```json
{
    "title": "Ученые идентифицировали ген для транспортировки квеозина в клетки человека",
    "url": "https://gradnauki.ru/sci/124383",
    "datePublished": "2026-04-08",
    "dateModified": "2026-04-08",
    "language": "ru-RU"
}
```

# Ученые идентифицировали ген для транспортировки квеозина в клетки человека

Международная группа исследователей из Университета Флориды и Тринити-колледжа в Дублине раскрыла механизм поглощения клетками организма микронутриента квеозина. Это соединение критически важно для здоровья мозга и защиты организма от развития опухолей. Результаты работы, опубликованные в журнале «Proceedings of the National Academy of Sciences», завершают тридцатилетние поиски транспортного пути этого вещества.

Квеозин относится к витаминоподобным соединениям, которые человеческий организм не способен производить самостоятельно. Вещество поступает с определенными продуктами питания или вырабатывается бактериями, обитающими в кишечнике. Несмотря на значимость для фундаментальных биологических процессов, способы его проникновения в ткани долгое время оставались неизученными.

Ученые установили, что за перенос квеозина внутрь клеток отвечает ген SLC35F2. По словам профессора Университета Флориды Валери де Креси-Лагар, идентификация этого транспортера проясняет связь между рационом, микробиомом и экспрессией генов. Ранее ген SLC35F2 изучали лишь в контексте проникновения в клетки вирусов и некоторых противоопухолевых препаратов, однако его естественная функция в здоровом организме оставалась неизвестной.

Биологическая роль квеозина заключается в точной настройке синтеза белков. Соединение модифицирует транспортную РНК – молекулы, которые обеспечивают корректную сборку белковых цепочек на основе генетического кода. Нарушения в этом процессе связывают с ухудшением памяти, снижением способности к обучению и развитием онкологических заболеваний.

Открытие создает базу для разработки новых методов лечения нейродегенеративных и метаболических расстройств. Понимание того, как квеозин распределяется в миллиардах человеческих клеток, позволит врачам более эффективно использовать его свойства для регуляции обмена веществ. В исследовании принимали участие специалисты из научных центров Сан-Диего, Огайо, Ирландии и Северной Ирландии.
