Revolucionāra CRISPR tehnoloģija: jauns cerību stars cīņā pret vīrusiem!

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

MHH pētniecības grupa Hannoverē izmanto CRISPR-Cas13, lai apkarotu vīrusu RNS un izstrādā jaunas terapeitiskās pieejas pret elpceļu slimībām.

Das MHH-Forschungsteam in Hannover nutzt CRISPR-Cas13 zur Bekämpfung von Virus-RNA und entwickelt neue Therapieansätze gegen Atemwegserkrankungen.
MHH pētniecības grupa Hannoverē izmanto CRISPR-Cas13, lai apkarotu vīrusu RNS un izstrādā jaunas terapeitiskās pieejas pret elpceļu slimībām.

Revolucionāra CRISPR tehnoloģija: jauns cerību stars cīņā pret vīrusiem!

Revolucionārā projektā Hannoveres Medicīnas skolas (MHH) pētnieku grupa Dr. Saimona Krosa vadībā izmantoja CRISPR-Cas13 tehnoloģiju, lai apkarotu vīrusu elpceļu slimības. Šo inovatīvo uzņēmumu divu gadu laikā ar vienu miljonu eiro atbalsta Volkswagen fonds. Katru gadu vairāk nekā 17 miljardi cilvēku visā pasaulē saslimst ar vīrusu izraisītām elpceļu slimībām, kas galu galā izraisa aptuveni 2,4 miljonus nāves gadījumu. Ārstu izaicinājums ir tas, ka vīrusu ātrās mutācijas dēļ ir ievērojami grūtāk kontrolēt pārnešanu un ārstēšanu.

Pašreizējās ārstēšanas iespējas bieži ir ierobežotas. Esošajiem medikamentiem bieži ir maza efektivitāte. Tāpēc MHH komanda īsteno jaunu pieeju, kuras pamatā ir pilnīga vīrusu iznīcināšana. Plānotā CRISPR-Cas13 tehnoloģija ir paredzēta, lai īpaši sagrieztu vīrusu RNS, atstājot cilvēka mRNS neskartu. Tas varētu būt paradigmas maiņa tādu vīrusu izraisītu elpceļu slimību ārstēšanā kā cilvēka paragripas vīruss 3 (HPIV3), pret kuriem pašlaik nav zināmas ārstēšanas vai vakcīnas.

Tehnoloģiskie sasniegumi

CRISPR-Cas13 tehnoloģija jau ir izrādījusies efektīva SARS-CoV-2 sadalīšanai šūnu kultūrās. Var veiksmīgi sagriezt līdz 90% vīrusa genoma. Jauno terapeitisko metožu mērķis ir ģenētiskās šķēres nogādāt tieši pacienta elpceļos, ieelpojot. Šim nolūkam Cas13 tiek apvienots ar CRISPR vadošajām RNS (crRNS), kas ir jāvada tieši uz vīrusa RNS reģioniem. Lipīdu nanodaļiņas kalpo kā transporta līdzeklis šīm gēnu šķērēm.

Eksperimentos zinātnieki ir arī veiksmīgi ierobežojuši citu vīrusu, piemēram, Nipah vīrusa un masalu vīrusa, replikāciju. Ļoti specializētas CRISPR lietojumprogrammas, piemēram, SHERLOCK sistēma, piedāvā arī daudzsološas iespējas ātrai COVID-19 un citu vīrusu slimību diagnostikai. Tika sasniegts 96% jutīgums S gēna noteikšanā, un noteikšanas laiku var sasniegt 35 minūšu laikā, kas ir ievērojami ātrāk nekā tradicionālās metodes, piemēram, RT-qPCR, kas bieži prasa vairāk nekā 120 minūtes. , ziņo PMC.

Globālie izaicinājumi un risinājumi

Sasniegumi pretvīrusu izstrādē ir ļoti svarīgi, jo īpaši ņemot vērā globālos veselības apdraudējumus, ko rada RNS vīrusi, piemēram, SARS-CoV-2. Jaunas sistēmas, piemēram, Cas13d-NCS, piedāvā daudzsološas izredzes, jo tās spēj transportēt kodola crRNS citozolā. Tas ļauj veikt mērķtiecīgu iejaukšanos konkrētās RNS, kas varētu mainīt terapeitisko ainavu un pavērt jaunas iespējas precīzai medicīnai. Šādi notikumi varētu būt svarīgi arī turpmākajos epidēmijas uzliesmojumos, kā liecina pētnieki prof. Volfganga Vursta vadībā Helmholtz Zentrum München. , ziņo Helmholtz Munich.

Globālais novērtējums par nepieciešamību pēc efektīvas un ātri pieejamas pretvīrusu terapijas ir acīmredzams. Tādi projekti kā Hanoverē varētu labāk apmierināt globālās veselības kopienas vajadzības un būtiski uzlabot elpceļu slimību ārstēšanas iespējas.