Принципы лечения наследственных заболеваний
Различают следующие виды лечения.
Симптоматическое (воздействие на симптомы болезни).
Патогенетическое (воздействие на механизмы развития заболевания).
Симптоматическое и патогенетическое лечение не устраняет причины заболевания, т.к. не ликвидирует генетический дефект.
В симптоматическом и патогенетическом лечении могут использоваться следующие приемы.
Исправление пороков развития хирургическими методами (синдактилия, полидактилия, незаращение верхней губы и т.п.).
Заместительная терапия, смысл которой заключается во введении в организм отсутствующих или недостаточных биохимических субстратов.
Индукцияметаболизма – введение в организм веществ, которые усиливают синтез некоторых ферментов и, следовательно, ускоряют процессы, в которых эти ферменты участвуют.
Ингибиция метаболизма– введение в организм препаратов, связывающих и выводящих аномальные продукты обмена из организма.
Диетотерапия (лечебное питание)– устранение из пищевого рациона веществ, которые не могут быть усвоены организмом.
Этиологическое лечение ставит своей целью исправление наследственного дефекта. Этот вид лечения еще не разработан, сегодня сформулированы лишь исследовательские программы на перспективу. Они основаны на идеях генной инженерии.
Генная инженерия – область молекулярной биологии и генетики, ставящая своей задачей конструирование генетических структур по заранее намеченному плану, т.е. создание организмов с новой генетической программой.
В процессе создания организмов с новой генетической программой можно выделить три основных этапа:
Синтез искусственного гена или выделение необходимого гена из клетки донора.
Сшивание полученного гена с направляющей (векторной) молекулой ДНК.
Введение полученной рекомбинантной молекулы ДНК в клетку-реципиент.
1 этап
Синтез искусственных генов вне организма возможен двумя способами: химическим и ферментативным.
Химический синтез– создание гена с известной нуклеотидной последовательностью. Впервые искусственный ген был синтезирован в 1970 г. индийским ученым Г. Кораной. Это был ген аланиновой т-РНК. Он состоял из 72 нуклеотидов и включал только структурную часть. Регуляторная часть гена отсутствовала, поэтому ген был функционально не активным. В 1976 г. Корана осуществил химический синтез другого гена – гена тирозиновой т-РНК кишечной палочки, который включал промотор и терминатор, т.е. регуляторные части.
Ферментативныйсинтез искусственных генов – это синтез ДНК на матрице и-РНК в процессе обратной транскрипции. Ферментативный синтез искусственных генов стал возможным после открытия в 1970 г. ферментов обратной транскрипции – обратных транскриптаз. ДНК, полученная в процессе обратной транскрипции, называется ДНК-копией. Полученные путем ферментативного синтеза гены не имеют регуляторных участков, поэтому для обеспечения работы этих генов необходимо присоединять промотор, взятый из генома бактериальной клетки. Таким образом были получены гены, отвечающие за синтез некоторых гормонов: инсулина, соматотропина, глобиновые гены.
2 этап
Состоит в сшивании полученного гена с направляющей, или векторной, молекулой ДНК. В качестве направляющих молекул могут использоваться:
а) бактериальные плазмиды, т.е. кольцевые молекулы ДНК, присутствующие в бактериальной клетке;
б) фаги (фаг лямбда);
в) вирусы (вирус SV40).
Плазмидную ДНК выделяют и расщепляют ферментом рестриктазой, превращая кольцевую молекулу в линейную. Причем после разрезания одна из цепей оказывается длиннее другой на несколько нуклеотидов, т.е. формируются так называемые «липкие концы». Эти нуклеотиды могут свободно спариваться с комплементарными нуклеотидами другого фрагмента ДНК с липкими концами. Благодаря этому ДНК из различных источников могут объединяться, образуя рекомбинантные молекулы. Рекомбинантную конструкцию вводят затем в бактерию, где она реплицируется.
3 этап
Состоит в проникновении гибридной молекулы ДНК в клетку-реципиент и встраивании в ее геном. Способ введения в клетку гибридных молекул зависит от вектора. Если в качестве вектора используется плазмида, то введение происходит по типу трансформации; если в качестве вектора используется фаг или вирус – по типутрансдукции.
Достижения генной инженерии могут быть использованы по следующим направлениям.
1. Введение генов эукариот в бактерии и создание таких микроорганизмов, которые могут в промышленном масштабе синтезировать биологически активные вещества: антибиотики, витамины, гормоны. Например, были синтезированы гены, отвечающие за синтез инсулина, введены в геном кишечной палочки, которая стала продуцировать инсулин. Сегодня возможно получение таким образом соматостатина, СТГ, брадикинина и других биологически активных веществ.
2. Генотерапия – получение лечебного эффекта с помощью введения в организм чужеродных генов. Клинические испытания по доставке функционально активных молекул ДНК в клетки человека были начаты в 1990 г. и касались таких заболеваний, как гемофилия, серповидно-клеточная анемия, различные ферментопатии. В настоящее время допускается лечение не только моногенных заболеваний, но и мультифакториальных (диабет, атеросклероз, онкологические и психические заболевания).
В зависимости от способа введения экзогенной ДНК в геном пациента генная терапия может проводиться либо в культуре клеток (ex vivo), либо непосредственно в организме (in vivo).
Клеточная генная терапия ex vivoпредполагает:
выделение и культивирование специфических типов клеток (например, опухолевых);
введение в них чужеродных генов;
отбор клеток с рекомбинантными молекулами ДНК;
трансплантацию этих клеток тому же пациенту.
Генная терапия in vivoоснована на прямом введении клонированных и упакованных последовательностей ДНК в ткани больного.
О Н Т О Г Е Н Е З
- Введение
- Уровни организации жизни
- Молекулярно-генетический уровень
- Клеточный уровень
- Место биологии в системе подготовки врача
- Структурно-функциональные уровни организации наследственного материала
- Генный уровень
- Хромосомный уровень
- Геномный уровень
- Молекулярные основы наследственности
- Инициация –
- Элонгация –
- Терминация –
- 2. Процессинг
- 3. Трансляция
- Инициация
- Элонгация
- Терминация
- Регуляция экспрессии генов
- Разновидности генов
- Генотип и фенотип. Качественная и количественная специфика проявления генов в признаки
- Ген фермент биохимическая реакция признак
- Взаимодействие генов
- Взаимодействие аллельных генов
- Полное доминирование
- Неполное доминирование
- Сверхдоминирование
- Кодоминирование
- Межаллельная комплементация
- Аллельное исключение
- Взаимодействие неаллельных генов
- Комплементарное взаимодействие
- Эпистаз
- Полимерия
- Эффект положения
- Регуляторные взаимодействия
- Закономерности наследования сцепленных признаков
- Генетика пола
- Формирование пола в онтогенезе
- Закономерности наследования признаков, сцепленных с полом
- Цитоплазматическая наследственность
- Пластидная наследственность
- Митохондриальная наследственность
- Центриолярная наследственность
- Изменчивость
- Классификация мутаций
- Генные мутации
- Хромосомные мутации
- Геномные мутации
- Хромосомные болезни человека
- Гетерохромосомные болезни
- Аутосомные болезни
- Причины и частота возникновения мутаций
- Физические факторы
- Химические факторы
- Биологические факторы
- Различия в действии ионизирующей радиации и химических мутагенов
- Антимутационные барьеры
- Генетика популяций
- Дрейф генов
- Введение в генетику человека
- Дерматоглифики и пальмоскопии.
- Генеалогический метод
- Признаки, характерные для родословной при аутосомно-доминантном типе наследования
- Цитогенетический метод
- 1. Исследование кариотипа.
- Биохимический метод
- Методы генетики соматических клеток
- Популяционно-статистический метод
- Методы моделирования
- Методы изучения днк
- Классификация наследственной патологии человека
- 1.Генные болезни.
- 2.Хромосомные болезни.
- Принципы профилактики, диагностики и лечения наследственных заболеваний Профилактика и диагностика наследственной патологии
- Прегаметический уровень
- Презиготический уровень
- Пренатальный уровень
- Неонатальный уровень
- Принципы лечения наследственных заболеваний
- Эмбриональный период
- Предэмбриональный период
- Эмбриональный период
- Классификация яйцеклеток
- Провизорные органы
- Гетерохронность закладки органов и тканей
- Механизмы регуляции эмбриогенеза
- Критические периоды эмбриогенеза
- Постэмбриональный период. Рост и развитие
- Рост и развитие организма
- Регуляция роста и развития
- Нейро-эндокринная регуляция роста и развития
- Причины акселерации:
- Продолжительность жизни. Биологические аспекты старения
- Продолжительность жизни человека
- Факторы, влияющие на продолжительность жизни человека
- Биологические аспекты старения
- Гипотезы (теории) старения
- Основные направления борьбы с преждевременным старением
- Регенерация как общее свойство живых организмов
- Классификация репаративных процессов
- Формы репаративной регенерации
- Способы репаративной регенерации
- Источники регенерационного материала
- Факторы, определяющие репаративные способности разных видов
- Факторы, определяющие репаративные способности особей одного вида
- Регуляция восстановительных процессов
- Методы стимуляции регенерации
- Методы локального воздействия на регенерирующий орган
- Методы общего воздействия на организм
- Понятие о гомеостазе. Общие закономерности регуляции гомеостаза в живых организмах
- Кибернетические основы регуляции гомеостаза
- Обратная связь Блок-схема кибернетической системы.
- Отличительные особенности нервной и гуморальной регуляции гомеостаза Нервная регуляция:
- Гуморальная регуляция
- Снижение тироксина в крови
- Повышение потребления воды
- Раздражитель
- Биологические ритмы
- Адаптивные биоритмы
- Суточные биоритмы
- Лунные биоритмы
- Годичные (сезонные) ритмы
- Приливно-отливные ритмы
- Солнечные ритмы
- Регуляция биоритмов
- Медицинское значение хронобиологии
- Современные представления об эволюционном процессе. Учение о микроэволюции. Особенности действия элементарных эволюционных факторов в человеческих популяциях
- Микроэволюция
- Элементарная эволюционная единица –
- Элементарное эволюционное явление
- Элементарный эволюционный материал
- Мутационный процесс
- Особенности действия элементарных эволюционных факторов в человеческих популяциях
- Особенности мутационного процесса
- Особенности действия изоляции
- Особенности популяционных волн
- Особенности действия естественного отбора
- Закономерности макроэволюции
- Эволюция групп организмов
- Эволюция онтогенеза
- Целостность онтогенеза
- Эмбрионизация онтогенеза
- Автономизация онтогенеза
- Соотношение онтогенеза и филогенеза Онтогенез – повторение филогенеза
- Онтогенез – основа филогенеза
- Эволюция органов и функций
- Эволюционный прогресс
- Биологический прогресс характеризуется процветанием вида и группы в целом. Выделяют три критерия биологического прогресса:
- Основные понятия и термины экологии
- Основные разделы экологии
- Классификация экологических факторов
- Биотические факторы
- Паразитизм
- Классификация паразитов
- Классификация хозяев
- Адаптации к паразитизму
- Взаимоотношения между хозяином и паразитом
- Воздействие паразитов на хозяина
- Воздействие хозяина на паразита
- Происхождение паразитизма
- Эпидемический процесс
- Способы передачи возбудителя
- Классификация переносчиков
- Гонотрофический цикл и гонотрофическая гармония
- Трансовариальная и трансфазовая передача возбудителя
- Учение о природной очаговости зооантропонозов
- Классификация природных очагов
- Элементарный природный очаг
- Природная очаговость нетрансмиссивных болезней
- Профилактика паразитарных заболеваний
- Профилактические мероприятия, направленные на источник инвазии:
- Профилактические мероприятия, направленные на второе звено эпидемического процесса – механизм передачи возбудителя
- Повышение невосприимчивости населения к возбудителям заболеваний
- Общие принципы борьбы с природно-очаговыми заболеваниями
- Хозяин (донор) переносчик хозяин (реципиент).
- Общие закономерности действия экологических факторов на живые организмы
- 5. Ответные реакции организма на действие факторов среды носят индивидуальный, половой и возрастной характер.
- Экологические системы и закономерности их существования
- Функциональная структура экосистемы
- Закономерности существования экологических систем
- Экология человека
- Особенности человека как объекта экологического воздействия
- Особенности человека как экологического фактора
- Экологическая дифференциация человечества
- Последовательность появления адаптивных типов
- Медицинское значение адаптивных типов
- Учение о биосфере
- Границы биосферы
- Концепции в изучении биосферы
- Состав биосферы
- Функции живого вещества в биосфере
- Геологический и биологический круговороты
- Атмосфера гидросфера
- Живое вещество
- Почва Эволюция биосферы
- Ноосфера
- Биосфера и человек
- Экологические проблемы человечества
- Парниковый эффект
- Разрушение озонового экрана
- Кислотные дожди
- Снабжение населения Земли пресной водой
- Проблема обеспечения населения продуктами питания
- Международные и российские программы по изучению и рациональному использованию ресурсов биосферы
- Охрана окружающей природной среды –
- Статья 58
- Принципы и правила охраны природы
- Охрана атмосферы
- Охрана водных ресурсов
- Охрана почвенных ресурсов
- Использование и охрана недр
- Охрана лесов
- Охрана животных
- 153012, Г. Иваново, пр. Ф. Энгельса, 8.