Фото: Reuters

30 ноября 2015 года, 15:29

Дэниел Клессиг (Daniel Klessig) и его коллеги из Университета Джонса Хопкинса (John Hopkins University) и Института Бойса Томпсона (Boyce Thompson Institute)  в течение долгого времени занимались изучением влияния аспирина и его производных на развитие растений. Они обратили внимание, что салициловая кислота способна связываться с некоторыми ферментами, аналоги которых присутствуют и в организме человека.

Читайте еще:

Исследователи решили выяснить, подлинно ли прием аспирина предотвращает развитие рецидивов у онкологических больных. Подобные предположения уже не один высказывались другими учеными, однако соответствующие клинические испытания влияния аспирина на частоту рецидивов покамест не проводились.

Ученые выяснили, что салициловая кислота, входящая в состав аспирина, способна связываться с глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназой (GAPDH), блокируя попадание этого фермента в клеточное основа. GAPDH вовлечен в метаболизм глюкозы, однако также играет важную роль и в других клеточных процессах. Этак, в условиях окислительного стресса он проникает в ядра нейронов, вызывая их крах – это происходит при развитии нейродегенеративных заболеваний.

Известно, что депренил, снадобье против болезни Паркинсона, препятствует попаданию GAPDH в ядра нервных клеток, ингибируя процесс разрушения нейронов. Авторы показали, что похожим образом действует и салициловая кислота. Они также обнаружили, что еще более эффективным оказалось поступок производного салициловой кислоты, выделенного из солодки, а также связывание с искусственно синтезированным в лабораторных условиях производным.

Ранее ученые продемонстрировали, что салициловая кислота также способна связываться с белком HMGB1, вызывающим воспаление и влияющим на развитие некоторых форм рака, волчанки, сепсиса и атеросклероза.

Исследователи надеются, что вскоре препараты, содержащие салициловую кислоту и ее производные, начнут более широко использоваться в клинической практике.

Ключ:

A new study finds that a component of aspirin binds to an enzyme called GAPDH, which is believed to play a major role in neurodegenerative diseases, including Alzheimer’s, Parkinson’s and Huntington’s diseases.

EurekAlert

МедНовости.ру

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.