Revoliuciniai tyrimai prieš glaukomą: Maincas ir Sidnėjus glaudžiai bendrauja
Mainco universitetas bendradarbiauja su Sidnėjumi, kad sukurtų naujus glaukomos gydymo būdus ir kovotų su regėjimo praradimu.

Revoliuciniai tyrimai prieš glaukomą: Maincas ir Sidnėjus glaudžiai bendrauja
2025 m. liepos 1 d. Mainco universiteto medicinos centras prisijungė prie pasaulinio mokslinių tyrimų bendradarbiavimo, skirto kovoti su glaukomos sukeltu regėjimo praradimu. Šiam bendradarbiavimui vadovauja Univ.-Prof. Christian Behl, Pathobiochemijos instituto direktorius, vadovavo. Kartu su dr. Katharina Bell, Sidnėjaus universiteto NHMRC klinikinių tyrimų centro oftalmologijos vadovė, yra įsipareigojusi kurti naujoviškas gydymo galimybes pacientams, sergantiems glaukoma. unimedizin-mainz.de praneša, kad projektas yra „Snow Vision Accelerator“ tinklo, kurio biudžetas yra itin didelis – 27,9 mln. eurų, dalis, kuriam vadovauja prof. Jonathanas Crowstonas. Finansavimą teikia „Sniego medicinos tyrimų fondas“ iš Sidnėjaus.
Pagrindinis šios novatoriškos iniciatyvos tikslas yra pakeisti glaukomos gydymą. Tai bus daroma atliekant molekulinius biologinius, genetinius ir transliacinius tyrimus, siekiant sukurti naujus vaistus. Glaukoma, taip pat žinoma kaip glaukoma, dažnai pažeidžia regos nervą, o tai savo ruožtu gali sukelti regėjimo lauko apribojimus ir akląsias vietas. Bendras šios būklės požymis yra padidėjęs akispūdis.
Tyrimo kryptis ir metodika
Savo tyrimuose Behl ir Bell daugiausia dėmesio skiria autofagijai, ypač mitofagijai, kuri yra atsakinga už mitochondrijų skilimą. Per ateinančius penkerius metus šiems tyrimams bus skirta apie 1,3 mln. Autofagija vaidina svarbų vaidmenį kontroliuojant ląstelių kokybę ir gaminant energiją ir yra labai svarbi reaguojant į stresą.
Pagrindinis šio bendradarbiavimo rūpestis yra naujų terapinių metodų nustatymas regos nervo išsaugojimui ir apsaugai tikslingai kontroliuojant mitofagiją. Šių procesų tyrimas yra ypač svarbus, nes mitochondrijų disfunkcija vaidina svarbų vaidmenį pirminės atvirojo kampo glaukomos (POAG) patogenezėje. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov pabrėžia, kad mTOR ir AMPK yra pagrindiniai autofagijos reguliatoriai, o mTOR veikia kaip neigiamas reguliatorius, o AMPK - kaip teigiamas reguliatorius.
Visų pirma, ULK1 / ATG13 / FIP200 kompleksas laikomas pagrindiniu autofagosomų susidarymui, o pagrindiniai baltymai, tokie kaip BECN1, PI3K ir ATG14L, yra labai svarbūs autofagosomų pailgėjimui. Mitochondrijų gebėjimas reaguoti į streso signalus, tokius kaip reaktyviosios deguonies rūšys, sukelia mitofagijos proceso aktyvavimą, kuris galiausiai paveikia mitochondrijas.
Genetinė įtaka ir terapinės perspektyvos
Be to, dabartiniai tyrimai gilina mūsų supratimą apie genetinę įtaką mitochondrijų disfunkcijai ir jos ryšį su tinklainės ganglioninių ląstelių praradimu POAG. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov dokumentuota, kad mitochondrijų DNR ir branduolinės DNR genų, koduojančių mitochondrijų baltymus, pokyčiai gali turėti reikšmingą poveikį mitochondrijų struktūrai ir funkcijai.
Įvairūs genai, įskaitant OPA1, MFN1 ir SOD2, yra susiję su jautrumu POAG. Šie genotipiniai variantai atskleidžia bendrą mitochondrijų disfunkcijos vardiklį, pabrėžiant būtinybę ištirti gilesnes terapines intervencijas.
Gydytoja Katharina Bell optimistiškai vertina bendradarbiavimą ir galimybę daryti teigiamą įtaką glaukoma sergančių žmonių gyvenimui. Tarpdisciplininis požiūris tarp neurologijos ir oftalmologijos siekia sukurti naujas gydymo strategijas.