Stamceller ældre end nogensinde: forskning i rummet laver bølger!

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

Nye undersøgelser viser, hvordan menneskelige stamceller ældes i rummet og kan revolutionere mulige behandlinger for hjertesygdomme.

Neue Studien zeigen, wie menschliche Stammzellen im Weltraum altern und mögliche Behandlungen für Herzerkrankungen revolutionieren könnten.
Nye undersøgelser viser, hvordan menneskelige stamceller ældes i rummet og kan revolutionere mulige behandlinger for hjertesygdomme.

Stamceller ældre end nogensinde: forskning i rummet laver bølger!

En ny undersøgelse har afsløret alarmerende resultater om virkningerne af rummet på menneskelige stamceller. Baseret på data indsamlet under fire SpaceX-genforsyningsmissioner til den internationale rumstation (ISS) mellem slutningen af ​​2021 og begyndelsen af ​​2023, viser forskning, at stamceller ældes hurtigere i rummet. Professor Catriona Jamieson fra Sanford Stem Cell Institute understreger vigtigheden af ​​disse fund for langsigtede rummissioner, især når den menneskelige krop udsættes for ekstreme forhold. Undersøgelsen, delvist finansieret af NASA og offentliggjort i tidsskriftet Cell Stem Cell, er den første af sin slags, der direkte observerer stamcellers funktion i lav kredsløb om jorden i realtid.

En innovativ bioreaktor med et AI-overvågningssystem blev brugt til at overvåge stamcellerne under eksperimenterne. Til undersøgelserne blev knoglemarvsstamceller fra patienter med hofteledsudskiftninger fløjet til ISS. Det har vist sig, at stamceller typisk er inaktive op til 80 % af tiden for at opretholde energireserverne. I rummet forblev disse celler imidlertid konstant aktive, hvilket førte til et hurtigt tab af deres energireserver og udsatte stamcellerne for accelereret aldring.

Mekanismer for hurtig aldring

Et særligt bekymrende fund er aktiveringen af ​​"mørke gener", som repræsenterer rester af retrovira i det menneskelige genom. Disse gener udgør omkring 55 % af genomet og aktiveres under ekstremt pres. Professor Jamieson drager paralleller til patienter i præleukæmistadiet, hvor lignende aldringsprocesser observeres. Resultaterne viser, at nogle celleprøver overlevede i op til 45 dage på ISS, men ældes hurtigt på grund af overaktivitet. Foreløbige data tyder på, at stamceller kan regenerere efter at være vendt tilbage til Jorden, hvilket kan tage op til et år.

Opdagelserne i denne undersøgelse er ikke kun vigtige for fremtidige rumrejser, men kan også have vigtige konsekvenser for behandlingen af ​​kræft og degenerative sygdomme på Jorden. Dr. Arun Sharma fra Cedars-Sinai Medical Center fremhæver, at langvarige flyvninger kan svække immunforsvaret og blodsystemet, og forskere understreger behovet for at forstå risiciene ved det lave kredsløbsmiljø for at udvikle effektive forebyggelsesstrategier.

Nye tilgange til regenerering af hjerteceller

Parallelt med forskning i stamceller i rummet er der betydelige fremskridt inden for regenerativ medicin, især i behandlingen af ​​hjerte-kar-sygdomme. Disse er den førende dødsårsag på verdensplan med næsten 18 millioner dødsfald årligt. Over 640 millioner mennesker er ramt af en eller anden form for disse sygdomme. Beskadiget hjertemuskelvæv er ude af stand til at regenerere, hvilket gør behandlingen kompleks, især i betragtning af den begrænsede tilgængelighed af donorhjerter.

Et forskerhold fra Emory University brugte mikrogravitation på ISS til at undersøge nye terapeutiske tilgange. Inducerede pluripotente stamceller (iPSC'er) udforskes som en lovende mulighed, fordi de kan omprogrammeres fra hud- eller blodprøver til at udvikle sig til kardiomyocytter, som er hjertemuskelceller. På ISS voksede cellerne i tredimensionelle sfæroider hurtigere end kontrolgrupperne på Jorden. Denne udvikling viser potentialet til at overvinde udfordringerne ved at producere hjerteceller af høj kvalitet og kan potentielt revolutionere behandlingsmetoder.

De genetiske analyser afslørede, at cellerne i rummet havde øget ekspression af gener, der er vigtige for celleoverlevelse. Disse celler producerede flere overlevelsesproteiner og viste tegn på større modenhed, hvilket kunne muliggøre nye strategier til at skabe stærkere hjerteceller med forbedret overlevelse. En sådan udvikling ville give millioner af patienter nyt håb og kunne ændre behandlinger for hjertesygdomme.

Samlet set fremhæver forskning i mikrotyngdekraft interaktionerne mellem rummiljøer og biologiske processer og kan have vidtrækkende konsekvenser for astronauters helbred samt terapeutiske tilgange på Jorden. Efterhånden som videnskaben fortsætter med at undersøge de mekanismer, der er ansvarlige for disse ændringer, bliver det klart, at rummet ikke kun er et sted for undren, men også et laboratorium for banebrydende medicin.

For mere information besøg Vietnam.vn og KarloBag.eu.

Quellen: