Все новости
Новости
30 Апреля , 11:26

В уфимском кампусе создали лекарство будущего

Новое слово в лечении инфаркта: учёные из России и Китая разработали молекулу, восстанавливающую сердце.

В уфимском кампусе создали лекарство будущего
В уфимском кампусе создали лекарство будущего

Международная команда исследователей из Межвузовского кампуса, включающая специалистов Башкирского государственного медицинского университета и Ханчжоуского педагогического университета (КНР), совершила важный научный прорыв в области кардиологии. Ученые синтезировали молекулу с инновационным механизмом действия, способную существенно сократить очаг некроза в сердечной ткани после инфаркта миокарда. По оценкам разработчиков, это открытие способно кардинально улучшить прогноз для пациентов, перенесших инфаркт, и снизить вероятность развития тяжёлых осложнений. Созданный на базе этой молекулы препарат позволяет сохранить жизнеспособность тканей миокарда и способствует восстановлению функций сердца.

Работа проводилась в лаборатории малых таргетных молекул БГМУ Минздрава России, на территории Межвузовского студенческого кампуса. Исследование стало частью международного научного гранта, реализуемого при поддержке Государственного фонда естественных наук Китая (NSFC) и Российского научного фонда. Проект носит название «Оценка роли деубиквитинирующих ферментов в ишемически-реперфузионном повреждении миокарда и разработка средств кардиопротекции».

Учёные выяснили, что белок убиквитин играет ключевую роль как в развитии, так и в усугублении ишемических повреждений сердечной мышцы. Новое направление исследований стало частью масштабного международного проекта БГМУ, реализуемого в рамках федеральной программы «Приоритет-2030» (национальный проект «Молодёжь и дети»).

По словам руководителя проекта, доктора медицинских наук, профессора Александра Самородова, убиквитин выполняет важнейшую функцию в организме, обеспечивая своевременное удаление повреждённых клеток. В условиях ишемии, когда сердечная мышца лишается необходимого кислорода из-за нарушенного кровотока, этот белок регулирует процессы программируемой клеточной гибели. Новый препарат действует за счёт снижения концентрации убиквитина в области так называемого гибернирующего миокарда — участка, который временно утратил сократительную активность, но сохраняет потенциал к восстановлению.

Разработанное соединение уже прошло начальные фазы испытаний и продемонстрировало обнадёживающие результаты. В ближайшее время планируются клинические исследования, которые откроют путь к его применению в реальной медицинской практике.

Ректор БГМУ, академик РАН, профессор Валентин Павлов отметил, что благодаря наличию передовых исследовательских лабораторий с оборудованием мирового класса, университет способен реализовывать амбициозные научные проекты. По его словам, стране и всему миру остро необходимы инновационные препараты и медицинские технологии, и участие БГМУ в программе «Приоритет-2030» совместно с Российским научным фондом стало важным шагом к созданию таких решений.

Совместные исследования БГМУ и Ханчжоуского педагогического университета начались в 2021 году под руководством профессора Ванга И, который в настоящее время является почётным профессором БГМУ. В проект также вовлечены студенты-медики: среди них — иностранные обучающиеся и участники научной ординатуры, нового формата подготовки научных кадров в БГМУ, сочетающего аспирантскую и ординаторскую программы.

Пятокурсница БГМУ Рената Габдрахимова отметила, что участие в проекте стало для неё возможностью не только углубить научные знания, но и внести значимый вклад в развитие медицины. По её словам, каждый эксперимент и каждое новое открытие приближают команду к созданию решений, способных спасти тысячи жизней.

Исследование потребовало совершенствования традиционных методов кардиофармакологических тестов, а также разработки новых подходов к оценке повреждений миокарда. В рамках проекта команда также трудится над созданием инновационного устройства для визуализации поражённых участков сердца, работая в связке с лабораторией аддитивных технологий.

 

Читайте нас