов на уровень глюкозы и беременность. Последний основан на использовании тест-полосок с мобилизованными антителами к хорионическому гонадотропину человека, выявляемому с помощью технологии иммунохроматографии. Иммобилизация аналитов с помощью полимеров и наноматериалов является ключом к улучшению чувствительности и порога обнаружения. С данной точки зрения, иммунохроматографический анализ на тест-полосках позволяет помещать образцы в заданное место для запуска специфичных взаимодействий, а не взаимодействий, происходящих случайным образом. Большая часть упомянутых выше биосенсоров основана на этой технологии, которая фактически проложила путь биопроизводству с использованием контактного и бесконтактного формирования. Использование для биопроизводства наноматериалов, таких как золото, серебро и оксид кремния, привело к появлению новых методов. Помимо этого нанесение полимерного покрытия на такие наноматериалы произвело революцию в сфере контактных электрохимических методов регистрации сигналов. Одним из основных преимуществ этого типа электрохимических сенсоров является чувствительность и специфичность при проведении анализа в режиме реального времени. Ограничениями в данном случае являются способность к регенерации или долгосрочное использование полимеров/других материалов, однако снижение стоимости делает такие электрохимические сенсоры более доступными. Выявление одного аналита с помощью методов контактной регистрации сигнала имеет огромные преимущества, например, возможность изменения концентрации молекул с высокой специфичностью в режиме реального времени. Для улучшения специфичности и чувствительности при выявлении единичных молекул были внедрены такие технологии, как резонансный перенос энергии флуоресценции, резонансный перенос энергии биолюменесценции, а также преобразователей на основе флуоресценции и плазмонного резонанса. При одновременном выявлении нескольких аналитов эти технологии имеют ограничения, обусловленные наложением эмиссии сигналов, однако методы, основанные на резонансном переносе энергии, часто применяют в таких ситуациях, что имеет очень большое значение для клинической диагностики из-за различий уровней биомаркеров у разных пациентов и при схожих патологиях. Применение микро- и нанокантилеверов в качестве преобразователей при биопроизводстве электрохимических сенсоров также более перспективно для одновременного выявления нескольких аналитов. Также хорошие результаты продемонстрировали неконтактные сенсоры, производимые методом трехмерной биопечати с помощью струйного или лазерного принтера. Тем не менее, необходимые затраты и адаптируемые возможности этих методов имеют серьезные ограничения. Интересно то, что большинство из этих биосенсоров с высокой пропускной способностью для выполнения специфичных целей комбинируют с методами электрохимической регистрации. Некоторые из наиболее достойных внимания портативных амперометрических электрохимических биосенсоров, работающих в режиме реального времени, были разработаны для диагностики заболеваний с использованием биологических жидкостей. В целом электрохимические биосенсоры в комбинации биопроизводством имеют низкий порог выявления для индивидуальных аналитов при проведении анализа в режиме реального времени, а также доступную цену, учитывая портативность устройства.

Оптические биосенсоры представляют собой еще одну важную технологию в области биосенсорного анализа, основывающуюся на применении оптоволоконной химии. Выявление индивидуальных молекул, например, ДНК или пептидов, наиболее эффективно при использовании перекрестно-сшитых гидрогелей, имеющих высокий коэффициент вместимости и гидрофильную природу. Были разработаны оптические биосенсоры для измерения количества ДНК, имеющие широкое применение в биомедицине и криминалистике. Комбинации биологических материалов, такие как фермент/субстрат, антитело/антиген и нуклеиновые кислоты совершили революцию в технологии оптических биосенсоров. Помимо этого в биосенсорную систему можно инкорпорировать микроорганизмы, животные или растительные клетки, а также срезы тканей. Недавние достижения в области молекулярной оптоэлектроники обусловили возможность появления оптических биометрических систем распознавания. Интегрированная оптическая технология позволяет инкорпорировать как пассивных, так и активных оптических компонентов в один и тот же субстрат для разработки минимизированных компактных регистрирующих устройств при производстве множества сенсоров на одном чипе. В данном контексте высококачественные полимеры используются для изготовления гибридных систем для оптических биосенсоров. Фактически технология оптических биосенсоров была усовершенствована с помощью современных инноваций в области анализа морфологии поверхностей с помощью высокотехнологичных электронной и атомно-силовой микроскопии. Не смотря на это, порог обнаружения оптических биосенсоров никогда не приближался к фемто-уровню из-за стоимости приборного оснащения и непортативности устройства. Современные оптические технологии с использованием наномеханических биосенсоров на основе микрокантилеверов или технологии поверхностного резонанса легли в основу инновационных ДНК-чипов, по крайней мере, для проведения специфичного и чувствительного анализа в режиме реального времени. Преимущества оптических биосенсоров главным образом заключаются в высокой скорости проведения анализа с устойчивостью сигнала к электрической или магнитной интерференции, а также потенциальном спектре предоставляемой информации. С другой стороны, основным недостатком является высокая стоимость, обусловленная определенными требованиями к оборудованию. Решение других технических проблем, таких как сложность иммобилизации, в особенности для биопроизводства, и необходимость стерильных условий, является критичным вопросом для получения максимальной пользы от оптических биосенсоров.

Биопроизводство медицинских устройств обеспечивает лучшие результаты с точки зрения массового производства биосенсоров. Электрохимические и оптические биосенсоры являются основными технологическими компонентами при разработке высококлассных биосенсоров. Серьезные достижения в области технологий микро- и нанопроизводства обеспечили возможность разработки механических устройств с движущимися деталями наноразмеров. Возможность производства таких структур с применением процедур обработки полупроводниковых материалов объединила биофизические и биоинженерные принципы в направлении прогресса микро- и наноэлектромеханических биосенсоров, пригодных для массового производства. Материалы на основе стекла, оксида кремния и кварца успешно используются после мечения флуоресцирующими агентами или золотыми наночастицами. Несмотря на то, что такие биосенсоры обладают более высокой точностью при выявлении индивидуальных молекул, их малозатратное массовое производство менее реально. Массовое производство сенсоров связано с рядом проблем, а именно со сложностью более прочного связывания агентов на наноуровне при производстве с помощью микроэлектронных технологий для высокоскоростного анализа. В этом отношении стоит упомянуть огромный потенциал применения полупроводниковых материалов и технологии квантовых точек. На сегодняшний день ни одна из существующих биосенсорных технологий не позволяет в режиме реального времени осуществлять одновременный количественный анализ больших массивов образцов, однако внедрение технологий производства кантилеверов в микро- и наномасштабах может сделать это реальностью.

Еще одним важным техническим переворотов в области биосенсоров стала возможность создания генетически закодированных или синтетических флуоресцентных биосенсоров для анализа молекулярных механизмов биологических процессов. Несмотря на то, что такие биосенсоры имеют огромные перспективы в области выявления отдельных молекул с измерением количества специфичного аналита, методология пробоподготовки и выявления очень сложна и требует высокотехнологичного оборудования. С точки зрения биоматериалов, хорошими характеристиками в плане высокой чувствительности и избирательности обладают биосенсоры, работающие микробиологических топливных элементах. Однако методы массовой продукции и генной инженерии, требующиеся для создания штамма микроорганизмов, очень сложны и затратны. В то же время, преимуществом микробных биосенсоров является возможность их использования в качестве инструмента для биоремедиации, что имеет большую значимость с точки зрения мониторинга состояния окружающей среды. Однако разработка и высвобождение в окружающую среду такого генетически модифицированного штамма микроорганизмов, помимо регулирования затрат на производство, должно подвергаться строгому контролю, соответствовать этическим требованиям, а также регулироваться законодательством.

В целом можно заявлять, что для создания высокочувствительных миниатюрных устройств требуется разработка различных микро- и нанобиосенсорных платформ с вовлечением интегрированных технологий, использующих электрохимический или оптический биоэлектронный принципы с комбинацией биомолекул или биологических материалов, полимеров и наноматериалов.

 

Современные исследовательские тенденции, будущие задачи и ограничения технологии биосенсоров

Интегрированные стратегии с использованием множества технологий, начиная от электрохимических, электромеханических и флюоресцентно-оптических биосенсоров и заканчивая генетически модифицированными микроорганизмами, являются современными методами разработки биосенсоров (таблица 1). Некоторые из этих биосенсоров имеют обширные перспективы применения для применения в диагностике заболеваний и медицине в целом (таблица 2). Потребности в использовании биосенсоров для быстрого экономически целесообразного анализа требуют биопроизводства, что позволит регистрировать биологическую активность на разных уровнях, начиная от клеточного из заканчивая уровнем живого организма, с высокой точностью и пределом чувствительности, стремящимся к отдельным молекулам. Помимо этого биосенсоры должны функционировать в сложных условиях. В данной ситуации требуется как двухмерное, так и трехмерное выявление с использованием сложных преобразователей для индентификации и количественной оценки исследуемых аналитов. В данном отношении было сделано несколько знаковых открытий в области контактного и бесконтактного структурирования на разных уровнях. Целью следующего уровня разработки должно быть создание более стабильных регенерирующих биосенсоров для длительного использования. Если это произойдет, появиться возможность создания новых диагностических биосенсоров, которые помогут врачам и пациентам в давнем стремлении к более интегративному пониманию механизмов развития болезней и эффектов терапии. С этой точки зрения, биосенсор на основе резонансного переноса энергии флуоресценции предоставляет возможность проведения превосходной диагностической процедуры по оценке эффективности терапии иматинибом по поводу хронической миелоидной лейкемии. Современное использование аптамеров, аффител, пептидных матриц и полимеров с молекулярными отпечатками представляет собой классические примеры проспективных исследовательских подходов в данной области. Определенные успехи также достигнуты с рядом потенциальных молекул для доставки новых лекарственных препаратов, в том числе антибиотиков. Разработки в данной сфере привелик появлению электрохимических биосенсоров, являющихся надежными аналитическими устройствами для выявления вируса-возбудителя так называемого птичьего гриппа в сложных средах. Более поздние публикации описывают потенциальное применение основанных на афинности биосенсоров в спортивной медицине и допинг-контроле. Также не так давно были подробно проанализированы возможности применения нательных электрохимических биосенсоров для неинвазивного скрининга электролитов и метаболитов в жидких средах организма в режиме реального времени для оценки состояния здоровья человека. Еще одним интересным направлением применения является оценка качества мясной и рыбной продукции с помощью гипоксантиновых биосенсоров. Разработка биосенсоров для выявления агентов биологического оружия, таких как бактерии, вирусы и токсины, производится с использованием различных технологий, в том числе электрохимической, нуклеиновых кислот, оптической и пьезоэлектрической, что позволит активно применять их не только в военной сфере и здравоохранении, но в области обороны и безопасности. В целом можно сказать, что комбинирование наноматериалов и полимеров с различными типами биосенсоров позволит разрабатывать гибридные устройства для эффективного использования в перечисленных выше отраслях. Помимо этого, научные достижения в области разработки микробных биосенсоров с использованием технологии синтетической биологии внесут большой вклад в мониторинг окружающей среды. Авторы данной статьи особенно подчеркивают важность использования микробиологических топливных элементов в разработке методов очистки и в качестве источника энергии для сенсоров, применяемых в мониторинге окружающей среды. В более широком смысле, авторы описывают различные типы биосенсоров, потенциальные возможности их применения и характеристики, такие как способность регистрировать аналит, время анализа, портативность, стоимость и адаптируемость (таблица 3).

Таблица 1. Список биосенсоров, принципов их работы и областей применения

Тип

Принцип

Области применения

1

Биосенсоры на основе электродов с иммобилизованной глюкозооксидазой

Электрохимия с использованием окисления глюкозы

Анализ уровня глюкозы в биологических образцах

2

HbA1c биосенсор

Электрохимия с использованием ферроценбороновой кислоты

Надежный аналитический метод для анализа гликированного гемоглобина

3

Биосенсор мочевой кислоты

Электрохимия

Для выявления клинический аномалий или заболеваний

4

Биосенсоры на основе ингибирования ацетилхолинестеразы

Электрохимия

Анализ влияния пестицидов

5

Пьезоэлектронные биосенсоры

Электрохимия

Выявления органофосфатов и карбаматов

6

Микротехнологические биосенсоры

Оптические/визуальные биосенсоры с использованием фермента цитохрома Р450

Для разработки лекарственных препаратов

7

Биосенсоры на основе гидрогеля (полиакриламида)

Оптические/визуальные биосенсоры

Иммобилизация биомолекул

8

Биосенсоры на основе оксида кремния

Оптические/визуальные/флуоресцентные

Биовизуализация, биосенсорное обнаружение и терапия рака

9

Биосенсоры на кристаллах кварца

Электромагнитные

Для разработки ультравысокочувствительных методов выявления белков в жидкостях

10

Биосенсоры на основе наноматериалов

Электрохимические или оптические/визуальные/флуоресцентные

Для разнообразных областей применения, в том числе биомедицины, например, в качестве инструментов для диагностики

11

Генетически закодированные или меченые флуоресцентным агентом биосенсоры

Флуоресценция

Для изучения биологических процессов, в том числе различных внутриклеточных молекулярных систем

12

Биосенсоры на основе микробиологических топливных элементов

Оптические

Для мониторинга биохимической потребности в кислороде и токсичности в окружающей среде, а также токсичности тяжелых металлов и пестицидов

Таблица 2. Применение биосенсоров в диагностике заболеваний

Биосенсоры

Диагностика заболеваний или применение в медицине

1

Биосенсоры на основе электродов с иммобилизованной глюкозооксидазой и HbA1c биосенсор

Сахарный диабет

2

Биосенсор мочевой кислоты

Диагностика сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний общего профиля

3

Микротехнологические биосенсоры

Коррекция зрения

4

Биосенсоры на основе гидрогеля (полиакриламида)

Регенеративная медицина

5

Биосенсоры на основе оксида кремния

Разработка и применение иомаркеров рака

6

Биосенсоры на основе наноматериалов

Для терапевтического применения

Таблица 3. Типы биосенсоров, области их применения и характеристики

Тип биосенсора

Области применения

Характеристики

Выявление аналитов: единичных (S) или множественных (M)

Режим реального времени (***) и чувствительность (***)

Портативность (да/нет)

Стоимость ($$$$) и возможность адаптации (***)

1

Электрохимический (традиционный/старый)

Диагностика заболеваний

S

Нет и *

Нет

$ и *

2

Электрохимический с применением микротехнологии (современный)

Диагностика заболеваний и мониторинг состояния окружающей среды

S & M

*** и **

Да

$$ и ***

3

Оптический/визуальный/флуоресцентный

Разработка лекарственных препаратов, биовизуализация и биосенсорные исследования

S

*** и ***

Нет

$$$ и ***

4

Оптический/визуальный/флуоресцентный с использованием биопроизводства

Разработка лекарственных препаратов, биовизуализация и биосенсорные исследования

M

*** и ***

Нет

$$$$ и ***

5

Микробный

Производство энергии и изучения состояния окружающей среды

S

* и **

Да

$$ и **

6

Электромагнитный

Биология белков

S

** и **

Нет

$ и *

Разработка биосенсоров преимущественно направлена на обеспечение чувствительности, специфичности, отсутствие токсичности, возможности выявления малых молекул и экономической эффективности. Эти характеристики в конечном итоге позволят достичь требуемых критических параметров и устранить основные ограничения биосенсорной технологии. Некоторые достижения, как это видно по комбинированию электрохимических сенсоров с наноматериалами, приводят к появлению новых типов биосенсоров. С данной точки зрения следует отметить изобретение «электронной кожи», заключающейся в нанесении на поверхность кожи в виде временной татуировки электрохимических биосенсоров для определения содержания в организме химических соединений. В целом более эффективное комбинирование биосенсорного исследования и биопроизводства с методами синтетической биологии, основанное на использовании электрохимических, оптических или биоэлектронных принципов или их комбинации, является ключом к успешной разработки мощных биосенсоров для современной жизни.

 

Ссылки на источники см. в оригинале статьи.

Recent Advances in Biosensor Technology for Potential Applications – An Overview.
S. Vigneshvar et al., Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, 2016. Перевод Евгении Рябцевой.

09.06.2017 Источник: vechnayamolodost.ru

Генная терапия Лиз Пэрриш — попытка разобраться

 

Elizabet

 

В свете моих мечтаний о генной терапии с помощью факторов Яманаки, решил освежить в памяти подробности самоэксперимента Лиз Пэрриш. Вдруг она согласится выступить первым пациентом и для яманачной терапии? Нет, я, конечно, шучу, но доля серьезности в этой шутке есть. Я действительно думаю, что у генной терапии эпигенетического отката есть терапевтический потенциал. И за каких-нибудь 15–20 млн долларов этот потенциал можно либо довести до начала клинических исследований, либо опровергнуть.

Ну да ладно, возвращаясь с небес на землю — что же себе ввела Лиз Пэрриш? По её заверениям, Лиз ввела себе 2 различные генные терапии, используя аденоассоциированные вирусные (AAV) векторы: ген теломеразы hTERT и ген фоллистатина FS (предназначенный для ингибирования миостатина).

Надо уточнить, что, скорее всего, это было не две разновидности AAV, а гораздо больше, так как Лиз нужно было приготовить конкретный AAV для каждого типа ткани-мишени. И потом она должна была в эту ткань-мишень этот конкретный AAV доставить. Это то, что я понял из вот этого интервью Лиз на Longecity Now: http://www.longecity.org/media/Liz_Parrish_LongeCity_Now2016.mp3

Стоит отметить, что AAV целенаправленно не интегрируется в геном — то есть для тех клеток, которые делятся, дочерние клетки НЕ получат те гены, которые были доставлены в изначальную клетку с помощью AAV. Но вот удлиненные теломеры у них будут, при условии, что ген hTERT сработает по назначению в их материнской клетке: https://www.addgene.org/viral-vectors/aav/aav-guide/

Тот факт, что Лиз на самом деле вводила себе некие инъекции (да-да, скептики, я слышу вас) подтверждается режиссером документального фильма о ней, который заснял эту процедуру в Колумбии:

 

MIT Technology Review пытался подтвердить аспекты истории Пэрриш, поговорив с Мэтью Эндрюс, кинорежиссером из Лос-Анджелеса, который сказал, что он снимал лечение Пэрриш в сентябре — это был скромный кабинет врача, где присутствовал один врач и одна медсестра, которые также собирали анализы крови. “Это была процедурная комната, там не было никаких особо высокотехнологичных гаджетов. Она лежала на кровати, без наркоза, получая инъекции и подключенная к капельнице,” сказал он. “Это было скучновато с точки зрения стороннего наблюдателя, хотя я, конечно, не знаю, что там происходило внутри тела. https://www.technologyreview.com/s/542371/a-tale-of-do-it-yourself-gene-therapy/

 

Кстати, по мнению Лиз, AAV терапия успешно доставила ген теломеразы hTERT лишь в 20% ее клеток. Она заявила это на своей презентации в Digital October в Москве, 22 июня 2016 года (момент около 1:46:41 на этом видео):

 

 

Почему Лиз выбрала именно эти методы лечения? Об омолаживающем потенциале теломеразы Майкл Фоссел и Билл Эндрюс говорят в течение уже многих лет. Конкретный подход применения TERT-терапии был подтвержден Марией Бласко на мышах, где она продлила как среднее выживание, так и максимальный возраст мышей в двух группах — одна получила инъекции TERT в возрасте 420 дней (увеличение медианной выживаемости на 24% и увеличение на 13% максимальной продолжительности жизни), а другая в возрасте 720 дней (увеличение медианной выживаемости на 20% и увеличение максимальной продолжительности жизни на 13%):
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3494070/

Кстати, Майкл Фоссел сказал, что несколько раз консультировал Лиз, так как он как работает над началом клинических испытаний очень схожего подхода hTERT-терапии для пациентов с болезнью Альцгеймера:

 

Наша биотехнологическая фирма, Telocyte, намеревается сделать почти то же самое, но с некоторым рядом важных отличий: мы будем использовать только одну терапию — терапию с геном теломеразы (hTERT), и мы намерены провести полноценные испытания на людях, получив разрешение FDA, с процедурой согласования IRB, а также используя GMP стандарты производства терапии.


При этом я аплодирую смелости Лиз в использовании себя в качестве субъекта исследования. Использование себя в качестве субъекта снимает большую часть этической критики, которая была бы более релевантной, если бы Лиз использовала других пациентов. Как и многие другие, мы видим насущную необходимость разработки и внедрения более эффективных терапевтических вмешательств: пациенты не только страдают, но и умирают, пока мы пытаемся двигаться вперед. В случае болезни Альцгеймера, например (нашей основной терапевтической мишени при Telocyte), к сожалению, в настоящее время нет эффективных методов лечения, и огромная популяция пациентов вынуждена умирать пока мы разрабатываем новую терапию их лечения. Медленный, взвешенный подход к поиску лечения вряд ли приветствуется ими в такой ситуации.


И все же…


Мы решили следовать стандартному подходу — с получением одобрения FDA испытаний на людях — по трем причинам, которые мы считаем важными: 1) мы хотим обеспечить безопасность, 2) мы хотим обеспечить эффективность, и 3) мы хотим обеспечить доверие. Вопрос о безопасности непрост: Болезнь Альцгеймера сопряжена со смертельным исходом, поэтому безопасность тут может показаться менее важной, чем эффективность. И мы действительно считаем, что нет причин не попробовать экспериментальную терапию на отчаявшихся больных, если заранее снять легко устранимые риски (например, используя безопасные производственные процессы для вирусных векторов). Вопрос об эффективности тоже непрост: кто-то говорит, что надо пробовать любую терапию, пусть даже отдаленно эффективную. Но мы не видим никаких оснований использовать минимально эффективную терапию, если мы можем обеспечить максимально эффективную терапию используя лишь немного больше предусмотрительности и заботы. Вопрос доверия тоже не прост: кто-то утверждает, что достаточно будет просто вылечить хотя бы одного пациента от болезни Альцгеймера. Это так, но только при условии, что нам поверят, что мы его действительно вылечили. Но если нам никто не поверит, то факт того, что мы вылечили кого-то одного никак не поможет миллионам других пациентов.
http://www.michaelfossel.com/blog/?p=139

 

Что касается второй терапии Лиз с использованием гена фоллистатина, то, как я понимаю, этот подход был ранее опробован на себе партнером Лиз и совладельцем BioViva, Джейсоном Уильямсом. Уильямс, кстати, до этого разработал и несколько других экспериментальных генных AAV терапий, а также имеет свою клинику в Колумбии, где он предлагает некоторые из этих терапий пациентам (но Лиз проходила свои процедуры не в его клинике):

http://www.neuralgene.com/technology-pipeline.cfm

Конкретная FS AAV терапия, которую ввела себе Лиз, уже успешно прошла вторую фазу КИ в Британии, и сейчас проходит третью:

http://www.nature.com/mt/journal/v23/n1/full/mt2014200a.html

Вопрос: зачем тестировать две таких разных терапии одновременно? Лиз говорит, что она ожидает синергетический эффект, а также, что есть данные, согласно которым терапия FS может истощить стволовые клетки, а hTERT терапия должна помочь это предотвратить.

Первые результаты терапии, о которых сообщила BioViva, это то, что теломеры лимфоцитов Лиз удлинились с 6710 до 7330 пар оснований после лечения. Утверждение, что это эквивалентно “откату назад 20 лет укорачивания теломер” хоть и звучит пафосно, но имеет под собой некое научное обоснование, так как средняя скорость укорочения теломер лейкоцитов составляет около 30 оснований пар в год:

 

При обычном старении теломеры укорачиваются в CD4+ Т-хелперах, CD8+ цитотоксических Т-клетах, и продуцирующих антитела В-клетах с ежегодной скоростью в 19–35 пар оснований
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10903716
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12437664

 
В то же время некоторые люди отмечают, что удлинение теломер на 9% находится в пределах 8–10% погрешности измерения qPCR, но из того, что я читал о qPCR, 8–10% является межлабораторной или межметодной ошибкой, а не ошибкой при использовании того же самого оборудования в той же лаборатории. То есть, вы можете увидеть 10% разницу в результатах при тестировании того же образца в двух разных лабораториях или с использованием двух различных методов. Но Лиз утверждает, что ее теломеры измеряли как до, так и после получения лечения в одной и той же лаборатории — SpectraCell Laboratories.

Кроме того, Лиз утверждает, что результаты были подтверждены двумя другими научными организациями: бельгийской НКО HEALES и Британским фондом биогеронтологических исследований. Поэтому вероятность того, что разница в 9% обусловлена ошибкой измерений, видится мне гораздо меньшей, чем вероятность того, что эта разница обусловлена реальными биологическими изменениями. Конечно, для пущей уверенности, надо бы проанализировать все образцы Лиз и другими методами (не qPCR, а TRF, например), и в других лабораториях. Надеюсь, это будет сделано.

Кстати, я вынужден отметить, что остается открытым вопрос того, насколько независимыми являются вышеперечисленные научные организации, так как HEALES связан с ILA (Международным альянсом долголетия), где Лиз является членом совета директоров, а Британский фонд биогеронтологических исследований возглавляет Ави Рой, который также является директором по науке BioViva.

Кстати, на пресс-конференции в Москве Лиз заявила, что она отправила какие-то свои образцы до и после терапии в лабораторию Джорджа Чёрча в Гарварде, которая обещала провести их детальный анализ, в том числе тесты, оценивающие изменение метилирования (в надежде увидеть «более молодой» профиль часов метилирования, выявленных в работах Стива Хорвата). Лиз говорит об этом в том же видео (около 1:48:41):

 

 

Джордж Чёрч — это, конечно, круто, ведь он почти Эйнштейн современной генетики, но… он входит в Научный совет BioViva. Будем надеяться, что со временем найдется полностью независимая третья сторона, которая возьмется подтвердить результаты Лиз, предпочтительно с использованием другого метода измерения теломер. На той же пресс-конференции Лиз сказала, что готова предоставить свои образцы для тестирования в независимых лабораториях при условии, что они будут по-настоящему авторитетными.

В марте 2017 года Лиз выпустила пресс-релиз со своими свежими результатами своих анализов:
https://bioviva-science.com/blog/2017/3/2/dual-gene-therapy-has-beneficial-effects-on-blood-biomarkers-and-muscle-composition

Там она утверждает, что данные МРТ её бедер показывают снижение “мраморности” мышц, то есть снижение количества внутримышечных жировых отложений, что может быть расценено как положительный эффект от фоллистатиновой терапии:

 

исследование омолаживающей терапии

 

Но, возможно, визуальная разница между снимками обусловлена лишь улучшением разрешения МРТ: старый снимок был сделан на аппарате в 1 Тесла, а новый — 1,5 Тесла. Кроме того, мне кажется, что изображения получены из немного разных мест в бедрах — более свежие изображения, судя по расстоянию между ногами, взяты со срезов чуть ниже от таза, чем старые. А чем ниже от попы, тем меньше процент жира в ногах. Хотя, может, Лиз просто чуть шире расставила ноги в последнем тесте.

Кстати, в свежих данных Лиз было интересно увидеть довольно высокий (1,6) уровень С-реактивного белка перед введением генной терапии и последующее снижение СРБ до 0,2 в феврале 2016 года. Было бы интересно узнать, какое значение СРБ было в раунде тестов в 2016 году — Лиз приводит значения глюкозы и триглицеридов от августа 2016 года, но не СРБ.

В заключение упомяну пару критических замечаний к использованию длины теломер лимфоцитов как маркеров “омоложения”:

  • (А) измерение теломер лимфоцитов не является хорошей метрикой в принципе, так как у них слишком большая вариация в длине теломер
  • (Б) средняя длина теломер, особенно у белых кровяных телец (WBC), может колебаться естественным образом в течение достаточно короткого промежутка времени (менее 2 лет)

По пункту (А) Майкл Фосселл написал подробный пост в своем блоге, поэтому я просто дам не него ссылку:
http://www.michaelfossel.com/blog/?p=182

А по пункту (Б) — да, средняя длина теломер может, по-видимому, иногда спонтанно увеличиваться, хотя и не так сильно, как в случае Лиз, да и происходит это нечасто (в 10–15% случаев). Вот две хороших работы по теме:
http://www.clinsci.org/content/128/6/367.full
https://www.hindawi.com/journals/jir/2016/5371050/

Особенно показателен этот график из последней работы — как мы видим, за 18 месяцев у достаточно многих людей теломеры удлинились (все точки выше нуля):

 

исследование

 

стати, некоторые хардкорные скептики требуют доказательств того, что Лиз действительно ввела себе заявленные гены. В принципе, это можно было бы дешево и быстро проверить используя RT-qPCR на лимфоцитах Лиз до и после терапии: если AAV доставили свои гены, мы должны будем увидеть разницу в кривых. Возможно, лаборатория Джорджа Чёрча могла бы провести такой анализ. Но я не думаю, что это необходимо, потому что откровенно лгать о введении себе этих генов, а потом отсылать свои образцы Джорджу Чёрчу было бы верхом идиотизма.

 

21.06.2017 Источник: geektimes.ru автор: Юрий Дейгин

Генетики обратили вспять болезнь Гентингтона

 

нейроны

 

Ученые из Университета Эмори (США) сумели обратить вспять патологию и двигательные симптомы наследственного неврологического заболевания, болезни Гентингтона, в подопытных мышах, разрушив ген в клетках мозга.

Биологи использовали технологию генетического редактирования CRISPR/Cas9, чтобы «вырезать» часть гена, вырабатывающего токсичный белок, который накапливался в мозгу 9-месячной мыши. Несколько недель спустя эти белки полностью исчезли, а моторные функции улучшились. Результаты исследования опубликованы в Journal of Clinical Investigation.

Болезнь Гентингтона вызывается умножением кодона в гене, кодирующем токсичный белок хантингтин, который приводит к гибели клеток мозга. Симптомы обычно возникают в среднем возрасте и проявляются в неконтролируемых движениях, нарушениях координации, когнитивных и психических расстройствах.

Для доставки ферментов CRISPR/Cas9 в клетки мозга ученые использовали широко распространенный метод — аденоассоциированный вирус, который был введен в полосатое тело мозга мыши. Эта область отвечает за движения и моторные функции. За три недели инъекция препарата привела к значительному снижению мутировавшего белка хантингтина. При этом, после выведения токсичного белка, клетки мозга сохраняют способность к самовосстановлению, сообщает EurekAlert.

Это открытие позволит в будущем лечить болезнь Гентингтона, а также другие наследственные нейродегенеративные заболевания, когда будут проведены все необходимые тесты на безопасность и долгосрочные побочные эффекты, говорит главный автор статьи Сяоцзян Ли.

Исследовав белок аполипопротеин Е, ученые из Университета Лестера установили, что он способен предотвращать потерю памяти и развитие болезни Альцгеймера. Они смогли разработать лекарство, которое может остановить амнезию и медленно прогрессирующие нейродегенеративные заболевания.

 

20.06.2017 Источник: hightech.fm

Мутации долгой жизни: у мужчин нашли мутации долголетия

 

карлик и великан

 

Исследователи из Медицинского колледжа имени Альберта Эйнштейна пишут в своей статье в Science Advances про генетические причины долгожительства. Авторы работы проанализировали геномы у 841 человека, и выяснили, что когда из гена GHR выпадает определенный кусок достаточно большого размера, это позволяет прожить в среднем на целых 10 лет дольше. Мутация срабатывает только у мужчин; что же до гена GHR, то он кодирует рецептор к гормону роста.

Белок, который получается с мутантного гена, все равно воспринимает гормональный сигнал, причем те, у кого в геноме сидит такая мутация, вырастают на два с половиной сантиметра выше, чем люди с обычным вариантом рецептора. Исследователи объясняют это тем, что мутантный белок, хотя и сохраняет способность взаимодействовать с гормоном, по-разному работает с ним на протяжении жизни. В подростковом возрасте он усиливает сигнал гормона роста и понуждает организм расти как можно быстрее, тогда как у взрослых такой рецептор воспринимает гормональный сигнал слабее, чем обычно, так что клетки начинают делиться медленнее, и за счет более медленного деления замедляются процессы старения. Впрочем, все это пока что гипотезы, и конкретный молекулярно-клеточный механизм долгожительства здесь еще предстоит выяснить.

 

21.06.2017 Источник: nkj.ru

Не опускайте рук: почему бионические протезы не становятся доступнее?

 

Brian Snyder

 

Главная цель разработчиков протезов — создать готовое и удобное в управлении устройство, которое можно купить, надеть и пользоваться без сложного процесса обучения. Далеко ли до этого?

Человечество со времен средневековья и по сегодняшний день стремится создать протезы, наиболее похожие на утраченную конечность как внешне, так и функционально. Будущее — за бионическими протезами, которые механически наиболее приближены к функционалу тела здорового человека, однако проблема качественного управления такими устройствами на сегодняшний день до сих пор не имеет готового решения.

 За последние 5 лет появилось много компаний, занимающихся разработкой бионических протезов. В основном фокус делается на дешёвые бионические устройства из пластиковых деталей, выполненных в том числе при помощи технологий 3D печати. Есть уже готовые продукты, например, от OpenBionics, которые сейчас находятся на стадии одобрения в FDA. Механическая часть у таких игроков на рынке, как OttoBock или iLimb, тоже развивается, но это развитие направлено не на удешевление протезов, а скорее на механику движений (плавность, естественность, точность). При подобном подходе функциональная часть протеза развивается, но управляемость остается прежней.

 

От Крюка до бионики

История протезов начинается еще в давние времена — наиболее древним считается протез глаза, который относят к III тысячелетию до н. э. В средние века стали появляться хорошо известные «пиратские» деревянные опоры вместо утраченных ног или крюки вместо кисти. Такие протезы выполняли ограниченный ряд функций, в которых нуждался конкретный человек, исходя из его  рода деятельности. Подобный подход можно встретить в протезировании и сегодня.

 

 

Когда речь идет о реабилитации после ампутации руки, наиболее простым решением является косметический протез. Помимо эстетического назначения, такие протезы не выполняют практически никаких функций и не имеют преимуществ по сравнению со средневековыми протезами-крюками.

Другое решение — это тяговые протезы. Их кисти уже могут сжиматься и разжиматься за счет, например, движений лучезапястного или локтевого сустава оставшейся части руки. Эти движения руководят механическим натяжением нитей, приводящих «пальцы» в действие. Такая кисть «умеет» только сжимать кулак и разжимать его. Она отличается быстродействием и неплохой надежностью. Тяговые протезы разрабатываются отечественными инновационными компаниями, также их можно сделать самостоятельно по инструкции (что практикуется и в странах третьего мира).

Третий класс — механические протезы, управляемые мышечной активностью. Такие устройства, как правило, выполнены из металла, имеют большую прочность, но обладают только двумя степенями свободы — сжатие и разжатие. Управлять механическим протезом не очень удобно: для того, чтобы разжать кулак, нужно напрячь внешнюю сторону предплечья, а для того, чтобы сжать — наоборот, напрячь внутреннюю сторону предплечья. Это так называемый триггерный способ управления: либо мышечная активность есть — тогда движение активируется, либо мышечной активности нет. К сожалению, такая система управления может приводить к ложным срабатываниям. Механические протезы обладают «внешностью» косметических и функциональностью тяговых, питаются от аккумулятора, который размещается на протезе. Металлический каркас и мотор, приводящий в движение кисть, позволяют называть конструкцию надежной: например, если требуется держать какой-то предмет, механическая рука сможет сжать его сильно и надолго, и это практически не потребует усилий со стороны человека.  Неудобное управление и ограниченная функциональность — основные недостатки механических протезов.

Последний, четвертый класс — бионические протезы, в которых каждый палец управляется отдельным мотором — это дает большее преимущество в плане манипуляций с предметами. Система управления бионической кистью такая же, как и у механической, на основе сжатия и разжатия — поэтому этими протезами сложно пользоваться. Для облегчения использования добавляют какие-либо внешние переключатели — рычажки на протезе или приложения на смартфоне.

 

Дороговизна и малофункциональность

«Бионичность» подразумевает помимо восполнения механических функций потерянной руки, естественность её использования. Разработчики сфокусированы на оптимизации строения протезов — нужны максимально прочные, эргономичные, функциональные с точки зрения механики решения. Тем не менее, задача обеспечения максимальной функциональностью управления, не имеет готового решения на рынке. А неудобные и ограниченно функционирующие протезы стоят от $30 000 до $70 000.

 

 

Все сегодняшние R&D проекты сфокусированы на двух направлениях: удешевление самого протеза и улучшение системы управления. Если для первой проблемы существуют более-менее подходящие решения, то в области разработки систем управления все только начинается.

В идеале человек, пользующийся протезом, не должен замечать системы управления. То есть интерфейс между человеком и протезом использует естественные механизмы управления, которым человек обучался ещё в детстве. Таким образом, остро стоит вопрос,  какой интерфейс взаимодействия между человеком и протезом стоит использовать и как подстроить это взаимодействие под индивидуальные особенности каждого?

 

Совершенное взаимодействие с человеком

Для удешевления производства используются технологии 3D печати. Стоимость таких протезов невысока за счет использования пластиковых деталей, а компаний, которые занимаются 3D печатью протезов, достаточно много по всему миру, в том числе и в России. Зарубежные компании создают модели бионических протезов и выкладывают их в открытый доступ, способствуя развитию и доступности протезирования. Другие компании-разработчики оптимизируют и дорабатывают дизайн и механику свободно доступных 3D моделей.

А вот решить задачу по улучшению взаимодействия человека с протезом намного сложнее. Наиболее «естественный» подход — это полноценная трансплантация руки. Мышцы и нервы при этом работают точь-в-точь как в здоровой руке, но процедура весьма дорогостоящая, требующая донорский материал, дополнительную терапию и риски отторжения. Безусловно, за таким методом, в том или ином виде будущее, которое наступит только после революций в смежных областях — лет через 100. Пока актуально создание устройств реабилитации, в достаточной мере восполняющих функции утраченной кисти и позволяющих управлять собой естественным образом.

Можно выделить четыре основных  типа взаимодействия человека с протезом:

Первый, наиболее радикальный — разного рода импланты в моторную и сенсорную зоны коры головного мозга. Такой интерфейс обладает теми же недостатками, что и трансплантированная рука. Особенно уместны импланты в мозг в случае, когда по каким-либо причинам нарушена связь головного мозга и руки. В остальных случаях стоит дополнительно оценивать пользу/риск от использования такого интерфейса.

Второй способ управления — использование электроэнцефалографии (ЭЭГ). Метод ЭЭГ основан на регистрации биоэлектрической активности головного мозга, возникающей вследствие распространения потенциала действия по нейронам. Метод считается перспективным, но имеет ряд технических сложностей, которые мешают появлению в продаже интерфейса на его основе. Во-первых, из-за особенностей регистрации карты мозговой активности систему нужно «обучать» заново при перемещении электродов. А во-вторых, сам сигнал очень неустойчив к различного рода электрическим наводкам и помехам.

Третий: имплантация электродов к периферическим нейронам в оставшейся части руки. Такой способ имеет все те же проблемы, что трансплантация и мозговые импланты, к тому же требует длительной и индивидуальной работы врачей.

И последний тип интерфейса — электромиография (ЭМГ). Простейшая его реализация — триггерная — используется в механических протезах, руководя сжатием или разжатием кисти. В бионические протезы внедрена точно такая же система управления. Но, как уже было сказано, ЭМГ в них используется только для двух степеней свободы — сгибание и разгибание пальцев. Также к ним может быть добавлена и третья степень свободы — одновременное напряжение обеих мышц, на которых измеряется ЭМГ активность.

Электромиография — это метод анализа мышечной активности, основанный на измерении разности потенциалов в двух точках, между которыми под кожей по мембранам мышечных волокон распространяется потенциал действия (именно этот потенциал представляет собой распространение волны мышечной активности от зоны, куда поступает потенциал действия моторного нейрона, заставляющей «работать» наши мышцы). Такой способ позволяет записывать сигнал мышечной активности с минимальным уровнем шума. Большая часть движения пальцев и кисти тесно связана с мышцами предплечья. Это легко проверить, положив одну руку на предплечье (чуть ниже локтя) и пошевелив пальцами другой руки — можно почувствовать, как при этом сокращаются различные мышцы предплечья. Использование системы управления, индивидуально настроенной на паттерны движений кисти конкретного человека, приближает нас к созданию естественного интерфейса между человеком и протезом. С одной стороны, он не инвазивен и обладает большой функциональностью, с другой – быстро настраивается и устойчив к внешним воздействиям. Проблемой может стать атрофия оставшихся мышц, однако метод позволяет извлечь максимум сохранившихся естественных паттернов мышечной активности.

 

Текущий статус разработок в мире

Системы управления протезом также развивается, но компаний, сфокусированных на этой задаче значительно меньше. В основном, разработчики используют уже готовые электромиографические усилители и, получив сигнал, примитивно его обрабатывают. (так или иначе всё сводится к «триггерной» системе, вопрос только в количестве порогов и в количестве каналов записи ЭМГ). В некоторых случаях, прибегают к кластерному анализу, но такое в основном встречается в научных статьях, где также утверждается, что такие методы не приспособлены для использования в реальной жизни за счет изменчивости мышечной активности. В триггерных системах используются смартфоны или иные устройства, переключающих режимы схватов, по аналогии с существующими протезами. Тем не менее, в сочетании с дешевизной 3D печати и схожей системой управления «дорогих» протезов, данные компании займут свою долю на рынке. Существует и другой подход к решению задачи управляемости — более детальная обработка ЭМГ сигнала и выделение паттернов конкретных движений, чтобы впоследствии воспроизводить их на протезе после обучения с помощью machine learning. То есть нужно обучить систему управления каждому индивидуальному движению для конкретного пациента, которое будет воспроизводиться при повторном напряжении мышц, соответствующих конкретному движению. Данное обучение системы управления может происходить в течение 1-2 минут, при этом точность распознавания движений будет зависеть от качества алгоритмов обработки ЭМГ и алгоритмов machine learning и будет составлять не менее 99% в зависимости от многообразия распознаваемых движений. Такая система управления может быть встроена практически в любой бионический протез, что выделит его на рынке среди конкурентов. Компаний, ведущих разработку в этой области, во всем мире не так уж и много. В нашей стране этим тоже занимается ряд компаний (компания «Мионикс», которую представляет автор, — одна из них — Forbes)

Также ведутся разработки систем обратной связи — от вибрационной тактильной обратной связи до искусственной кожи, интегрированной с нервной системой человека. Это отдельный пласт разработок, который безусловно необходим для тонких манипуляций со сложными объектами, например, хрупкими или мягкими. Без обратной связи протез, как реабилитационное устройство, не будет полноценной заменой утраченной конечности. Примечателен факт, что, как правило, разработка обратной связи не пересекается с разработкой улучшенной механики протеза и тем более системой управления бионическими протезами.

Направление бионических протезов развивается во всём мире. Главная цель этого развития — создание готового удобного в управлении протеза, который можно купить, надеть и пользоваться без сложного процесса обучения. К сожалению, в настоящий момент такой продукт не создан, а спрос на него каждый год растёт. Мы верим, что в ближайшем будущем сможем увидеть дешевый протез с удобной, простой и персонализированной системой управления и обратной связью. Такие системы управления также дадут толчок к развитию экзоскелетов, управляемых небольшими мышечными усилиями.

 

13.06.2017 Источник: forbes.ru

Частичное перепрограммирование восстанавливает молодую экспрессию генов за счет временного подавления идентичности клеток

 Авторы: Antoine Roux, Chunlian Zhang, Jonathan Paw, José Zavala-Solorio, Twaritha Vijay, Ganesh Kolumam, Cynthia Kenyon, Jacob C. Kimmel     Аннотация   Сообщалось, что временная индукция...

Читать далее

Профилирование эпигенетического возраста в отдельных клетках

 Авторы: Александр Трапп, Чаба Керепеси, Вадим Николаевич Гладышев     Аннотация   Метилирование ДНК определенного набора динуклеотидов CpG стало критическим и точным биомаркером процесса старения. Многовариантные модели машинного обучения, известные как...

Читать далее

Эпигенетические часы показывают омоложение во время эмбриогенеза, с последующим старением

      Краткое содержание   Представление о том, что клетки зародышевой линии не стареют, возникло еще  с 19-го века от идей Августа Вейсманна. Однако...

Читать далее

Мультиомиксное омоложение клеток человека путем кратковременного перепрограммирования в фазе созревания

      Краткое содержание   Старение - это постепенное снижение физической формы организма, которое со временем приводит к дисфункции тканей и заболеваниям. На клеточном...

Читать далее

Универсальный возраст по метилированию ДНК в тканях млекопитающих (препринт)

Новые результаты       Старение часто воспринимается как дегенеративный процесс, вызванный случайным накоплением клеточных повреждений с течением времени. Несмотря на это, возраст можно...

Читать далее

Ограниченное омоложение старых гемопоэтических стволовых клеток в молодой нише костного мозга

      Гемопоэтические стволовые клетки (HSC) с возрастом обнаруживают функциональные изменения, такие как снижение регенеративной способности и миелоидно-зависимая дифференцировка. Ниша HSC, которая...

Читать далее

Разведение плазмы улучшает когнитивные функции и снижает нейровоспаление у старых мышей

      Наше недавнее исследование установило, что факторы молодой крови не являются причиной и не являются необходимостью для системного омоложения тканей млекопитающих...

Читать далее

Пора кончать со старой кровью - Джош Миттельдорф

      2020 год обещает нам, что мы сможем сделать наши тела молодыми без явного восстановления молекулярных повреждений, но лишь просто изменив...

Читать далее

Омоложение тканей трех зародышевых листков путем замены плазмы старой крови солевым раствором альбумина

     Аннотация   Гетерохронный обмен крови омолаживает старые ткани, и большинство исследований о том, как это работает, фокусируется на молодой плазме, ее фракциях...

Читать далее

Обращение возраста: измерение эпигенетического возраста двух разных видов с помощью одних часов

   Аннотация   Известно, что молодая плазма крови оказывает благотворное влияние на различные органы у мышей. Однако не было известно, омолаживает ли молодая...

Читать далее

Прорыв в омоложении

  Если вы избегаете громких заявлений и в течении длительного времени соблюдаете дисциплину недосказывания посреди яркого неонового мира, то возможно вы...

Читать далее

Трансплантация ACE2-мезенхимальных стволовых клеток улучшает результат лечения у пациентов с пневмонией, вызванной COVID-19

Озвучить текст роботом: 

    Краткое содержание   Коронавирус (HCoV-19) вызвал новую вспышку коронавирусной болезни (COVID-19) в Ухане, Китай. Профилактика и реверсия...

Читать далее

Диагностика старения на основе 9 признаков «Hallmarks of Aging»

  “Если вы не можете измерить это, вы не можете улучшить его”, — так сказал Уильям Томсон, великий ирландский физик известный...

Читать далее

Паттерны биомаркеров старения, смертности и вредных мутаций проливают свет на начинающееся старение и причины ранней смертности - Гладышев 2019

Основные моменты Смертность от возрастных заболеваний U-образная с надиром ниже репродуктивного возраста Количественные биомаркеры старения постоянно меняются на протяжении всей жизни Бремя мутаций...

Читать далее

Клеточное старение. Определение пути вперед

Клеточное старение - это состояние клетки, вовлеченное в различные физиологические процессы и широкий спектр возрастных заболеваний. В последнее время быстро растет...

Читать далее

Видео: Суть старения и путь к долголетию - Гладышев В.Н.

Лекторий МГУ: Вадим Николаевич Гладышев, 28 мая 2019 г. 17.00Тема лектория: «Суть старения и путь к долголетию». Профессор Факультета биоинженерии и...

Читать далее

Японцы получили разрешение скрестить эмбрион человека и животного

Ученые давно проводят эксперименты по выведению различных гибридных видов животных. Как правило, это относится к лабораторным животным, опыты над которыми...

Читать далее

Мыши смогли восстановить ампутированные пальцы при помощи двух белков

  Возможно, в будущем люди смогут восстанавливать потерянные конечности — на это, во всяком случае, намекают медицинские эксперименты. Ученым уже известно...

Читать далее

Израильские учёные разработали универсальное лечение против рака

    Небольшая группа израильских учёных считает, что они нашли первое универсальное лечение против рака.  «Мы считаем, что через год мы предложим универсальное...

Читать далее

Клинические испытания первой омолаживающей терапии

    Самое первое человеческое испытание сенолитических лекарств, было объявлено ещё в июне, и большая часть мира практически не обратила внимания на него...

Читать далее

Старение внеклеточного матрикса

    Данная статья собрана из нескольких моих ранних заметок о влиянии внеклеточного матрикса на процесс старения. Текст статьи будет обновляться — я планирую...

Читать далее

Обзор достижений в борьбе со старением в 2018 году

   Каким был 2018 год в борьбе со старением? Год начался с хорошей новости. Под давлением общественности, ученых, организаций и сторонников борьбы со...

Читать далее

Таблетка от старости и кровь младенцев: достижения науки о старении в 2018 году

    2018-й принес обнадеживающие результаты в борьбе со старением и стал годом взрывного роста бизнеса на бессмертии. Начались испытания сенолитика — препарата, убивающего стареющие клетки, ключевого...

Читать далее

Китайский ученый заявил о рождении первых в мире генетически модифицированных детей

  Китайский ученый Цзянькуй Хэ заявил о рождении первых в мире детей из генетически отредактированных эмбрионов. По словам ученого, родились близняшки, у которых он попытался создать устойчивость к заражению...

Читать далее

Новая веха в медицине: Создан первый в мире сканер для всего тела

    Исследователи и ученые из Калифорнийского университета в Дейвисе со своими китайскими коллегами из компании United Imaging Healthcare (UIH) создали аппарат...

Читать далее

Первая искусственная роговица, напечатанная на 3D-принтере, уже готова для трансплантации

    Роговица — это крайне важная, но очень хрупкая часть нашего органа зрения. Она очень легко подвержена травмам и различным заболеваниям...

Читать далее

Ученые создают лазерный кожный регенератор из «Стартрека»

     Технологии из научно-фантастической вселенной «Стартрек» продолжают проникать в нашу реальную жизнь. Мы уже читали о медицинском трикодере, слышали о разработках...

Читать далее

Ученые создали универсальные имплантаты, которые не будут отторгаться организмом

  Любые материалы (в том числе и биологические), которые не созданы нашим организмом, в любом случае являются чужеродными и будут отторгаться...

Читать далее

«Получи я миллиард долларов сегодня, мы победили бы старение на 10 лет раньше. Это 400 миллионов жизней»

      Обри де Грей: большое интервью   В Москву на конференцию «Future in the City», которая пройдет 18 и 19 июля в башне «Империя» в Москва-Сити...

Читать далее

Генетик из Гарварда создал стартап по омоложению собак

В дальнейшем ученый намерен распространить исследования на людей.     Генетик, молекулярный инженер и химик Джордж Черч из Гарварда основал стартап Rejuvenate Bio...

Читать далее

Как наука приближает бессмертие к реальности?

    Поиски Понсе де Леоном фонтана вечной молодости могут быть легендой, но основная идея — поиск лекарства от старости — вполне реальна. Люди...

Читать далее

Секрет вечной жизни точно скрывается в наших клетках

    Однажды могущественный шумерский король по имени Гильгамеш отправился на происки, как это часто делают персонажи мифов и легенд. Гильгамеш стал...

Читать далее

Геронтологи готовы к прорыву

Остановись, старенье!   Ведущие ученые из 17 стран приехали в Россию, чтобы решить проблему старения. Именно теперь, по их мнению, накоплен критический...

Читать далее

Моя улучшенная версия: как жить вечно

      Джордж Чёрч [George Church] возвышается над большинством людей. У него длинная серая борода волшебника Средиземья, а работа всей его жизни...

Читать далее

Клеточная терапия без клеток: омоложение внеклеточными везикулами

  Восстановление сердечной мышцы после месяца терапии внеклеточными везикулами. Иммунные метки: агглютинин (красный), тропонин (зеленый) и DAPI (голубой)   Исследователи Колумбийского университета, работающие...

Читать далее

Биологи впервые собрали мышиный «эмбрион» прямо из стволовых клеток

  Бластоциста состоит из внешнего слоя клеток, из которого развивается плацента, и внутреннего – будущего детёныша. Здесь и ниже иллюстрации Nicolas...

Читать далее

Способ борьбы со старением: обращение вспять процесса снижения концентрации НАД+

    Старение сопровождается развитием метаболических нарушений и дряхлением. Недавние исследования продемонстрировали, что снижение уровня никотинамидадениндинуклеотида (НАД+) – ключевой фактор замедления обменных процессов, связанного...

Читать далее

Лекарства от старения, и Где они обитают

Время напрямую людей не убивает, старение – это биологический процесс. Есть группа заболеваний, которые называют возраст-ассоциированными, или старческими. Основным фактором риска...

Читать далее

Создан микроскоп, позволяющий наблюдать за движением клеток внутри организма

Ученые из Медицинского института Говарда Хьюза усовершенствовали метод флюоресцентной микроскопии таким образом, что теперь с ее помощью можно снимать в...

Читать далее

Ученые имплантировали маленький человеческий мозг мыши

Имплантация органов и тканей – вещь в науке далеко не новая. Не первый день существуют и так называемые кортикальные наборы...

Читать далее

В человеческих клетках впервые обнаружена новая форма ДНК

Ученые из австралийского Института медицинских исследований Гарвана сообщили об открытии в клетках человеческого организма необычных структур ДНК – i-мотивов (intercalated-motif...

Читать далее

Нанонож лишнего не отрежет: хирурги тестируют точечную терапию рака

Самое распространенное среди мужчин онкологическое заболевание, рак простаты, которым страдает примерно четверть пациентов урологических стационаров, до недавнего времени лечили хирургически — удаляли...

Читать далее

В США впервые в мире провели комплексную пересадку пениса и мошонки

Врачам из больницы Джона Хопкинса (штат Мэриленд) удалось провести успешную комплексную трансплантацию пениса и мошонки. Операция длилась 14 часов, в...

Читать далее

Антиоксидант MitoQ омолаживает сосуды

Результаты, полученные исследователями университета Колорадо в Боулдере, работающими под руководством профессора Дага Силса (Doug Seals), еще раз подтвердили, что применение...

Читать далее

Эпидемия молодости: как прожить 120 лет и стать счастливым

    Около 5% нынешних молодых и богатых проживут 120 лет и дольше, считают биохакеры. Читайте, что для этого нужно делать. Осенью 2017...

Читать далее

Имплантация пигментного слоя сетчатки помогла сохранить зрение

    Борьба с заболеваниями, которые в той или иной степени угрожают жизни человека – одно из самых приоритетных направлений современной медицины...

Читать далее

В США протестировали мозговой имплантат для улучшения памяти

    Американские исследователи провели проверку имплантата-электростимулятора, призванного усилить память. В среднем способность к запоминанию слов удалось улучшить на 15%. Если технология пройдет...

Читать далее

Ученым впервые удалось воссоздать легочную ткань

    Лечение стволовыми клетками находит все большее применение в медицинской практике. Так, например, группа китайских ученых из Университета Тунцзи не так...

Читать далее

Ученые МИЭТа планируют начать серийное производство аппарата вспомогательного кровообращения для детей уже в этом году

    В 2012 году благодаря ученым нашего университета была осуществлена первая в России успешная операция по имплантации «искусственного сердца» человеку. К...

Читать далее

Первый шаг к тканеинженерным надпочечникам

    Исследователи лондонского университета королевы Марии, работающие под руководством доктора Леонардо Гуасти (Leonardo Guasti), использовали репрограммированные клетки для создания первого прототипа...

Читать далее
Image

Оцифровка пользователя, Моделирование, 3D-визуализация.

Создание подробной цифровой копии на основе данных из медкарты.

Анализ данных. Исправление показателей организма.

Image

Взаимодействие цифровых профилей с целью улучшения показателей.

Обмен знаниями, проведение общих исследований.

Загрузка личного аватара в 3D мир. Игрификация, соревнования.

Image

В разработке

  • Официальная страница о медицинских чат-ботах на сайте Сверхчеловечество.рф
  • Подробности разработки чат-бота для проекта "Карта управления возрастом" (для партнеров и разработчиков) здесь:
Image

Обзор мировых разработок по хранению данных в разработке

Хранилище данных для Электронной Медицинской Карты Управления Возрастом в разработке

Материалы по теме:

Image

Основное взаимодействие планируется производить посредством Социальной сети:

Также существует множество специализированных телемедицинских сервисов:

Image

Данный раздел находится в разработке и будет доступен после запуска Электронной медицинской Карты Управления Возрастом:

Image

Основной материал сайта по теме искусственного интеллекта в медицине здесь:

На основе данной статьи будет определяться разработчик искусственного интеллекта для данной системы управления возрастом.

Image

ВАШ ЛИЧНЫЙ ВКЛАД В БОРЬБУ СО СТАРЕНИЕМ

Скооперируйтесь с тысячами других участников и создайте любой проект в области антистарения, проведите научные исспедования

Площадка для создания и финансирования проектов. Официальная страница сайта Сверхчеловечество.рф для сбора средств на ускорение прогресса в области омоложения:

Image
Image

Основная страница сайта Сверхчеловечество.рф о создании и участии в клинических испытаниях терапий антистарения и отката возраста организма здесь: