Бактерии научили уничтожать раковые опухоли изнутри

Микроскопическое изображение: скопление палочковидных бактерий в некротическом ядре раковой опухоли, окруженном больными клетками.
Ученые из Университета Ватерлоо разрабатывают новый метод лечения рака, в котором специально спроектированные бактерии уничтожают опухоль изнутри. Стратегия основана на использовании микробов, которые естественным образом процветают в бескислородной среде, что делает внутреннюю часть многих солидных новообразований идеальной мишенью.

В центре этого подхода находится Clostridium sporogenes – бактерия, широко распространенная в почве и способная выживать только в условиях полного отсутствия кислорода. Поскольку ядро солидных опухолей состоит из отмерших клеток и лишено кислорода, оно создает идеальные условия для размножения и распространения этого микроорганизма. «Споры бактерий проникают в опухоль, находят там среду с большим количеством питательных веществ и без кислорода – то, что им нужно, – и начинают питаться и расти, – объясняет доктор Марк Окойн, профессор химической инженерии в Ватерлоо. – Таким образом, мы колонизируем это центральное пространство, и бактерия, по сути, избавляет организм от опухоли».

Однако существует серьезная проблема. По мере того как бактерии распространяются от центра к краям и достигают областей опухоли, куда поступает небольшое количество кислорода, они начинают погибать, не успев полностью уничтожить раковые клетки. Чтобы преодолеть это ограничение, команда встроила в бактерию ген от родственного микроорганизма, более устойчивого к кислороду. Эта модификация позволяет спроектированным микробам дольше выживать во внешних, более насыщенных кислородом слоях опухоли.

Для обеспечения безопасности исследователям был необходим способ контролировать включение этой функции. Слишком ранняя активация гена устойчивости к кислороду могла бы позволить бактериям размножаться в богатых кислородом средах, например в кровотоке, что небезопасно. Для предотвращения этого ученые использовали естественный процесс бактериальной коммуникации, известный как «чувство кворума». Этот механизм основан на химических сигналах, которые выделяют бактерии. По мере роста их численности сигнал усиливается, и только после накопления достаточного количества бактерий внутри опухоли он достигает уровня, который «включает» ген кислородной устойчивости. Это гарантирует, что бактерии активируют свой механизм выживания только тогда, когда это необходимо.

«Используя синтетическую биологию, мы создали нечто вроде электрической схемы, но вместо проводов использовали фрагменты ДНК, – говорит доктор Брайан Ингаллс, профессор прикладной математики. – У каждого фрагмента своя задача. При правильной сборке они образуют систему, которая работает предсказуемым образом». В ходе одного из экспериментов команда запрограммировала бактерии на выработку зеленого флуоресцентного белка, что позволило им визуально подтвердить своевременную активацию системы.

Следующим шагом станет объединение гена кислородной устойчивости и системы контроля «чувства кворума» в одной бактерии для ее испытания на опухолях в ходе доклинических исследований. Проект подчеркивает междисциплинарный подход университета к инновациям в здравоохранении, объединяя экспертов в области инженерии, математики и биологии для превращения научных открытий в реальные медицинские решения.

Зарина Калиева

Зарина Калиева — ведущий научный журналист издания «Град науки», чьи статьи охватывают невероятно широкий спектр современных исследований, от загадок человеческого мозга до таинственных явлений глубокого космоса. В рубрике «Аптекарский переулок» она виртуозно и доступно объясняет читателям последние прорывы в медицине и диетологии: разбирает эффективность интервального голодания, рассказывает о влиянии пищевых эмульгаторов на микробиоту и освещает передовые методы лечения с помощью РНК-терапии и синтетических вирусов против супербактерий. Журналистка глубоко погружается в тайны человеческой психики и нейробиологии в разделе «Площадь разума». Здесь она увлекательно пишет о том, как стимуляция мозга усиливает альтруизм, почему недосып запускает процессы самоочистки нервной системы, а также исследует причины нашего равнодушия к музыке и переоценку масштабов агрессии в интернете.

Не менее пристальное внимание Зарина уделяет космическим исследованиям в «Звездном бульваре», знакомя аудиторию с подготовкой ракеты Artemis II к полету на Луну, поиском атмосферы на экзопланете TRAPPIST-1b и проверкой теорий Эйнштейна с помощью гравитационных волн. Ее интересы также распространяются на фундаментальную физику и материаловедение: на «Проспекте металлургов» выходят ее захватывающие материалы о прорывах в создании водородных сверхпроводников, рождении ядер в Большом адронном коллайдере ЦЕРН и сложной структуре суперионной воды.

Особое место в творчестве журналистки занимают экология, эволюция и история нашей планеты. В публикациях для «Зеленой зоны» и «Набережной стихий» она поднимает важные вопросы климатических изменений, влияния планктона на погодные модели и удивительных особенностей животных — от размножения акул эполетов до самцов бонобо, распознающих овуляцию. А благодаря ее статьям в «Старом городе» читатели могут совершить путешествие в прошлое, узнав о сахелантропе как прямоходящем предке человека, древнем происхождении собак и пересмотренной радиоуглеродной хронологии Древнего Египта.