Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
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.
Ученые нашли способ самовосстановления костей
Ученые, возможно, нашли способ, помогающий организму восстановить собственные кости. Важную роль в методе играет рецептор GPR133. Такая терапия может в перспективе изменить подход к лечению остеопороза.

Остеопороз — актуальная проблема, создающая дополнительное бремя для семей и системы здравоохранения. Большинство актуальных препаратов замедляют разрушения или кратковременно стимулируют образование костной ткани, а у некоторых препаратов есть серьезные побочные действия.
Международная группа исследователей под руководством профессора Инес Либшер (Ines Liebscher) из Лейпцигского университета (Leipzig University), возможно, нашла новый способ, помогающий организму восстановить собственные кости. Результаты исследования опубликованы в Signal Transduction and Targeted Therapy.
Как определили ученые, рецептор GPR133 выступает как «переключатель», запускающий работу клеток, отвечающих за формирование костной ткани. Этот рецептор связан с G-белком (GPCR) — мембранным белком, который передает внешние сигналы внутрь клетки. Когда ученые активировали этот GPCR, остеобласты созревали и формировали более прочную кость.
Компьютерный скрининг ранее помог определить вещество AP503. Используя его как стимулятор GPR133, авторы исследования смогли значительно повысить прочность костей как у здоровых, так и у остеопоротических мышей.
Ученые вывели мышей без гена GPR133 с более слабыми и тонкими костями. Когда исследователи запустили рецептор с AP503 у обычных мышей, объем и прочность костей выросли, а структура костей выглядела более здоровой. Однако рецептор не срабатывал у мышей без GPR133. Вероятно, это свидетельствует, что AP503 действует через GPR133.
Команда также протестировала модель менопаузы, во время которой потеря эстрогена приводит к потере костной массы. AP503 вернул ключевые показатели к норме, включая количество остеобластов, а признаки разрушения костей ослабли.
Рецептор GPR133, судя по всему, реагирует как на силовое воздействие, так и на молекулу-партнера в соседних клетках. Внутри клетки сигнал усиливает циклический AMP (cAMP) — небольшого мессенджера, запускающего работу ферментов. Это приводит к изменениям, которые способствуют формированию кости.
Одно из изменений касается бета-катенина — белка, который помогает запустить гены, отвечающие за костное строительство. Канонический Wnt‑путь задействует бета‑катенин для запуска работы остеобластов. Большое число исследований показало, что этот путь важен для здоровья костей.
В итоге все складывается в простую схему. Силовое воздействие и сигналы между клетками запускают GPR133. Рецептор повышает уровень cAMP и стабилизирует бета-катенин. Это стимулирует развитие клеток‑предшественников в зрелые клетки, формирующие кость.
Перед командой остались препятствия, которые необходимо устранить. Ученые проводили доклиническое исследование на мышах, а их кости отличаются от человеческих по строению и темпу ремоделирования. Также перед клиническими испытаниями необходимо оценить безопасность препарата, дозировки и нецелевые эффекты.
На данный момент неизвестно, может ли активация рецептора поддерживать образование костей в течение нескольких месяцев без нежелательного отложения кальция в других местах. Кроме того, GPCR-рецепторы распространены в организме. Задача исследователей — добиться точной селективности GPR133, чтобы не затронуть другие рецепторы, использующие cAMP.
Также команде важно понять, кто сможет получить пользу от такого лечения. У людей встречаются разные версии гена GPR133, и как показывали исследования, эти версии связаны с плотностью костей и ростом. Ученым предстоит проверить, как пациенты с разными версиями генов реагируют на препарат, который активирует GPR133.
Если будущие испытания подтвердят эффективность метода у людей, в клинической практике появится препарат, который работает вместе с естественными механизмами организма. Укрепление костей снизит риск переломов и поможет людям дольше сохранять самостоятельность.
Ученые МИЭМ ВШЭ совместно с коллегами из Китая нашли способ повысить долговечность перовскитных солнечных батарей. Они решили проблему с утечкой йода из материала. Для этого в перовскит добавили молекулы четвертичного аммония, которые образуют прочную электростатическую пару с ионами йода и фиксируют их в кристалле. Теперь элементы сохраняют более 92% мощности после тысячи часов работы при 85 °C.
С каждым годом количество операций по эндопротезированию неуклонно растет. Металлические имплантаты, будучи слишком жесткими, со временем разрушают кость пациента, приводя к повторным операциям. Однако более перспективные протезы из углеродного композита накапливают при нагрузке микротрещины. Существующие методы расчета не дают врачам узнать, как это скажется на прочности всей детали, что делает неэффективным широкое внедрение таких материалов в медицину. Ученые Пермского Политеха разработали первую в мире двухуровневую компьютерную модель, способную предсказать, как микроскопические повреждения внутри угле-углеродного композита влияют на его прочность и долговечность в условиях реальной эксплуатации.
Акведуки, дороги, бани и города, которые римляне построили на оккупированных территориях, часто воспринимаются историками как символ прогресса. Но археологические раскопки, проведенные учеными из Великобритании, открыли обратную, мрачную сторону этого «развития». Оказалось, римское владычество на несколько поколений подорвало здоровье местного населения, особенно тех, кто жил в административных центрах. Исследователи увидели эту печальную картину в костях наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей, которые первыми реагируют на ухудшение условий жизни.
Акведуки, дороги, бани и города, которые римляне построили на оккупированных территориях, часто воспринимаются историками как символ прогресса. Но археологические раскопки, проведенные учеными из Великобритании, открыли обратную, мрачную сторону этого «развития». Оказалось, римское владычество на несколько поколений подорвало здоровье местного населения, особенно тех, кто жил в административных центрах. Исследователи увидели эту печальную картину в костях наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей, которые первыми реагируют на ухудшение условий жизни.
У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.
В конце 2025 года Национальные академии наук, инженерии и медицины США представили доклад, посвященный будущим пилотируемым миссиям к Марсу. В документе подробно описаны причины, по которым людям стоит отправиться на Красную планету, а также технологии, способные приблизить человечество к первой высадке.
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
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
НИУ ВШЭ
Последние комментарии