Исследователи из Шанхайского университета Цзяо Тун (КНР) совершили прорыв в биотехнологии лекарственных растений, найдя способ безопасно и эффективно кратно увеличить выработку ценных медицинских субстанций.
23.06.2026
Исследователи из Шанхайского университета Цзяо Тун (КНР) совершили прорыв в биотехнологии лекарственных растений, найдя способ безопасно и эффективно кратно увеличить выработку ценных медицинских субстанций. Используя систему генного редактирования CRISPR, китайские ученые смогли повысить концентрацию целебных веществ в шалфее лекарственном почти в два раза, не нанося при этом вреда росту и развитию самой культуры. Статья с результатами этого исследования опубликована в научном журнале Horticulture Research.
Проблема дефицита и недостатки старых методовШалфей издавна высоко ценится в традиционной восточной и современной медицине благодаря синтезу таншинонов — уникальных соединений, которые обеспечивают лечебный эффект. Однако в естественных природных условиях растение вырабатывает их в крайне малых количествах, что не удовлетворяет постоянно растущий глобальный фармацевтический спрос. По данным материалов, опубликованных на порталах InnovaNews и в оригинальной статье на Oxford Academic (Horticulture Research), дефицит сырья вынуждал искать новые биотехнологические подходы.
До недавнего времени генная инженерия пыталась решить эту проблему «лобовыми» методами: например, внедряя в геном растения дополнительные копии нужных генов, чтобы заставить их работать активнее. Подобное вмешательство давало нестабильные результаты, часто приводило к стрессу растения или заканчивалось тем, что эффект быстро нивелировался.
Редактирование природных «стоп-кранов»Китайские ученые первыми в мире применили принципиально иной подход на хозяйственно ценной пряно-лекарственной культуре, перейдя от попыток искусственно форсировать систему к ее тонкой настройке. Внимание биологов привлек ген SmCPS1, кодирующий фермент, который выступает главной заслонкой и ограничивает общую скорость синтеза таншинонов.
Вместо прямого искусственного усиления самого гена, исследователи с помощью многофункционального редактора CRISPR точечно изменили так называвые вышестоящие открытые рамки считывания (uORF). Это короткие регуляторные участки в самом начале генетического кода, которые в природе работают как тормоз для рибосом — клеточных машин по сборке белков. Ученые обнаружили пять таких тормозных участков и прецизионно модифицировали их.
«Результаты на молекулярном уровне оказались революционными: количество матричной РНК осталось прежним, однако эффективность ее перевода в реальный белок резко возросла. Фермента SmCPS1 стало значительно больше, что в итоге привело к увеличению содержания таншинонов в корнях растения в 1,8 раза».
— Научный коллектив, Шанхайский университет Цзяо Тун
Визуально этот процесс проявился очень ярко: корни отредактированных линий шалфея приобрели гораздо более темный и насыщенный красный цвет, что является прямым маркером накопления целебных веществ. Точные анализы подтвердили синхронный рост концентрации всех основных действующих компонентов: таншинона I, таншинона IIA, криптотаншинона и дигидротаншинона.
Более того, исследователи зафиксировали каскадный эффект: «толчок» ключевого фермента в начале цепочки автоматически активизировал и другие гены, отвечающие за последующие этапы сборки ценных молекул. При всем этом сам шалфей развивался абсолютно нормально и не подавал никаких признаков стресса.
Подводные камни: от лаборатории до реального поляНесмотря на впечатляющий научный успех, авторы работы признают наличие серьезных барьеров на пути к коммерческому применению технологии:
При этом экологические риски эксперты оценивают как минимальные. Усиленный синтез одного конкретного лекарственного вещества не дает шалфею эволюционных преимуществ в дикой природе, поэтому вероятность случайного вытеснения диких сородичей крайне мала.
Доказав эффективность редактирования тормозных участков, ученые получили потенциально универсальный инструмент, который в перспективе можно будет применить для более устойчивого производства натуральных лекарств из других ценных молекул — алкалоидов и терпеноидов. Однако от успешной лабораторной статьи до появления массовых препаратов в аптеках предстоят еще долгие годы тщательных испытаний.
Теги: ветеринарные препараты, наука и технологии
Количество показов: 767
Источник:
https://pharmprom.news/geneticheskij-tyuning-texnologiya-crispr-pomogla-prevratit-obychnyj-shalfej-v-super-fabriku-lekarstv/
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Scientists discover master molecular switch for ginseng saponin production | 0 | 14.79 | 24-07-2026 |
| 2 | СМИ: китайские ученые осуждают эксперименты по генной модификации человека | 0 | 0 | 28-11-2018 |
| 3 | Куркумин усиливает действие лекарства от хронических болезней легких | 0 | 0 | 18-03-2025 |
| 4 | Китайский стартап привлёк миллионы долларов на разработку лазерного уничтожителя комаров | 0 | 5 | 29-06-2026 |
| 5 | В Китае ускорили испытания пяти новых препаратов против коронавируса | 0 | 0 | 21-02-2020 |
| 6 | Власти Китая обвинили генетика в организации эксперимента с эмбрионами ради личной выгоды | 0 | 0 | 21-01-2019 |
| 7 | В Китае строят завод по клонированию «суперкоров» | 0 | 5 | 25-02-2023 |
| 8 | Российские ученые обнаружили молекулы, эффективно подавляющие ответственные за рак гены | 0 | 0 | 05-12-2018 |
| 9 | Россия приняла предложение КНР принять участие в разработке препаратов для борьбы с раком | 0 | 0 | 30-10-2018 |
| 10 | СМИ: в Китае создали прорывную технологию производства ракетных двигателей | 0 | 0 | 06-07-2019 |