1. Российскую вакцину от меланомы получат еще 12 пациентов до конца года
Центр имени Гамалеи синтезировал индивидуальные мРНК-вакцины «Неоонковак» для 12 пациентов с меланомой. Препараты проходят завершающие этапы подготовки и в ближайшие месяцы будут переданы в институт Герцена для введения пациентам. До конца года планируется начать лечение как минимум 20 человек. Первый пациент получил такую вакцину еще в апреле, и его курс лечения подходит к концу.

2. Ученые приблизились к лечению наследственных болезней сердца одной инъекцией
Австралийские ученые из Детского исследовательского института Мердока показали, что однократная инъекция здорового гена ALPK3 способна полностью обратить кардиомиопатию у мышей. Терапия не только предотвратила развитие болезни у новорожденных, но и восстановила структуру и насосную функцию сердца у взрослых особей. В лабораторных «мини-сердцах», выращенных из клеток пациентов, замена дефектного гена вернула нормальный ритм сокращений.

3. Рак научились изучать на чипе с моделями сразу трех органов
Инженеры Колумбийского университета разработали чип, который в реальном времени моделирует метастазирование раковых клеток из молочной железы в легкие и кости. На миниатюрных моделях органов, соединенных микрососудами, ученые впервые смогли наблюдать, как клетки подготавливают ткани к своему приему — формируют так называемую «предметастатическую нишу». Это первая подобная платформа, созданная из стволовых клеток человека, что открывает путь к персонализированному тестированию лекарств.

4. В России впервые провели роботизированную замену сустава
В Сеченовском университете состоялась первая в России операция по установке протеза тазобедренного сустава с использованием активной роботической системы Cuvis. Перед операцией хирурги планируют вмешательство по данным компьютерной томографии с точностью до десятых долей градуса. Робот позволяет выполнить резекцию кости с недостижимой для человеческой руки точностью, что увеличивает срок службы протеза и ускоряет реабилитацию.

5. Создан кардиостимулятор, работающий без батареек
Ученые Висконсинского университета разработали прототип кардиостимулятора на основе трибоэлектрического наногенератора, который вырабатывает электричество из микродвижений сердечной мышцы. Устройство помещается в корпус стандартного стимулятора и не требует замены батареи. Испытания на свиньях подтвердили его стабильную работу и отсутствие побочных реакций.

6. Ксилит связали с повышенным риском инфаркта
Анализ данных почти 18 тысяч человек показал, что высокая концентрация ксилита в крови коррелирует с повышенным риском инфаркта, инсульта или смерти от сердечно-сосудистых причин (на 57% и 18% в разных когортах). Ранее авторы исследования уже обнаруживали схожий эффект для другого подсластителя — эритрита.

7. Ученые выяснили, как никотин нарушает работу кровеносных сосудов
В обзоре, опубликованном в Nature Reviews Cardiology, представлен механизм повреждения сосудов никотином. Вещество нарушает работу эндотелия, подавляя выработку веществ, расширяющих сосуды, и усиливая синтез сужающих факторов. Одновременно никотин мешает расслаблению гладкой мускулатуры сосудистой стенки. В 2023 году табак стал причиной почти 5,8 млн смертей, почти 40% из которых пришлись на сердечно-сосудистые заболевания.

8. В Индии нашли возможные следы жизни возрастом 3,5 млрд лет
Международная группа ученых обнаружила признаки жизни в породах возрастом около 3,5 млрд лет в Индии. Тонкие полоски, обогащенные углеродом, в твердой породе интерпретируются как следы бактериальных матов — пленок из первобытных микробов.

9. Ученые научились превращать пластиковые отходы в компоненты пищи
В рамках проекта NASA исследователи запрограммировали дрожжи на переработку ПЭТ-пластика и растительных отходов. Микроорганизмы могут производить из них белки, жиры, бета-каротин и другие вещества. Особенно перспективной технология выглядит для длительных космических экспедиций, где одновременно приходится экономить запасы пищи и утилизировать отходы.

10. «Воскрешение» мамонта отложили до 2030-х годов
Компания Colossal Biosciences перенесла создание генетически модифицированного аналога шерстистого мамонта на начало 2030-х годов. Ранее ученые рассчитывали получить первого детеныша уже в 2028 году, однако выяснилось, что для воссоздания ключевых признаков мамонта потребуется внести около 150 и более генетических изменений вместо первоначально запланированных 60.

Ранее Наука Mail рассказывала про замедление старения и восстановление движений после инсульта.

