Science Photo Library
Ученые из Гейдельберга обнаружили механизм взаимодействия нейронов в головном мозге с агрессивными глиобластомами, который тем самым способствует росту опухоли. По словам медиков, полученные результаты, обеспечивают отправную точку для клинических испытаний.
Известно, что нейроны передают сигналы друг другу через синапсы. Исследователи из университетской больницы Гейдельберга обнаружили, что они таким же образом взаимодействуют с опухолевыми клетками агрессивных глиобластом. В свою очередь, опухоль извлекает выгоду из этого импульса. По словам ученых, активные сигналы, похоже, являются движущей силой для роста раковых клеток и их вторжения в здоровую ткань, пишет Medicalxpress.
Однако есть и хорошие новости: некоторые вещества могут блокировать передачу этих сигналов. К таким выводам медики пришли в ходе серии экспериментов, проведенных на крысах. Результаты были опубликованы в журнале Nature.
Глиобластомы проникают в здоровый мозг диффузно, как грибковая сеть, потому их невозможно полностью удалить хирургическим путем. Кроме этого, они практически не поддаются интенсивной химио- и лучевой терапии. Именно поэтому глиобластомы являются одними из самых опасных злокачественных опухолей у людей. По данным онкологов, с момента постановки этого диагноза человек в среднем живет 15 месяцев.
В 2015 году команда во главе с Фрэнком Винклером, руководителем исследовательской группы экспериментальной нейроонкологии, обнаружила причину такой устойчивости к лечению: клетки глиобластомы связаны друг с другом посредством длинных клеточных выступов. Они общаются через эти связи, обмениваются определенными веществами, и таким образом защищают себя от любого ущерба, вызванного терапией.
По словам Винклера, новое исследование добавило еще одну загадку к пониманию этого типа рака.
«Опухолевые клетки не только взаимосвязаны в мозге, как нейроны; они также получают прямые сигналы от них», - объяснил он.
Прежде чем прийти к такому выводу, исследователи наблюдали за ростом человеческих глиобластом, которые были пересажены мышам, изучали клеточные культуры с человеческими нейронами и опухолевыми клетками, а также образцы тканей, полученные от больных пациентов.
В результате в раковых клетках были обнаружены электрические токи, генерируемые синаптическими связями, которые формируют отправную точку для дальнейшей обработки этих сигналов.
«Мы смогли показать, что передача сигнала от нейронов к опухолевым клеткам на самом деле работает как стимуляция синапсов между самими нейронами», - добавил соавтор работы Томас Кунер. «В тесном сотрудничестве с нашими клиническими партнерами этот проект привел к концептуально новому пониманию, которое позволит разрабатывать новые подходы к лечению с использованием целенаправленных трансляционных исследований», - добавил он.
Как именно активация опухолевой клетки в конечном итоге приводит к увеличению роста и инвазии клеток глиомы в здоровые области мозга, еще только предстоит выяснить. Пока ученые могут заблокировать этот механизм только у животных. Среди возможных способов - значительное снижение активности мозга (например, под общим наркозом), фармакологические вмешательства, которые прерывают связывание нейротрансмиттеров с рецептором AMPA, или блокирование рецептора AMPA с помощью генной инженерии. Во всех этих случаях распространение опухоли значительно снизилось.
«Этот механизм является чрезвычайно интересным подходом для разработки лекарств и будущей лекарственной терапии», - подчеркнул Винклер. «Подходящие вещества, которые блокируют рецептор AMPA и используются для лечения других неврологических заболеваний, на самом деле уже были одобрены. Именно они являются многообещающими кандидатами для клинических испытаний», - заключил он.
Больше новостей и ближе к сути? Заходите на ленту в Телеграм!
Добавляйте CСб в свои источники ЯНДЕКС.НОВОСТИ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: