Поддержать команду Зеркала
Беларусы на войне
  1. Основатель NEXTA попал в список Forbes «30 до 30»
  2. «Я снимаю, он выбивает телефон». Беларусский блогер Андрей Паук рассказал, что на него напали у посольства РФ в Вильнюсе
  3. Зачем Беларуси пакистанские рабочие и готово ли общество их принять? Мнение Льва Львовского
  4. Десятки случаев. Узнали, как проходят проверки КГБ на железной дороге
  5. Что умеет программа, которой беларусские силовики «вскрывают» смартфоны? Рассказываем
  6. Стали известны зарплаты старших сыновей Лукашенко
  7. «Впервые за пять лет попросили показать второй паспорт». Как проходят проверки на границе Беларуси с ЕС
  8. США отменили гранты на демократию для стран бывшего СССР, в том числе Беларуси
  9. Экс-муж Мельниковой: Из-за пропажи Анжелики никуда не заявлял, не вижу смысла
  10. «То, что Лукашенко не признал Крым, страшно раздражало Путина». Большое интервью «Зеркала» с последним послом Украины в России
  11. Литва ввела новый запрет в двух оставшихся пунктах пропуска на границе с Беларусью
  12. «Мальчики не хотели причинить вреда девочкам. Они просто хотели их изнасиловать». История трагедии, в которую сложно поверить
  13. Сооснователь инициатив BY_help и BYSOL Леончик — об исчезновении Мельниковой: «Есть информация относительно ее возможного маршрута»
  14. Российские войска безуспешно пытаются вытеснить ВСУ из Белгородской и Курской областей — ISW
  15. К делу о пропаже Анжелики Мельниковой подключились польские спецслужбы. Вот что узнало «Зеркало»
  16. Азаренок заявил, что пророссийская активистка из Витебска — агентка Запада, живущая на деньги «пятой колонны»
  17. «Перед глазами стоит скорчившаяся Мария Колесникова, которую тащат из ШИЗО». Экс-политзаключенная — об ужасах тюремной медицины
  18. Пропагандистку Ольгу Бондареву отчислили из университета
  19. В Польше подписан закон, который касается и беларусов. Что меняется для мигрантов
  20. Кухарев заявил, что минчане получают по тысяче долларов в среднем. Но чиновник не учел важный момент


/

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.