- •Глава 1. Перспективы развития биохимии в XXI веке
- •1.1.1 Успехи инженерной энзимологии, протеомики, фармацевтической биохимии.
- •1.1 Изучение протеома человека
- •1.2 Создание химерных ферментов
- •1.3 Разработка противоопухолевых препаратов
- •1.4 Борьба с преждевременным старением
- •1.5 Борьба с развитием сердечно-сосудистых заболеваний
- •1.6 Борьба с неврологическими заболеваниями
- •1.7 Борьба с нарушением обмена веществ
- •1.2.1 Биохимия в медицине и сельском хозяйстве
- •2.1 Создание средств защиты сельскохозяйственных растений
- •2.2 Совершенствование технологии консервирования, производства кисломолочных продуктов, детского питания
- •Список используемых источников
1.5 Борьба с развитием сердечно-сосудистых заболеваний
В настоящее время сердечно-сосудистые заболевания являются основными причинами смертности населения в развитых странах мира. К сожалению, Республика Беларусь здесь не является исключением.
Патогенетической основой развития сердечно-сосудистых заболеваний являются артериальная гипертония, атеросклероз, тромбоз, поражение сосудистой системы, метаболические нарушения, которые, несмотря на определенные достигнутые успехи в диагностике и лечении, остаются фундаментальной проблемой в кардиологии. Основные усилия науки в области кардиологии будут направлены на дальнейшее изучение механизмов развития сердечно-сосудистых заболеваний и создание новых методов диагностики и лечения на основе современных технологических решений.
Для достижения этих целей в экспериментальных и клинических условиях будут проводиться геномные, протеомные и метаболомные исследования. Будут широко внедряться методы высокопроизводительного секвенирования и анализа активности генов, биоинформатики, масс-спектроскопии и биохимии.
Например, Подмосковные ученые провели исследования в составе международной группы ученых из Чжэцзянского университета (Китай), Индийского технологического института в Канпуре (Индия) и Университета Южной Калифорнии (США).
Специалисты разработали методику, благодаря которой теперь можно точно подбирать особые вещества-реагенты, связывающие рецепторы сердечно-сосудистой системы и участвующие в процессах старения. Подмосковные ученые изучили молекулярную структуру ангиотензиновых
рецепторов и проверили их реакцию на разные типы веществ. Выводы исследователей позволят разработать и создать лекарства нового поколения.
1.6 Борьба с неврологическими заболеваниями
Своеобразие неврологии заключается в сложности диагностирования заболевания. Нередко пациент не обращает внимания на первичные признаки болезни, попадает к врачам при высокой степени поражения. В большинстве случаев требуется лечение по нескольким направлениям, включая неврологию, нейрохирургию, травматологию и др. Все неврологические болезни можно разделить на следующие направления:
аутоиммунные заболевания: рассеянный склероз, волчанка, полимиозит и др.;
нарушения двигательной функции: тики, болезнь Паркинсона и др.;
эпилепсия, инсульты, дистрофия мышц, болезнь Альцгеймера как результаты сосудистых нарушений;
менингит, энцефалит как воспалительные заболевания;
параличи различной природы, в том числе ДЦП;
опухоли головного и спинного мозга различного патогенеза.
Согласно ориентировочным оценкам, болезнью Альцгеймера и болезнью Паркинсона сегодня в мире страдают, соответственно, около 20 млн. и 6 млн. человек, причем к 2040 г. прогнозируется удвоение этих цифр.
Важнейшими факторами, определяющими высокое социальное бремя заболеваний нервной системы, являются неуклонное старение населения, а также высокие показатели инвалидизации больных с поражением нервной системы.
Перспективы:
разработка методов нейропротекции (в том числе превентивной) при острой ишемии мозга и хронических прогрессирующих заболеваниях центральной нервной системы; разработка научных основ клеточных технологий, ориентированных на решение проблемы нейротрансплантации;
изучение функциональной геномики и протеомики моногенных и мультифакториальных заболеваний нервной системы, управление экспрессией генов и генная терапия;
решение проблемы адресной доставки лекарственных препаратов через гематоэнцефалический барьер с использованием наноструктурных носителей;
создание новых технологий восстановления утраченных функций нервной системы на основе разнообразных интерфейсов: мозг -– компьютер, роботизированных устройств; внедрение принципов фармакогенетики при заболеваниях нервной системы;
разработка новых экспериментальных моделей заболеваний нервной системы (в том числе на трансгенных животных и культурах клеток и тканей);
дальнейшее развитие прижизненных методов визуализации структуры, метаболизма, кровотока и картирования функций мозга;
разработка новых технологий диагностики и лечения в нейрохирургии.
