РНК-терапия
РНК-терапия это новое направление медицины с использованием РНК в качестве лекарственного средства[1][2][3]. Препараты на основе РНК относительно просто производить, при этом они могут воздействовать на ранее не поддающиеся медикаментозному лечению патологические процессы. Трудность РНК-терапии заключается в эффективной доставке интактных молекул РНК внутрь клеток в подлежащую лечению ткань, не вызывая побочных эффектов[4][5].
Основные типы терапевтических средств на основе РНК можно подразделить на пять классов, включая терапию на основе РНК-интерференции, антисмысловые олигонуклеотиды, терапию с использованием малой активирующей РНК (англ. small activating RNA, saRNA), терапию на основе кольцевой РНК и терапию на основе матричной РНК[3][6].
См. также[править]
Примечания[править]
- ↑ Damase, T. R., Sukhovershin, R., Boada, C., Taraballi, F., Pettigrew, R. I., & Cooke, J. P. (2021). The limitless future of RNA therapeutics. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, 161. PMID 33816449 PMC 8012680 doi:10.3389/fbioe.2021.628137
- ↑ Zhang, C., & Zhang, B. (2022). RNA therapeutics: updates and future potential. Science China Life Sciences, 1-19. PMID 36100838 PMC 9470505 doi:10.1007/s11427-022-2171-2
- ↑ 3,0 3,1 Halloy, F., Biscans, A., Bujold, K. E., Debacker, A., Hill, A. C., Lacroix, A., … & Ghidini, A. (2022). Innovative developments and emerging technologies in RNA therapeutics. RNA biology, 19(1), 313—332. PMID 35188077 PMC 8865321 doi:10.1080/15476286.2022.2027150
- ↑ Dammes, N., & Peer, D. (2020). Paving the road for RNA therapeutics. Trends in Pharmacological Sciences, 41(10), 755—775. PMID 32893005 PMC 7470715 doi:10.1016/j.tips.2020.08.004
- ↑ Paunovska, K., Loughrey, D., & Dahlman, J. E. (2022). Drug delivery systems for RNA therapeutics. Nature Reviews Genetics, 23(5), 265—280. PMID 34983972 PMC 8724758 doi:10.1038/s41576-021-00439-4
- ↑ Kim, Y. K. (2020). RNA therapy: current status and future potential. Chonnam medical journal, 56(2), 87-93. PMID 32509554 PMC 7250668 doi:10.4068/cmj.2020.56.2.87
Литература[править]
- Rurik, J. G., Tombácz, I., Yadegari, A., Méndez Fernández, P. O., Shewale, S. V., Li, L., … & Epstein, J. A. (2022). CAR T cells produced in vivo to treat cardiac injury. Science, 375(6576), 91-96. PMID 34990237 doi:10.1126/science.abm0594 Эффективная доставка липидных наночастиц с модифицированной мРНК, кодирующей CAR, к Т-лимфоцитам. Генерация таким способом CAR Т-клеток in vivo может стать терапевтической платформой для лечения различных заболеваний.
- Li, M., Wang, Z., Xie, C., & Xia, X. (2022). Advances in mRNA vaccines. International Review of Cell and Molecular Biology. PMID 36064266 PMC 9214710 doi:10.1016/bs.ircmb.2022.04.011
- Karikó, K. (2022). Developing mRNA for Therapy. The Keio Journal of Medicine, 71(1), 31, PMID 35342149 doi:10.2302/kjm.71-001-ABST
- Webb, C., Ip, S., Bathula, N. V., Popova, P., Soriano, S. K., Ly, H. H., … & Blakney, A. K. (2022). Current status and future perspectives on MRNA drug manufacturing. Molecular pharmaceutics, 19(4), 1047—1058. PMID 35238565 PMC 8905930 doi:10.1021/acs.molpharmaceut.2c00010
- Nishikura, K. (2010). Functions and regulation of RNA editing by ADAR deaminases. Annual review of biochemistry, 79, 321. PMID 20192758 PMC 2953425 doi:10.1146/annurev-biochem-060208-105251
- Cui, L., Ma, R., Cai, J., Guo, C., Chen, Z., Yao, L., ... & Shi, Y. (2022). RNA modifications: importance in immune cell biology and related diseases. Signal Transduction and Targeted Therapy, 7(1), 1-26. PMID 36138023 PMC 9499983 doi:10.1038/s41392-022-01175-9
- Qian, Y., Li, J., Zhao, S., Matthews, E. A., Adoff, M., Zhong, W., ... & Huang, Z. J. (2022). Programmable RNA sensing for cell monitoring and manipulation. Nature, 1-9. doi:10.1038/s41586-022-05280-1 Технология CellREADR открывает новое поколение программируемой клеточно-специфической РНК-терапии.