Антитела: из лаборатории точно в цель
Антитела: из лаборатории точно в цель Когда в организм попадают бактерии или вирусы, иммунная система вырабатывает антитела — белки, которые узнают чужаков и помогают с ними бороться. При этом разные антитела узнают разные мишени. А учёным нужно было научиться получать много одинаковых антител, которые находят что-то одно. 8 октября 1927 года родился Сесар Мильштейн — один из исследователей, решивших эту задачу. Его работа помогла создать новые методы диагностики и лекарства. Проблема была в том, что клетки, производящие нужные антитела, недолго жили в лаборатории. Мильштейн и его коллега Георг Кёлер нашли необычный выход: соединили такую клетку с опухолевой, способной постоянно размножаться. В 1975 году они получили клетку-гибрид, которая сохраняла обе способности: размножалась и выпускала нужные антитела. Из одной такой клетки можно было вырастить множество потомков — и все они производили одинаковые антитела. Их назвали моноклональными. За это открытие Мильштейн и Кёлер в 1984 году получили Нобелевскую премию вместе с иммунологом Нильсом Ерне. Почему это так важно? Если антитело узнаёт определённое вещество, его можно использовать, чтобы найти это вещество в анализе. Например, обнаружить признак заболевания. А если оно связывается с определённой клеткой, появляется возможность воздействовать на неё. На этой основе создали лекарства против ряда онкологических заболеваний. Одни антитела мешают раковым клеткам расти, другие помогают иммунной системе их уничтожать, третьи доставляют к ним лекарственное вещество. Между лабораторным открытием и лечением людей понадобились годы исследований. 📖 Как научная идея становится лекарством? Об этом рассказывает книга «Лекарства будущего. Фармакология в борьбе за жизнь» из серии «Наука. Популярно». В ней — современные препараты, генная и клеточная терапия и открытия, которые уже помогают людям с болезнями, прежде считавшимися неизлечимыми. Издательство «НАУКА» TG | MAX | ВК