Поддержать нас
Беларусы на войне
  1. Кто стоит за «гусем», о котором говорил Лукашенко? Программист из Витебска, создавший чемпиона Беларуси
  2. «Даже не собираюсь». Родителей школьников попросили сообщить, сколько они зарабатывают
  3. Комитет по здравоохранению ответил минчанке, которая пожаловалась на тяжелые роды в 5-м роддоме Минска
  4. Спецпосланник Трампа по Беларуси Джон Коул прибыл в Минск на переговоры с Лукашенко
  5. «Взрослого мужчину невозможно увести из семьи». Экспертка о том, почему в комментариях набросились на убитую беременную минчанку
  6. Служил в Иране, был против войны, создал Василя Быкова. Пять пунктов о классике, чье имя вам наскучило со школы — а зря
  7. Лукашенко уволил главу милиции Витебской области
  8. Малярша смогла за год накопить на однушку в Минске и рассказала, как это у нее получилось. От реакции комментаторов у нее был шок
  9. Синоптики предупредили о погодной опасности в среду
  10. Ребенка не пустили в развлекательный центр из-за одной подписи. Оказалось, так нельзя
  11. «Надеюсь на чудо, возможно, ошибка или что-то еще». Экс-вратарь сборной Беларуси — о сыне, которого подозревают в убийстве беременной
  12. Неделя с максимальными шансами на обвал доллара: что произошло? Прогноз курсов валют
  13. Посол Армении не вернется в Беларусь, пока Ереван не получит объяснений или извинений за слова Лукашенко — спикер армянского парламента
  14. «Ты уже в панике не понимаешь, что делать». Что творится с арендой жилья в Минске
  15. Визовый центр Италии в Минске приостановил регистрацию новых заявителей в лист ожидания
  16. Каким образом Николай Лукашенко мог одновременно учиться в Китае, служить в армии, а потом и летать с отцом в командировки — эксперт
  17. «Открытие дверей тюрем — лишь первый шаг. Нам необходима политическая амнистия». Тихановская — о визите Коула в Минск
  18. «Почему вселенная вам не посылает такого мужчину?» Жена близкого к власти очень богатого бизнесмена учит женщин, как найти миллиардера
  19. «Фактически в окружении». Российская армия впервые за долгое время потерпела крупное поражение на Донбассе


/

Исследователи из Института науки о свете Общества Макса Планка разработали новый способ изучения поверхности человеческих клеток, который может стать основой для будущих методов диагностики рака и других заболеваний, пишет EurekAlert.

Изображение носит иллюстративный характер. Фото: pexels.com
Изображение носит иллюстративный характер. Фото: pexels.com

В центре исследования оказался гликокаликс — тонкий сахарный слой, покрывающий каждую клетку человеческого организма. Этот слой выполняет сразу несколько функций: взаимодействует с окружающей средой, участвует в иммунных процессах и отражает внутреннее состояние клетки. Ученые выяснили, что расположение сахарных структур на поверхности клетки постоянно меняется и напрямую связано с ее физиологическим состоянием.

Для исследования специалисты использовали новую технологию под названием Glycan Atlasing («гликановое картирование»). С помощью сверхвысокоточной микроскопии ученым удалось впервые создать детальную карту расположения сахарных структур на поверхности различных клеток — от клеточных культур до человеческих тканей и клеток крови.

Авторы работы обнаружили, что при изменении состояния клетки меняется и пространственная организация гликокаликса. Например, у иммунных клеток после активации, как это происходит во время иммунного ответа, сахарные структуры располагались иначе. По словам исследователей, это стало первым прямым доказательством того, что поверхность клетки фактически служит своеобразным «экраном», отображающим информацию о происходящих внутри процессах.

Полученные данные позволили ученым различать разные клеточные состояния на нанометровом уровне. Метод помог отличать активированные иммунные клетки от неактивированных, определять различные стадии развития рака, а также разделять опухолевые и здоровые участки ткани молочной железы человека.

Руководитель исследования профессор Леонард Мёкль отметил, что новая технология демонстрирует высокую точность даже при работе со сложными биологическими образцами. По его словам, это открывает перспективы для создания стандартизированных диагностических методов нового поколения.

На следующем этапе ученые планируют автоматизировать систему и расширить количество исследуемых образцов. Исследователи надеются, что в будущем технология позволит заранее определять развитие заболеваний, отслеживать реакцию организма на терапию и выявлять патологические изменения еще на ранних стадиях.

Результаты работы опубликованы в журнале Nature Nanotechnology.