Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Российские ученые улучшили эффективность прогноза рака легких
Исследователи из РТУ МИРЭА, НИИОППи НАДЛ МГУ провели совместную работу, которая поможет лучше понять, как развивается рак легких. Это открывает перспективы для диагностики и прогноза заболевания, а также может способствовать созданию новых лекарств.
Исследование существенно расширяет представление о роли метилирования генов микроРНК в развитии и прогрессировании немелкоклеточного рака легкого (НМРЛ). Результаты работы предлагают новые потенциальные биомаркеры для диагностики и прогноза заболевания, а также возможные мишени для создания лекарств.
Рак легкого — одно из наиболее опасных заболеваний, характеризующихся поздним выявлением и высоким риском метастазирования. Немелкоклеточный рак легкого (НМРЛ) является его наиболее распространенной формой. Современные исследования указывают на важную роль некодирующих РНК, включая микроРНК, в развитии НМРЛ. МикроРНК регулируют экспрессию генов, участвующих в процессах клеточной пролиферации, дифференциации и апоптозе, играя ключевую роль в онкогенезе. Регуляция экспрессии микроРНК происходит через изменение метилирования CpG-островков, прилегающих к генам микроРНК.
Целью исследования было изучение изменений уровня метилирования определенных генов микроРНК и создание потенциальной панели маркеров для диагностики и прогноза НМРЛ. Исследования проводились на образцах опухолей НМРЛ, собранных и клинически охарактеризованных в НИИ клинической онкологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Блохина. Методом бисульфитной конверсии ДНК и количественной метилспецифичной полимеразной цепной реакции ученые проанализировали уровень метилирования генов микроРНК.
«В результате нашего исследования мы обнаружили значительное увеличение уровня метилирования восьми генов микроРНК, — сообщает Ирина Пронина, старший научный сотрудник лаборатории патогеномики и транскриптомики Научно-исследовательского института общей патологии и патофизиологии. — Это открытие может стать основой для разработки новых методов диагностики и лечения немелкоклеточного рака легкого», – уточняет начальник отдела допинг-контроля НАДЛ МГУ Павел Постников.
На основании проведенного анализа была предложена панель маркеров для диагностики немелкоклеточного рака легкого по характеру метилирования исследованных генов микроРНК в опухоли и нормальных тканях. Полученные результаты открывают новые перспективы в понимании молекулярных механизмов развития НМРЛ и могут найти применение в клинической практике.
«Наша работа демонстрирует важность междисциплинарного подхода в исследованиях онкологии и взаимодействия ученых из различных организаций, — добавляет Юлия Ефимова, доцент кафедры аналитической химии имени И.П. Алимарина Института тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова РТУ МИРЭА. — Совместные усилия специалистов в области биологии, химии и медицины позволили нам сделать важный шаг вперед в борьбе с этим тяжелым заболеванием».
Результаты проекта опубликованы в научном журнале «Тонкие химические технологии». Работа выполнена при поддержке Программы научных исследований 2023–2025.
Наблюдая за сверхновой 2024 ggi спустя всего 26 часов после вспышки, астрономы напрямую определили форму ударной волны в момент ее прорыва из звезды. Открытие позволит уточнить механизмы гибели массивных светил и может привести к пересмотру существующих моделей возникновения сверхновых.
На уникальных древнеримских стеклянных сосудах обнаружили тайные знаки, которые оказались клеймами ремесленных мастерских. Эти символы, ранее считавшиеся простым украшением, раскрыли, как работали античные мастера, и помогли доказать существование аналогов современных брендов почти две тысячи лет назад.
Ю-Цон Тан (YuCong Tang) — концептуальный художник из Китая. Научно-фантастические мотивы — одно из основных направлений его творчества. Он исследует, как научные открытия и технологии будущего трансформируют среду обитания.
Ученые открыли новый, ранее неизвестный способ передвижения бактерий по поверхностям, для которого не нужны жгутики. Эти микроорганизмы на краю колонии переваривают сахара, выделяют метаболиты и создают осмотическое давление. Оно вызывает микроскопическое «цунами», и на нем бактерии катятся вперед.
Термояд начнет вырабатывать электричество через 20 лет — так говорили с 1950-х, но этого все так и не происходит. Почему? В чем принципиальные сложности на этом пути? Чего добивается «Росатом» в проекте ИТЭР и почему параллельно уже начал работу по российскому термоядерному реактору ТРТ? Руководитель проектного офиса по управляемому термоядерному синтезу «Наука и инновации» госкорпорации «Росатом» Андрей Аникеев ответил на наши вопросы.
Исследователи Центра декарбонизации АПК и региональной экономики Кабардино-Балкарского государственного университета имени Х.М. Бербекова совершили фундаментальное открытие, меняющее десятилетия устоявшихся представлений о жизнедеятельности растений. Ученые доказали, что корневая система растений способна напрямую поглощать диоксид углерода (CO₂) из почвы. Это вносит кардинальные изменения в понимание глобального углеродного цикла.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.
Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.
Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.
Понятно
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.
Понятно
