Технологии будущего

ТЕХНОЛОГИЯ

Редактирование человеческого генома для лечения наследственных заболеваний

КОМПАНИЯ

НМИЦ АГП им. Кулакова

Основанная Денисом Ребриковым лаборатория усовершенствовала метод редактирования генома, базирующийся на применении систем CRISPR-Cas. Благодаря трехлетней работе ученых, его стало возможно применять на людях. В данный момент команда генетиков занимается поиском желающих поучаствовать в эксперименте и согласованием юридических тонкостей.

Модификация генома с помощью механизмов CRISPR-Cas позволяет относительно дешево и довольно точно изменять определенные участки ДНК. Ребриков, генетик и специалист по методам молекулярной биологии, смог собрать группу ученых, которая повысила точность методики. Помимо этого, удалось разработать способы адаптации процедуры под каждую мать, что значительно повышает шансы на успех вмешательства.

Первый официально признанный случай редактирования генома человека был произведен китайским генетиком Хэ Цзянькем. Его эксперимент вызвал шквал критики, однако Ребриков не собирается идти тем же путем и применять CRISPR-Cas без острой необхордимости. В планах НМИЦ АГП им. Кулакова внесение изменений в ДНК будущих детей носителей наследственных заболеваний, в частности — слабослышащих.

ТЕХНОЛОГИЯ

Облачная платформа для анализа медицинских изображений BOTKIN.AI

КОМПАНИЯ

ООО «Интеллоджик»

Компания «Интеллоджик» обучила искусственный интеллект Botkin.AI диагностировать рак легких по одному из самых информативных для медицинских специалистов, но одновременно самому сложному для компьютера материалу — компьютерным томограммам. Готовое решение можно использовать, в частности, для повторной проверки диагностических изображений, на которых врачи не обнаружили признаков заболевания. Выявление упущенных из-за человеческого фактора случаев заболевания может существенно снизить заболеваемость и выживаемость пациентов, считают разработчики Botkin.AI. В будущем «Интеллоджик» расчитывает расширить область применения Botkin.AI на диагностику других патологий и анализ широкого спектра диагностических изображений.

ТЕХНОЛОГИЯ

Получение белковых антидотов для фосфороорганических отравляющих веществ

КОМПАНИЯ

Лаборатория химии протеолитических ферментов ИБХ РАН

Концепция «живого чистильщика» (bioscavenger) была озвучена еще в конце 1980-х. Это антидот биологического происхождения, естественный и безвредный для организма, способен действовать как «перехватчик» и снижать концентрацию токсина. Такой препарат может стать более мягким и эффективным средством лечения и профилактики отравления фосфорорганических соединений, нежели грубая терапия антидотами. Подходящий кандидат на эту роль известен: бутирилхолинэстераза (БХЭ) — «младшая» из двух холинэстераз, которые имеются в человеческом организме.

Для ее производства исследователям пришлось обратиться к клеткам яичников китайского хомячка (Chinese hamster ovary, CHO), которые широко используются для промышленного синтеза антител и других белков. За несколько лет работы лаборатории биокатализа ИБХ РАН удалось получить новую линию СНО-клеток и довести продуктивность производства БХЭ до 70 мг/мл. Это более чем вдесятеро больше, чем содержится белка в плазме крови, и достаточно для рентабельного производства.

Пока что белок способен лишь связывать и выводить токсин из оборота. Но если он сможет разлагать молекулы ФОВ, то его нейтрализующее действие будет намного эффективнее. Этим перспективы БХЭ далеко не ограничиваются. Фермент способен связывать многие другие соединения, влияющие на работу ацетилхолиновых рецепторов, включая наркотики. Так что «антидот от кокаина» может стать естественным продолжением короткой, но бурной истории применения фосфорорганических ядов и борьбы с ними.

#PMAWARDS 2019