Важнейшая задача синтетических биологов: написать первый человеческий геном к 2026 году

 

написать первый человеческий геном к 2026 году

 

В Лангонском медицинском центре состоялась «засекреченная» конференция ученых. Тема? Дать толчок новому проекту генома человека и построить функциональный человеческий геном из базовых оснований к 2026 году. «В синтетической биологии есть лишь одна величайшая задача. Лишь одна. Написать геном человека. Мы должны это сделать», рассказал сотрудник Autodesk Эндрю Гессель на конференции, посвященной экспоненциальной медицине.

 

Как и проект генома человека до него — который привел к первому полному секвенированию человеческого генома — проект написания генома с нуля довольно дерзкий по своей природе. Гессель говорит, что некоторые организации уже пишут ДНК, плюс мы можем фабриковать конструкты ДНК из миллиона пар. Но в геноме человека три миллиарда базовых пар.

До этой отметки нам еще далеко.

«Потребуется год, чтобы спроектировать геном дрожжей, но это мало что изменит. Нам нужны инструменты проектирования получше», говорит Гессель.

Работа над геномом дрожжей — это самое важное, что происходит сейчас в синтетической биологии. Она толкает эту область вперед, но не так быстро, как хотелось бы Гесселю. На его карьеру сильно повлияла гонка по созданию первого генома человека в 90-х и начале 2000-х, и он подумал, что теперь нам нужно осуществить нечто подобное и в синтетической биологии, или «синбио», как ее еще называют.

Поэтому Гессель и его коллеги занимаются проектом нового генома человека, но уже в области синтетической биологии, и это разжигает воображение людей. «Засекреченная» встреча и последующая волна отзывов — именно то, что нужно.

 

написать первый человеческий геном к 2026 году

 

«Двести новостных организаций подхватили историю, и мы получили 92 миллиона страниц впечатлений уже в первую неделю, — говорит Гессель. — Внезапно каждый узнал о секретной встрече на тему синтезирования генома человека».

В Autodesk Гессель занимается созданием более эффективных инструментов проектирования. Он начал писать вирусы (буквально) два года назад; на создание ДНК ушли недели. Теперь он пишет более сложные вирусы для борьбы с раком. Чем больше объем ДНК, тем больше времени уходит на ее сборку.

И хотя пока рано говорить, он считает, что в 2026 году у нас будет полностью спроектированный геном человека, если синтетическая биология будет идти экспоненциальным путем развития, подобно тому, как развивался проект секвенирования генома. Начинается новая гонка, которая вступает в организационную фазу, но если темпы будут разгоняться, то к 2026 году она достигнет цели.

Что касается спорных аспектов этого проекта вроде того, как эта работа может повлиять на синтетических людей, то люди, стоящие за проектом, не имеют намерений производить искусственных младенцев. Они занимаются наукой и техникой, которые помогут построить геном человека — но не более того. Сам Гессель говорит, что занимается этим, поскольку хочет обеспечить своей дочери лучшую наномедицину в будущем, лучшую диагностику, лучшее лечение. Очевидно, в 2026 году все будет совершенно по-другому, но мир сам себя не изменит.

 

13.10.2016 Источник: hi-news.ru

Пересадка яичников омолодила пожилых мышей

 

d50d7cf2587c432531c3d50f879db369

 

Американские ученые обнаружили, что пересадка пожилым мышам яичников молодых животных обращает возрастные изменения метаболизма и иммунитета и приводит к продлению жизни. Результаты работы подготовлены для представления на конгрессе Американского общества репродуктивной медицины в Солт-Лейк-Сити ASRM 2016 и опубликованы в сборнике тезисов мероприятия (c. 240).

В пожилом возрасте замедляется метаболизм и снижается иммунитет, вследствие чего развиваются различные заболевания, ускоряющие старение организма. У женщин эти процессы становятся наиболее выраженными после наступления менопаузы, что свидетельствует о важной роли функционирования яичников в поддержании здоровья.

Чтобы уточнить эту роль, сотрудники Университета штата Юты в Логане удалили яичники у 12-месячных мышей после эстропаузы (аналог менопаузы у женщин). После этого им пересадили соответствующие органы от животных 60-дневного возраста (примерно соответствует 20 годам у людей). Предварительно, в возрасте шести месяцев, а также после операции, в 16 месяцев, у мышей-реципиентов и неоперированных самок из контрольной группы оценивали состояние метаболизма (по тесту толерантности к глюкозе, который показывает скорость усвоения и обмена углеводов) и иммунитета (по количеству наивных Т-лимфоцитов — зрелых Т-клеток, готовых реагировать на новые для организма антигены).

Выяснилось, что по сравнению с шестимесячным возрастом у мышей с пересаженными яичниками к 16 месяцам уровень наивных Т-лимфоцитов повысился примерно на 67 процентов. В контрольной группе за тот же период их число снизилось на 80 процентов. Обмен глюкозы у животных из экспериментальной группы на момент обследования оказался на уровне полугодовалых животных, у неоперированных мышей он существенно замедлился.

Чтобы понять, вызван ли подобный эффект гормонами, которые вырабатываются при созревании яйцеклеток, ученые провели схожий эксперимент, однако перед трансплантацией уничтожили в яичниках молодых мышей все яйцеклетки. Результаты оказались аналогичными, то есть за омоложение отвечает другой механизм, природа которого пока остается непонятной.

Ранее тот же научный коллектив выяснил, что пересадка яичников 60-дневных мышей животным после эстропаузы значительно продлевает их жизнь (ее продолжительность составила в среднем 811 дней против 726 дней в контрольной группе) и улучшает состояние сердечно-сосудистой системы.

По мнению автора работы Джеффри Мэйсона (Jeffrey Mason), обнаруженная роль яичников в процессе старения может в дальнейшем стать основой для разработки методов омоложения и продления жизни у женщин. К примеру, можно было бы криоконсервировать часть ткани яичника в молодом возрасте и имплантировать ее обратно после менопаузы. Подобная технология применяется для сохранения репродуктивной функции у женщин, проходящих лучевую или химиотерапию. Окажется ли она эффективной в замедлении старения, должны показать будущие работы.

Развитие современных медицинских технологий дало существенный толчок исследованиям, посвященным продлению здорового существования и жизни. В экспериментах на животных значительные успехи в этой области достигнуты с помощью ограничения потребляемых калорий, ингибирования клеточного сигнального пути mTOR рапамицином, назначения никотинамидрибозида и фармакологической «очистки» организма от старых клеток. Также проводятся опыты по омоложению и продлению жизни стволовыми клетками и манипуляциями с теломерами.

12.10.2016 Источник: Олег Лищук nplus1.ru

Три технологии на основе ДНК, которые изменят нашу тихую жизнь

 

Три технологии на основе ДНК 

 

Мы часто говорим о революции на гребне исследований ДНК, но пока не видим, как она отражается на нашей повседневной жизни, в наших домах. Выступая на конференции, посвященной экспоненциальной медицине в этом году, Рэймонд Макколи рассказал о том, как мы сможем читать, писать и взламывать ДНК, и какие возможности это перед нами открывает.

 

Например, три инновации в области технологий на основе ДНК, которые могут изменить нашу тихую домашнюю жизнь в ближайшем будущем.

 

Предметы быта, объединенные в сеть, будут следить за здоровьем

 

Хайтек туалет диагност

 

Секвенирование первого генома человека стало подвигом Геракла, который потребовал десять лет работы и обошелся в 3 миллиарда долларов США. Сегодня, в принципе, любой может получить полное секвенирование генома за 12 часов и тысячу долларов, а компании усердно трудятся над снижением стоимости секвенирования до 100 долларов.

Макколи прогнозирует, что в 2018 году стоимость секвенирования генома человека упадет ниже 20 долларов. К 2022 году она будет стоить не дороже воды в бачке унитаза. Что самое смешное, возможно, бачок унитаза обзаведется встроенным устройством для секвенирования. Макколи действительно считает, что туалеты станут центральными объектами в домашней сети будущего. Они не только будут определять здоровье нашего организма и рацион, они будут давать подсказки, мол, «тебе пора бы завязывать с дешевым пивом».

В настоящее время ограничивающим фактором дешевого секвенирования является разработка необходимого программного обеспечения, которое будет интерпретировать все данные, а мы могли получать всю ценную информацию от длинных цепочек А, Т, Ц и Г.

 

Клеточное сельское хозяйство позволит производить животные продукты без животных

 

Мясо

 

Макколи видит большой потенциал в так называемом «клеточном сельском хозяйстве», то есть в создании яиц без кур и говядины без коров. Однажды наша любимая еда, возможно, совсем не потребует убийства животных. Разве это плохо? Некоторые животные ведут себя довольно осознанно. Коровы радуются, обезьяны распознают ложные убеждения, дельфины общаются предложениями. И несмотря на то, что они на нашем месте вряд ли вели бы себя более гуманно, человек несет ответственность за животные виды планеты.

Появляются новые компании, которые отходят от устоявшейся практики забоя животных и предлагают альтернативу, которая не вредит животным в процессе создания пищи. Например:

  • Memphis Meats выращивает ткани говядины, свинины и птицы в лаборатории, подкармливая стволовые клетки животных смесью кислорода, сахара и минералов. Через несколько недель в биореакторе появляются мышечные ткани.
  • MycoWorks выращивает новый тип кожи из мицелия (попросту грибов) и других продуктов.
  • New Wave Foods создает заменитель креветок из растительных белков и водорослей.
  • Geltor использует микробов для производства желатина неживотного происхождения для применения в пище, косметике и медицине.

 

Надомные биолаборатории с бактериями смогут производить все, от парфюма до лекарств

 

Биорекатор

 

Animo Labs – это настольная мини-лаборатория, которая позволяет детям (и взрослым) быстро и просто начать заниматься биологической инженерией. Она позволяет выращивать бактерий, которые меняют цвет или светятся в темноте.

Однако у создателей это лаборатории грандиозные планы. Джули Лего, исполнительный директор Animo Labs, говорит, что «наша цель в долгосрочной перспективе — создать распределенный процесс биопроизводства. Вы сможете производить так же, как это делают крупные компании, но в малых количествах и что угодно, от любимых духов до инсулина в домашних условиях».

Сегодня мы можем читать, писать и взламывать ДНК с легкостью и точностью, недоступной раньше. Поскольку стоимость использования этих новых инструментов продолжает падать, мы наблюдаем появление все новых и новых продуктов, которые расширяют границы наших возможностей работы с ДНК.

 

12.10.2016 Источник: hi-news.ru

Можно ли обратить возраст стволовых клеток вспять?

 

Можно ли обратить возраст стволовых клеток вспять?

 

Продолжительность жизни человека ограничена снижением количества стволовых клеток костного мозга с возрастом. Например, после 110 лет жизни примерно две трети белых кровяных телец (лейкоцитов) в организме может производиться всего двумя стволовыми клетками крови. До недавнего времени считалось, что гемопоэтические стволовые клетки (стволовые клетки крови из костного мозга) необратимо повреждаются в процессе старения. Однако циклы длительных голоданий от 72 до 120 часов подряд восстанавливают функцию старых гемопоэтических стволовых клеток — обращают их функциональный возраст вспять.

 

Из-за чего умирают люди?

 

Можно ли обратить возраст стволовых клеток вспять?

 

От чего умирают люди? Видимо от старости. Но, что значит от старости? Если быть более конкретным, то от возраст зависимых заболеваний. Согласно ежегодному Докладу Фонда ООН в области народонаселения за 2011 год в России 60% всех причин смерти — это сердечно-сосудистые заболевания. Сегодня у нас уже появилось понимание, пусть и не окончательное, как с этим можно бороться. Об этом можно почитать в статье «Как обратить возраст кровеносных сосудов вспять«.

Если не считать внешние причины, то на втором месте (14%) будет рак. За последние 10 лет, стало очевидным, что профилактика раковых опухолей позволит отодвинуть (задержать) момент заболевания на более поздний возраст. Благодаря такой профилактике люди могут жить дольше на целые годы и даже десятилетия. Об этом можно подробно прочитать в статье «Медицина будущего и настоящего для профилактики рака«. 

 

Можно ли обратить возраст стволовых клеток вспять?

 

Сегодня в развитых странах — в США, в Европе сильно снизилось количество заболеваний сердца и сосудов. И одной из основных причин смерти стала болезнь Альцгеймера. Болезнь Альцгеймера считается неизлечимой, сопровождается потерей памяти, рассудка, а пациент гибнет в течение нескольких лет (3-9 лет). Но вот учёные из калифорнийского Университета разработали протокол лечения болезни Альцгеймера, с помощью которого попытались вылечить более 10 человек с диагнозом болезнь Альцгеймера. Через 10-24 месяцев в результате такого потрясающе успешного эксперимента почти все пациенты восстановили свои умственные способности и память, а также смогли вернуться к своей прежней работе. Об этом можно подробно прочитать в статье «Альцгеймера болезнь причины возникновения и лечение«

А что будет, если мы победим болезни сердца, сосудов, рак и болезнь Альцгеймера? К сожалению, вполне реально продлить жизнь с 70-90 лет до 100 и даже до 110. Но прожить более 122 лет ещё не удавалось никому из людей. По крайней мере, такие случаи не зафиксированы. Что же этому мешает?

 

Почему люди не живут более 122 лет?

 

2s

 Рекорд продолжительности жизни принадлежит Жанне Кальман, которая умерла в возрасте почти 122 лет и 5 месяцев. Кальман вела активный образ жизни: играла в теннис, до 100 лет каталась на велосипеде, занималась фехтованием, плаванием, катанием на роликах. Также она очень любила гулять на природе, предпочитая прогулки походам в гости. Стоит заметить, Жанна не занималась спортом больших достижений, но она вела довольно активный образ жизни. Эта активность была в удовольствие, а не на износ, как в спорте.

До сих пор этот рекорд не побит. Но почему?

 

 

 

 

dd1 19 150x150Хендрикье ван Андел-Схиппер

В 2004 году на 116 году жизни скончалась от рака желудка голландка Хендрикье ван Андел-Схиппер. Ее генотип подвергся тщательному изучению учёными.  Оказалось, что, возможно, продолжительность жизни человека ограничена способностью стволовых клеток костного мозга продолжать воспроизводство самих себя. В случае с ван Андел-Схиппер, например, примерно две трети белых кровяных телец (лейкоцитов) в ее организме производились всего двумя стволовыми клетками крови. Обычно человек рождается примерно с 20 тысячами таких стволовых клеток. Примерно тысяча из них одновременно находится в активном состоянии, производя новую кровь. С возрастом число таких клеток сокращается катастрофически. Был сделан вывод, что старение в первую очередь связано с количеством стволовых клеток костного мозга.

У взрослого человека стволовые клетки находятся, в основном, в костном мозге и в небольших количествах — во всех органах и тканях. При нарушении в работе какого-либо органа они находят зону повреждения и восполняют утраченную функцию. 

 

Можно ли обратить возраст стволовых клеток вспять?

 

Обратить возраст стволовых клеток вспять

 

Стволовые клетки изучают не только в США и западных странах, но и в России. Так, например, в предварительных исследованиях А. В. Карнаухова и Ковиной Марины Валентиновны на инбредной линии мышей (С57Bl/6 EGFP) удалось показать принципиальную возможность увеличения продолжительности и качества жизни этих млекопитающих под влиянием периодических внутривенных трансплантаций стволовых клеток костного мозга от более молодых мышей этой же линии. Средняя продолжительность жизни мышей в экспериментальной группе была на 34% выше продолжительности жизни мышей в контрольной группе, в которой мыши не получали стволовых клеток. Правда, эти 34% были достигнуты на короткоживущих мышах. Результат на диких мышах и на долгоживущих, конечно, может быть более скромным.

Более подробно про стволовые клетки можно прочитать в статье «Стволовые клетки организма и вечная молодость«

 

Как обратить возраст стволовых клеток вспять?

 

Конечно, можно сохранить в криохранилище, забранные в раннем возрасте, собственные стволовые клетки, и впоследствии, через несколько десятилетий, уже в старости восполнить недостаток этих важных клеток. Но это очень дорогая процедура. И доступна не каждому. 

 

Можно ли обратить возраст стволовых клеток вспять?

 

Но я бы не писал эту статью, если бы не было альтернативного способа сохранить функцию стволовых клеток. До недавнего времени считалось, что гемопоэтические стволовые клетки (стволовые клетки крови из костного мозга) необратимо повреждаются в процессе старения. Но последние работы на мышах показывает, что циклы длительных голоданий от 72 до 120 часов подряд с последующей восстановительной диетой в течение 11 дней могут защитить гемопоэтические стволовые клетки от токсичности, связанной с химиотерапией и стимулируют пролиферацию, и восстановление старых гемопоэтических стволовых клеток. Предварительный этап клинических испытаний на людях говорит о том, что циклы длительных голоданий более 72 часов подряд могут принести пользу и людям, проходящим химиотерапию, а значит — восстанавливают, похоже, и функцию стволовых клеток у людей, а не только у животных. Этот эффект может быть обусловлен частично за счёт снижения инсулин подобного фактора роста-1 в крови, что приводит к снижению протеинкиназы А. При чём, короткие голодания (менее 72 часов) не были эффективны. Длительные же голодания (более 72 часов), способны обратить вспять старение иммунной системы.

 

Один из побочных эффектов химиотерапии для лечения рака — это повреждения взрослых стволовых/прогениторных клеток, которые ведут к более быстрому старению, нарушению восстановления тканей. Но вот, что интересно!!! Была сделана попытка выяснить, а не может ли такое длительное голодание увеличивать число гемопоэтических стволовых клеток, сокращающихся от старения, а не в результате химиотерапии? И оказалось — может. Так у 18 месячных мышей (а мыши живут всего около 2-х лет) 8 циклов таких длительных голоданий, похоже, обратили возраст стволовых клеток вспять, увеличив их количество. Ещё ранее в исследованиях было отмечено, что низкокалорийная диета замедляет сокращение стволовых клеток, но она не была способна обратить их возраст вспять, так как аутофагия при низкокалорийном питании не достаточно глубокая.

 

Итак. 24-х часовые еженедельные голодания не обладают таким же эффектом, как длительные голодания 72-120 часов. Исследования показывают, что для такого эффекта нужно хотя бы 3 дня голодать, а потом 11 дней кушать. 6-8 таких циклов приносят рассмотренный в этой статье результат — функциональное омоложение гемопоэтических стволовых клеток.

 

Как меняются стволовые клетки в результате длительных голоданий (3-5 дней)

 

Предупреждение!!! Данный раздел рекомендуется читать только для самых пытливых, так как он сложен для восприятия.

Предлагаю подробнее рассмотреть полученные на мышах результаты. Старые животные, как и люди, имеют снижение иммунной функции. Это происходит, предположительно, в результате необратимых повреждений ДНК. В результате иммунитет работает плохо, легко пропуская раковые клетки, а также плохо защищая организм от инфекций и простудных заболеваний. Но после 6 циклов 3-х дневных голоданий с последующим 11-ти дневным кормлением у животных были зафиксированы следующие изменения:

  1. Количество гемопоэтических стволовых клеток увеличилось в 6 раз. 
  2. Гемопоэтические стволовые клетки (ГСК) неоднородны. Различают три субпопуляции ГСК. Первая субпопуляция ГСК производит больше миелоидных клеток. Вторая субпопуляция ГСК производит больше лимфоидных клеток. Третья субпопуляция производит сбалансированное количество лимфоидных и миелоидных клеток. ГСК от старых мышей имеют ограниченную способность к регенерации.  Они производят меньше лимфоидных клеток и больше миелоидных клеток, а также в целом — меньше белых клеток крови. Но после 8 циклов длительных голоданий ГСК мышей повышают способность к регенерации — происходит  восстановление баланса лимфоидных и миелоидных клеток, как и у молодых мышей. Также восстанавливается количество белых клеток до уровня молодых животных. 

Интересный факт, что ГСК могут превращаться не только в клетки крови. Обнаружилось, что, по-видимому, в некоторых специфических обстоятельствах плюрипотентные ГСК способны превращаться не только в клетки крови, но и в те клетки, из которых они происходят — это называется обратная дифференцировка.

Обратная дифференцировка — превращение  ГСК обратно в гемангиобласты и прегемангиобласты (а те, естественно, способны к созреванию в гемоцитобласты).

То есть дифференцировка в этой клеточной системе не всегда идёт в одном направлении, от менее дифференцированных клеток к более дифференцированным, и определённое количество гемангиобластов и прегемангиобластов всегда поддерживается во взрослом организме «про запас», при необходимости даже путём «обратной дифференцировки»!!!

Что это нам даёт. А то, что ГСК могут становиться гемоцитобластами, а те в свою очередь превращаются в стволовые клетки эндотелия сосудов (ангиобласты), которые в последствии превращаются в клетки, которые выстилают стенки кровеносных сосудов.  А ведь возраст кровеносных сосудов — это один из главных критериев биологического возраста человека. 

И получается, что омоложение ГСК с помощью длительных голоданий довольно возрастных мышей обращает вспять и возраст иммунных клеток и возраст других клеток крови, а также потенциально возможно и возраст клеток кровеносных сосудов — эндотелия.

 

Как ведёт себя теломераза при функциональном омоложении стволовых клеток?

 

теломераза при омоложении стволовых клеток

 

В исследованиях на животных было определено, что после циклов длительных голоданий функционально гемопоэтические стволовые клетки (ГСК) становились моложе. Но восстанавливалась ли длина теломер ГСК? К сожалению, длину теломер и активность теломеразы (фермента, который способен восстанавливать длину теломер) исследователи не замеряли. А ведь теломеры делятся ограниченное число раз. Если теломеры укорачиваются с каждым раундом деления клеток, то такое омоложение (при длительных голоданиях) теоретически может приводить в итоге к более быстрому укорочению теломер и к более быстро наступающему репликативному старению. Этот момент предстоит ещё выяснить в дальнейших исследованиях. А пока для подстраховки нужно позаботиться о том, чтобы повышать активность теломеразы иными способами.

И вот для повышения активности теломеразы сразу после таких голоданий можно использовать следующий метод. В одной из статей про то, как обратить возраст сосудов крови вспять, мы рассматривали интересный факт, что при терапии в течение месяца низкими дозами валсартана и флувастатина активность теломеразы возрастает почти в 2.5 раза. И такая активность теломеразы сохраняется повышенной, постепенно снижаясь, ещё около полу года после окончания такого курса. Активность теломеразы в этом исследовании измерялась в лейкоцитах крови. Да — это не теломераза в гемопоэтических стволовых клетках (ГСК), из которых происходят лейкоциты, но очень может быть, что действие теломеразы может распространяться и на ГСК.

Второй момент для особых фанатов. Оказывается, что ежедневная медитация способна немного повышать активность теломеразы иммунных клеток крови.

 

Существующие опасности такого омоложения стволовых клеток.

 

Следует заметить, что рассмотренные выше длительные голодания не безопасны для больных сахарным диабетом, а также могут быть не безопасны для очень старых людей.

Позитивный момент — в результате таких голоданий могут быть уничтожены многие раковые клетки в организме. О том, что голодание — лучший способ лечения рака можно прочитать в статье: «Голодание — самый лучший способ лечения рака«

Но мы уже не раз писали, что почти всё, что нас омолаживает, может повышать риски некоторых видов рака. Это происходит потому, что каким-то образом само старение защищает нас от рака. Возможно даже само старение организма — это способ защиты организма от рака. Правда — тупиковый способ.  У голого землекопа, например, другие механизмы борьбы с раком, не связанные со старением. 

И длительные периоды голоданий — тоже не исключение. Обычные опухолевые клетки, конечно, могут погибать при голоданиях, длящихся от 3-х дней и более.  Но «спящие» раковые стволовые клетки могут «проснуться» от таких голоданий и стать активными. Поэтому длительные голодания могут ускорить развитие некоторых видов рака. Но стоит заметить, что вероятность таких видов рака намного меньше, чем вероятность развития раковых клеток, которые могли бы развиться без таких голоданий. Поэтому суммарную вероятность заболеть раком такие голодания в итоге уменьшают. А для большинства людей такие голодания будут очень сильно снижать общий риск раковых опухолей.

 

Выводы:

 
  1. Ранее было показано, что еженедельные голодания по 24-36 часов — один из самых мощных способов продлить жизнь, замедляя старение.
  2. Было также показано, что есть альтернативные пути достижения похожего эффекта с помощью разгрузочных дней — можно подробнее прочитать здесь. Или здесь.
  3. И даже было показано, что если голодать в течение 2-3 дней подряд еженедельно в течение полугода, то можно восстановить иммунитет пожилых людей до молодого состояния.
  4. Но вот теперь было показано, что 6-8 циклов очень длительных голоданий (3-5 дней), с последующим 11 дневным кормлением могут в буквальном смысле функционально !!! омолаживать гемопоэтические стволовые клетки — в том числе и иммунитет, и кровь, а также возможно и кровеносные сосуды.
  5. Поэтому сделаем предложение:
  • Не всем людям можно голодать (об этом здесь).
  • Раз в 5 лет имеет смысл для функционального омоложения гемопоэтических стволовых клеток провести 6-8 циклов подряд 3-х дневных голоданий с последующим 11-ти дневным кормлением. А в конце такого цикла провести месячный курс стимулирования теломеразы и омоложения артерий с помощью таблеток (валсартан 20 мг в сутки + флувастатин 20 мг в сутки). Между циклами голоданий — во время 11 дневного кормления рекомендуется ежедневная практика медитации.

Ссылки на исследования ищите в оригинале статьи.

Источник: nestarenie.ru

Бессмертие как инвестиционный актив: медицина 2.0

 

Бессмертие как инвестиционный актив: медицина 2.0 

 

Как IT-технологии могут сделать современное лечение более эффективным, дешевым и клинически обоснованным

Стремительное развитие технологий приводит к появлению бизнес-модели «Медицина 2.0», в которой усилия врачей сконцентрированы не на «хронической» терапии, а на предотвращении болезней и их эффективном излечении. Внедрение IT-решений способны сделать современное лечение более эффективным, дешевым и клинически обоснованным. Россия стремится не отставать от мировых трендов. В настоящий момент ведется активное обсуждение законопроекта о телемедицине, разрешающего электронный документооборот и общение врачей и пациентов по Интернет.

Главной предпосылкой трансформации мировой системы здравоохранения стал ее дисбаланс. Триллионы долларов тратятся на неэффективный и дорогостоящий доступ к медуслугам. Согласно данным Журнала Американской Медицинской Ассоциации, расходы США на избыточную терапию составляют более $300 млрд в год. 10 лекарств с самыми высокими продажами помогают в среднем 1 пациенту из 4. При этом, цена на медикаменты неуклонно растет. Резкая критика фармпроизводителей, необоснованно завышающих цены, стала одной из ключевых тем президентской гонки в США.

Повышение в августе 2015 г. скандально известным Мартином Шкрели, 32-летним CEO Turing Pharmaceuticals, цены на дженерик дараприм для ВИЧ на 5000% с $13,5 до $750 спровоцировало заявление Хиллари Клинтон в Twitter об ужесточении госконтроля и легализации параллельного импорта, что привело к резкому падению биотехнологического индекса на NASDAQ.

Понимая происходящие изменения, крупнейшие инвесторы готовы вкладываться в следующие перспективные направления: (1) оптимизация R&D, (2) предиктивная медицина и излечение болезней (смена парадигмы от ‘sick care’ к ‘health care’) и (3) ‘Digital Health’ (терапевтические ИТ-решения).

В сентябре 2016 г. Присцилла Чан и Марк Цукерберг объявили, что инвестируют более $3 млрд в создание передовых инструментов для медицинских исследований, которые помогут преодолеть основные болезни к 2100 г.

«Медицина стала современной наукой только последнее столетие, и мы достигли невероятных успехов с тех пор. Продолжительность жизни увеличивается год от года, и если этот тренд будет продолжен, то уже к концу века она составит 100 лет… Сегодня наше общество тратит в 50 раз больше на лечение пациентов, чем на поиски способов для их полного выздоровления… Мы поможем создать инструменты, благодаря которым ученые будут разрабатывать прорывные технологии в медицине гораздо быстрее.»

Одним из таких ключевых инструментов, в свое время, стала реализация международного проекта The Human Genome Project. В результате, только в онкологии за последние 20 лет были созданы более 100 препаратов, избирательно воздействующих на молекулярные и генетические механизмы. К сожалению, несмотря на значительные успехи, проект не оправдал надежд на излечение большинства болезней.

Проблемы современных стратегий в медицине мы обсуждали в конце прошлого года в Аризоне на встрече с участием Дэниэла Фон Хоффа, одного из самых знаменитых онкологов в мире и профессора медицины в Майо Клиник, Антона Гопки, со-основателя биотехнологического фонда ATEM Capital, и Антона Абугова, известного филантропа и инвестора. Дэниел рассказал о новой концепции – прерывания (‘interception’) хода болезни на ранних этапах. К раку приводит накопление генетических мутаций в течение всей жизни человека, соответственно, его прогрессирование можно прерывать. Сейчас эта стратегия успешно применяется для контроля за сердечно-сосудистыми заболеваниями, также соответствующие решения разрабатываются в онкологии, болезни Альцгеймера и прочих. Эффективное interception требует точных и дешевых методов ранней диагностики, в первую очередь, для людей в группе высокого риска.

Например, в онкологии одной из самых перспективных тем стала «жидкая биопсия», определение рака по циркулирующим в крови онкоклеткам. Стартап Pathway Genomics (основной инвестор IBM) разработал диагностический тест по крови CancerIntercept Direct для определения рака у людей, которые не были ранее диагностированы.  Другой лидер  направления американская компания Epic Sciences, сотрудничающая с 30 крупнейшими мировыми фармигроками. Ее председателем Совета директоров является Грег Люсье, экс-CEO Life Technologies, которая была приобретена Thermo Fisher Scientific за $13,6 млрд в 2014 г. Технология Epic Sciences способна не только выделить раковую клетку из миллиона здоровых клеток, но и определить происхождение, фенотип, вид онкозаболевания, провести геномное секвенирование нового поколения. Этот способ позволяет предсказывать резистентность к традиционной терапии и оперативно корректировать медицинское вмешательство.

При этом подобный анализ постепенно автоматизируется. Применение искусственного интеллекта для подбора терапевтических алгоритмов – другое активно развивающееся направление. IT-гигант IBM вложил $1 млрд в создание системы искусственного интеллекта Watson, включающего модуль Watson Oncology. Технология IBM уже научилась распознавать записи лечащего врача, диагностические снимки и результаты секвенирования генома больного. Для создания Watson Oncology система IBM проанализировала более 15 миллионов страниц научного текста. В ближайшее время пилот будет внедрен в 21 клинике в Китае.

Одновременно с Watson появились новые перспективные проекты на стыке медицинских и информационно-коммуникационных технологий. В последние несколько лет платформы Digital Health стали заметным инвестиционным трендом. Только за 2015 г. в них было вложено более $4,5 млрд.

Большие объемы инвестиций объясняются потенциалом Digital Health в лечении «поведенческих» болезней, вызванных вредными привычками и нарушениями медицинских предписаний. На протяжении более 100 лет врачебная практика боролась с хроническими недугами таблетками и скальпелем, и только в последние годы Digital Therapeutics или Behavioral Medicine («поведенческая медицина») отвоевывает место терапии «первой линии».

Развитие Digital Health поддержало Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Правительства США (FDA). В феврале 2015 г. была выпущена новая инструкция о медицинских мобильных приложениях, которая позволила стартапам выйти на многомиллиардные рынки, в том числе в госзакупки.

Одним из ярких проектов является мобильное приложение компании Omada для людей с риском развития диабета второго типа, глобальной эпидемией – во всем мире диагностировано более 400 миллионов человек. Пользователи Omada получают на смартфон индивидуальные программы по изменению привычек, советы коуча, рекомендации по питанию и многое другое, а интеграция с социальными сетями мотивирует продолжать участие.

Продукт другой американской компании Twine помогает людям с гипертонией. В 2014 г. Twine опубликовала многообещающие результаты своих исследований. Все 100% пользователей отмечали снижение давления до 140/90 в течение 90 дней. Между тем, пациенты   применявшие обычную терапию, заявили об улучшении только в 30 случаях из 100.

Недавно FDA одобрило продажи биосенсоров калифорнийской компании Proteus. Медустройство отслеживает прием лекарственных средств и сообщает об изменениях различных физиологических метрик, что дает возможность подобрать оптимальную дозировку и время приема.

Развитие Digital Health приведет к смене парадигмы оказания медицинских услуг, с основным вниманием к предотвращению и прерыванию заболеваний. В Европе и США уже появляются медицинские центры, построенные на этих принципах, правда, пока преимущественно в сфере wellness. Главной целью Longevity Clinics пока остается улучшение внешности, а основным инструментарием – косметические процедуры и БАДы широкого профиля.

 

Однако в Бостоне, главном американском биотехкластере, два года назад был запущен проект Club 150, объединяющий усилия биоинформатиков, программистов и ученых  для разработки интегрированной медицинской платформы, которая будет на постоянной основе проводить мониторинг и интерпретацию данных о здоровье, отслеживать вероятные риски и формировать персональные программы для поддержания здоровья и предупреждения болезней.

 

Появление  эффективных стратегий лечения с использованием передовых методов молекулярной диагностики, предиктивных алгоритмов и мобильных приложений открывает массовый доступ к инновациям миллионам людей. Человек больше не будет ограничен опытом и традициями нескольких врачей в своем регионе, а сможет получать передовое лечение через смартфон. Дешевый и удобный способ контроля за своим здоровьем в перспективе приведет к существенному продлению и улучшению качества жизни.

 

10.10.2016 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: