Fact-checked
х

Kaikki iLive-sisältö tarkistetaan lääketieteellisesti tai se tarkistetaan tosiasiallisen tarkkuuden varmistamiseksi.

Meillä on tiukat hankintaohjeet ja vain linkki hyvämaineisiin mediasivustoihin, akateemisiin tutkimuslaitoksiin ja mahdollisuuksien mukaan lääketieteellisesti vertaisarvioituihin tutkimuksiin. Huomaa, että suluissa ([1], [2] jne.) Olevat numerot ovat napsautettavia linkkejä näihin tutkimuksiin.

Jos sinusta tuntuu, että jokin sisältö on virheellinen, vanhentunut tai muuten kyseenalainen, valitse se ja paina Ctrl + Enter.

On löydetty keino uudistaa ihoa 30 vuodeksi kerralla.

, Lääketieteen toimittaja
Viimeksi tarkistettu: 29.06.2025
Julkaistu: 2022-04-25 09:00

Babraham-instituutin tutkijat ovat keksineet keinon paitsi pysäyttää ihon ikääntymistä, myös kääntää sen. Uudessa tutkimuksessa he onnistuivat palauttamaan "vanhojen" solujen toimintakyvyn ja siten päivittämään biologista ikää. Tiedemaailma julistaa jo mahdollista mullistavaa läpimurtoa regeneratiivisen lääketieteen alalla.

Vuosien mittaan kehomme rakenteet heikkenevät toiminnallisesti ja genomiimme kertyy merkkejä ikään liittyvistä muutoksista. Regeneratiivinen lääketiede pyrkii löytämään tapoja herättää uudelleen tai korvata soluja, jotka ovat menettäneet voimansa. Tässä suhteessa ihmiskehon tärkeä kyky on "indusoitujen" kantasolujen luominen, vaikka tiedemiehet eivät tähän mennessä ole vielä kyenneet määrittelemään selkeästi kantasolujen toistuvan erilaistumisen mahdollisuuksia muiksi muunnelmiksi.

Uusi tekniikka mahdollistaa soluidentiteetin menetyksen ongelman ratkaisemisen. Asiantuntijat ovat löytäneet selkeän tasapainon solujen uudelleenohjelmoinnin, joka nuorentaa soluja, ja niiden erityisten toimintojen regenerointimahdollisuuden välillä.

Noin 15 vuotta sitten tiedemiehet pystyivät jo muuttamaan normaaleja soluja kantasoluiksi. Kantasolujen "uudelleenkäynnistyksen" koko mekanismi kestää jopa viisikymmentä päivää ja siihen liittyy neljä perusmolekyyliä, joita kutsutaan Yamanaka-tekijöiksi (tiedemiehen nimen mukaan). Käyttämällä uutta tekniikkaa, jota kutsutaan "kypsymisvaiheen ohimenevään uudelleenkäynnistykseen", solut ohjelmoidaan uudelleen alle kahdessa viikossa. Tänä aikana kaikki ikääntymisen merkit poistuvat, ja solurakenteet menettävät väliaikaisesti yksilöllisyytensä. Ei-täysin uudelleenkäynnistyneille soluille annettiin mahdollisuus kehittyä normaaleissa olosuhteissa, jotta niiden spesifisen toiminnan palautumismahdollisuus voitaisiin jäljittää. Genomitutkimus osoitti, että solut saivat takaisin fibroblasteille tyypillisiä markkereita: kollageenia alkoi tuottaa uudelleenkäynnistyneissä rakenteissa.

Uuntumisen varmistamiseksi asiantuntijat tarkastelivat kaikkia ikään liittyvien ominaisuuksien muutoksia ja tutkivat useita solujen ikääntymisen indikaattoreita. Esimerkiksi arvioitiin epigeneettisen kellon indikaattoria: genomin kemialliset signaalit osoittavat ikävaiheen. Seuraavaksi kiinnitettiin huomiota transkriptomiin, joka piilottaa kaikki solun suorittamat geenien lukemat. Näiden lukemien muutokset osoittivat suoraan, että solut olivat nuorempia kolme vuosikymmentä – ja ne eivät ainoastaan näyttäneet siltä, vaan ne myös toimivat kuin nuoret solut. Uudistuneet fibroblastit tuottivat enemmän kollageenia kuin samat, mutta uudelleenkäynnistymättömät solut. Tällainen lupaava löytö viittaa siihen, että pian on saatavilla täysin uusia hoitotekniikoita. Erityisesti on mahdollista parantaa haavoja nopeammin, ehkäistä tai hoitaa Alzheimerin tautia ja kaihia.

Vaikka tätä löytöä tutkitaan vielä tarkasti, sitä pidetään jo lupaavana lääketieteen tulevaisuuden kannalta. Tiedemiesten itsensä mukaan tällä tutkimuksella voisi olla erittäin mielenkiintoisia vaikutuksia ikään liittyvien muutosten poistamiseen.

Lähdelinkki Babraham-instituutti


iLive-portaali ei tarjoa lääketieteellistä neuvontaa, diagnoosia tai hoitoa.
Portaalissa julkaistut tiedot ovat vain viitteellisiä eikä niitä saa käyttää ilman asiantuntijan kuulemista.
Lue huolellisesti sivuston säännöt ja käytännöt. Voit myös ottaa yhteyttä!

Copyright © 2011 - 2025 iLive. Kaikki oikeudet pidätetään.