Поддержать команду Зеркала
Беларусы на войне
  1. «Не думаю, что что-то страшное». Попытались устроиться в госорганизации с подписью на последних выборах не за Лукашенко — что вышло
  2. Тревожный звоночек. Похоже, исполняется неоптимистичный прогноз экономистов
  3. Что стало с «крышей» Бондаревой? Артем Шрайбман порассуждал, почему известная активистка оказалась за решеткой
  4. «Давний друг» Лукашенко, который долго игнорировал приглашения посетить Минск, похоже, все-таки прилетит в Беларусь
  5. «Пути молодых мужчин и женщин расходятся»? Откуда растут ноги у тренда, о котором эксперты давно бьют тревогу (но лучше не становится)
  6. Битва за частный сектор: минчане отказываются покидать дома ради нового парка
  7. Почему Лукашенко больше не отпускает политзаключенных? И зачем КГБ устроил облавы на риелторов? Спросили у политического аналитика
  8. В Польше при загадочных обстоятельствах погиб беларусский активист
  9. «У меня нет буквально никаких перспектив, и я буквально никому не нужен». Роман Протасевич рассказал, «как обстоят дела»
  10. Правозащитники: В Дзержинске проводят задержания и обыски, повод — послевыборные протесты
  11. Кремль усиливает угрозы в адрес Европы. Эксперты — о том, что стоит за последними заявлениями в адрес Эстонии и Польши
  12. Кремль старается переложить вину за отказ от прекращения огня на Киев и требует выполнить условия, которые сделают Украину беззащитной
  13. «Учится в первом классе». В Гомеле девочка пропала из продленки, а нашлась в реанимации больницы
  14. «У диктатуры нет друзей, есть только слуги». Писательница обратилась к сторонникам власти на фоне случившегося с Бондаревой
  15. Антирекорд за 15 лет. В Беларуси была вспышка «самой заразной болезни» — получили закрытый документ Минздрава
  16. Госсекретарь США заявил, что Трамп готов бросить попытки помирить Украину и Россию и «двигаться дальше» — при каком условии
  17. «Беларусов действительно много». Поговорили с мэром Гданьска о наших земляках в городе, их бизнесе, творчестве и дискриминации


/

Исследователи создали функциональные мышиные стволовые клетки, способные развиться в живую мышь, используя генетический материал хоанофлагеллят — одноклеточных организмов, которые появились раньше животных. Это открытие не только демонстрирует удивительную консервативность базовых механизмов жизни, но также может открыть новое направление в регенеративной медицине, пишет «Хайтек».

Генетически модифицированная (слева) и обычная (справа) лабораторные мыши. Изображение: Gao Ya and Alvin Kin Shing Lee, with thanks to the Centre for Comparative Medicine Research (CCMR) for their support
Генетически модифицированная (слева) и обычная (справа) лабораторные мыши. Фото: Gao Ya and Alvin Kin Shing Lee, with thanks to the Centre for Comparative Medicine Research (CCMR) for their support

В ходе эксперимента ученые заменили в мышиных клетках современный ген Sox2, отвечающий за формирование стволовых клеток, на его древний аналог из хоанофлагеллята. К удивлению ученых, древний ген прекрасно справился со своей задачей — из модифицированных клеток удалось вырастить полноценную здоровую мышь. У модифицированной мыши появились темные глаза и черные пятна на белой шерсти, в отличие от обычных лабораторных мышей с красными глазами.

«Это все равно что взять деталь из древнего компьютера и обнаружить, что она прекрасно работает в современном ноутбуке. Мы стали свидетелями невероятной преемственности биологических функций, сохранившихся почти миллиард лет», — заявил руководитель исследования из Университета королевы Марии Алекс де Мендоса.

До сих пор считалось, что гены, управляющие стволовыми клетками, появились одновременно с первыми многоклеточными животными. Теперь стало ясно, что эти механизмы существовали задолго до этого.

«Понимание работы древних генов дает нам новые инструменты для создания более эффективных методов лечения», — отметил соавтор исследования из Гонконгского университета Ральф Яух.

Открытие может произвести революцию в медицине будущего. По словам исследователей, древние версии генов могут оказаться даже эффективнее современных для создания стволовых клеток и восстановления поврежденных тканей. Это открывает новые перспективы в лечении множества заболеваний — от травм спинного мозга до дегенеративных болезней.