
- •Отношение к новым технологиям и научным открытиям неоднозначно - они порождают и большие надежды, и серьезные опасения.
- •Результаты исследования генома человека применяются не только в медицине, но и в других областях. Одной из таких областей является днк-идентификация личности и установление родства по днк.
- •За прошедшие десятилетия биологи научились манипулировать не только генами, но и целыми клетками.
- •Исследования днк в сочетании с данными археологии, этнографии и истории позволяют датировать события популяционной истории человечества.
- •При самой оптимистической оценке научных перспектив ксенотрансплантации практическое освоение этого метода предполагает решение ряда серьезных проблем этико-правового характера.
- •Коммерциализация геномики создала новый рынок, новый тип товаров, новые права собственности, ускорив синхронно протекающие аналогичные процессы в других отраслях биомедицины.
- •В целом ошеломляющие достижения пгч сулят современным профессионалам в области биомедицины громадную власть в контроле над производством людей с желаемыми качествами.
- •Прогресс геномики провоцирует у людей новое чувство могущества в творческом преобразовании собственной природы и новый опыт незащищенности перед лицом этой мощи.
- •В ведущих геномных исследовательских центрах возникают активно работающие pr-отделы и специфические подразделения, соответствующие рыночной ориентации научной деятельности.
- •Прогресс геномики провоцирует у людей новое чувство могущества в творческом преобразовании собственной природы и новый опыт незащищенности перед лицом этой мощи.
- •Фронтиспис к книге а. Везалия "о строении человеческого тела". Среди "зрителей" анатомического представления мы видим ведущих мыслителей и политических деятелей того времени, включая Мартина Лютера.
- •Руководящим для Везалия и его последователей "была вера, что человеческое тело выражает в миниатюре божественное творение и что его форма соответствует форме макрокосмоса".
- •II. Форум: общество и геномная культура
- •“Технология” становится все более синонимичной набору методов, создающих требуемые условия - in vivo, in vitro или in silico, в которых биологические процессы могут привести к желаемой цели.
- •Биоискусственная кожа, полученная с помощью технологий тканевой инженерии (компания Organogenesis, Inc., Массачусетс).
- •Перспектива "тело-как-технология" ставит вопрос о том, как биотехнология трансформируют наши представления об "органическом" или "естественном" человеческом теле.
- •Биотехнология больше, чем любая другая область науки, демонстрирует, что тело - это технология.
- •Секвенирование днк за 30 лет превратилось из уникальной лабораторной методики в промышленный процесс, а центры секвенирования похожи на заводы, оснащенные сотнями автоматизированных машин.
- •Скриншоты, снятые с программы Protein Explorer, широко используемой для он-лайнового анализа белка.
- •Электронный театр нарушения спокойствия. “Виртуальная ось времени”, 2003 г.
- •Ансамбль критического искусства. "Машина плоти". Фрагмент презентации проекта, веб-страница, 1997-98 гг.
- •Наука является главным посредником во взаимоотношениях общества с природой, так же как Римская католическая церковь в средние века брала на себя посредничество в отношениях общества и Бога.
- •Ансамбль критического искусства. "ГенТерра". Фрагмент экспозиции, Центр искусств Св. Норберта, Виннипег, Манитоба, Канада, 2001 г.
- •Ансамбль критического искусства. "Культ новой Евы". Фрагмент экспозиции, Музей современного искусства Тулузы, 2000 г.
- •Ансамбль критического искусства. "ГенТерра". Фрагмент экспозиции, Национальный центр современного искусства, Гренобль, 2001 г.
- •Ансамбль критического искусства. "Машина плоти". Фрагмент экспозиции в Public Netbase, Вена, 1997-98 гг.
- •SubRosa. Де/реКонструкция вульвы. Фрагмент видео.
- •SubRosa. "Суррогатная мать, примеряющая платье беременности". Веб-изображение.
- •SubRosa. "Ей быть или не быть". Перформанс на тему получения донорских яйцеклеток.
- •SubRosa. "Секс и гендер". Фрагмент образовательной веб-презентации.
- •SubRosa. "Как завести ребенка посредством a.R.T. (Вспомогательных Репродуктивных Технологий)". Фрагмент презентационной программы на торговой выставке Экспо ЭммаГеникс, 2001 г.
- •SubRosa. Фрагмент презентации, Экспо ЭммаГеникс, 2001 г.
- •SubRosa. “Матери - репродуктивную автономию!” Перформанс, Экспо ЭммаГеникс, 2001 г.
- •SubRosa. "Дети выбора". Кадры промовидео для Экспо ЭммаГеникс, 2001 г.
- •Наука об организации живых систем целенаправленно использует понятные и доступные образные средства для самоиллюстрации.
- •"Быть Джоном Малковичем", реж. Спайк Джоунз (сша, 1999).
- •Лаборатория становится образом, символизирующим собою нечто вроде мужского чрева, технологического детородного вместилища, из которого исторгается жизнь.
- •Единственный оставшийся в живых экземпляр просит Рипли убить его - так клон убивает клона, своего сородича.
- •Королева Чужих становится объектом нападения своего собственного ребенка как раз в тот самый момент, когда она предстает перед нами в качестве "образцовой" матери.
- •Гибрид убивает свою родительницу, поскольку он признает только свою генетическую мать, а не "естественную".
- •Генеалогия клона восходит к распространенному до XVII в. Образу младенчества - клон представляется в виде недоразвитого "я".
- •Массовая культура стремится лишний раз подчеркнуть отличия, разумеется, на доступном ей уровне мышления - например, разницу между клоном и его оригиналом.
- •У клонов Ричарда д. Джеймса (Aphex Twin) нет матерей, а есть только отец, как это имело место и в случае с клоном Рипли в фильме "Чужой IV".
- •Химера. Искусство этрусков. V век до н.Э.
- •Сказочные существа. Фреска в апсиде церкви св. Иакова в Кастелаце.
- •Вверху: Сатир и сфинкс. Краснофигурный кратер из Пестума, 330 г. До н.Э. Внизу: Пародийное изображение Энея. Стенная роспись.
- •Августин Венецианский. "Итальянский гротеск", XVI век.
- •Франсуа Депре. Иллюстрации по мотивам Франсуа Рабле, 1565 г.
- •Гибридные существа, изображенные на античных геммах. Внизу: Гротеск, 1637 г.
- •Габриэль Боденер, мл. "Мсье л'Рогнье", ок. 1700 г.
- •Иероним Босх. "Страшный Суд", ок. 1504 г., фрагмент.
- •Гранвиль. "Политический птичий двор", 1831 г.
- •Гранвиль. "Примадонна", 1838 г.
- •Макс Эрнст. "Одевание невесты", 1939 г.
- •Вверху: Рене Магритт. "Спутники страха", 1942 г. Внизу: Рене Магритт. "Коллективное изобретение", 1934 г.
- •Кики Смит. "Сирена", 2001 г.
- •Пол Маккарти. "Человек-спагетти", 1993 г.
- •Вольпертингеры.
- •Томас Грюнфельд. "Misfit", 1997 г.
- •Коринна Хольтхузен. "Беременность жуком", 1997 г. Публикуется с любезного разрешения галереи Буркхард Айкельман, Дюссельдорф.
- •Мариэль Поппе. "Борамес-II", 1999 г.
- •III. Топология: от биополитики до биоэстети
- •"Бегущий по лезвию бритвы" Ридли Скотта: стремление героя фильма найти "реальное", объективно обусловленное различие между естественным и искусственным оказывается совершенно тщетным.
- •Франциско Инфанте. “Посвящение”, перформанс, 1969 г.
- •Карстен Хеллер. "Отражение в ее глазах", 1997 г.
- •Сегодня научное исследование стало центром всех культурных инноваций: его результаты оказывают определяющее влияние на мышление и социальную жизнь.
- •Искусство и наука - два великих двигателя культуры: два источника творчества, вдохновения и коллективной идентичности.
- •Художественный жест, направленный на территорию возникающей технологии и радикальный в свою эпоху, через несколько лет может сойти на нет в полном забвении.
- •Как бы ученые ни гордились своей объективностью, они точно так же, как и художники, создают несуществующее.
- •High-tech-художники постоянно взаимодействуют с миром науки, используя теоретические постулаты и результаты научных исследований.
- •Кен Фейнгольд. “Внутренности”, 1997 г. Интерактивная инсталляция.
- •Петер Вайбель. “Общество паноптикума или неумирающая любовь к смерти”. Интерактивный проект, 2001 г.
- •Вверху: Хезер Шиан. “Яйцо”, 1999 г. Фрагмент биоинсталляции. Внизу: Хезер Шиан. “Одиночное открытие”, 1999 г. Фрагмент биоинсталляции.
- •Рой Эскотт. “Манифест влажных медиа”. Инсталляция, “gr2000az”. Грац, Австрия, 2000 г.
- •Виктория Весна. “Виртуальное вещественное”. Интернетинсталляция (фрагмент), 1995 г.
- •Стеларк. Перформанс (Artspace, 10 апреля 1996 г., 20.00) на международной конференции цифровой эстетики (Sydney, Australia).
- •Петер Андерс. Варианты архитектурного дизайна для Планетарной Коллегии Роя Эскотта, 2002 г.
- •Маркус Новак. “ArteCidade”, 2001 г.
Исследования днк в сочетании с данными археологии, этнографии и истории позволяют датировать события популяционной истории человечества.
Будущее геномной медицины По мнению Френсиса Коллинза, главы геномных проектов США, через 30-40 лет здравоохранение будет основано на достижениях геномики, которые позволят избавиться от рака, диабета, гипертонии, а в качестве лекарств будут использоваться генные продукты, соответствующие тем, которые вырабатывает сам организм при борьбе с болезнью. Трудно сказать, будут ли продаваться гены в аптеках наряду с микстурами и таблетками и какие неожиданные открытия изменят привычную картину мира. Однако ясно, что генные технологии уже вошли в жизнь современного человека. Образовательные программы и широкое обсуждение правовых и этических вопросов, связанных с различными областями применения геномики и биотехнологии, необходимы для того, чтобы общество могло воспринять и с пользой для себя применить достижения науки. Примечания: * Фенилкетонурия - генетическое заболевание, связанное с нарушением обмена веществ, которое характеризуется главным образом поражением нервной системы. (Прим. ред.) ** Муковисцидоз - наследственное заболевание, поражающее весь организм и в первую очередь органы дыхания и пищеварения. (Прим. ред.) *** См. статью Михаила Гельфанда в настоящем издании. (Прим. ред.)
Михаил Гельфанд ::: Биография ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ГЕНОМИКА: ОТ ПРОБИРКИ К КОМПЬЮТЕРУ И ОБРАТНО Общим местом стало утверждение о том, что с развитием техники автоматического секвенирования*, олигонуклеотидных чипов**, масс-спектрометрии молекулярная биология из науки, развивающейся на основе гипотез (hypothesis driven), превращается в науку, развивающуюся на основе данных (data driven). Как и всякое общее место, это, по-видимому, не то чтобы совсем неверно, но слишком категорично. В то же время, действительно, доступность колоссальных объемов данных приводит к появлению совершенно новых подходов, основанных на компьютерном анализе. Они объединяются под названием биоинформатики или вычислительной молекулярной биологии***. При этом в первом случае подчеркиваются, скорее, служебные аспекты применения компьютеров - планирование и непосредственная поддержка эксперимента, создание баз данных и т.п., тогда как во втором случае акцент делается на получении нового биологического знания путем компьютерного анализа геномных последовательностей, данных об экспрессии генов, белковых структурах и белок-белковых взаимодействиях и т.п. Действительно, объем банка секвенированных последовательностей ДНК растёт намного быстрее, чем количество экспериментальных статей (рис. 1). Ясно, что большинство генов и даже целых геномов никогда не будут исследованы экспериментально. Такая же лавинообразная ситуация возникает и во многих других областях молекулярной биологии и генетики. Таким образом, единственным выходом оказывается теоретический анализ накопленных сведений. При этом наиболее интересные или критические наблюдения потом впрямую проверяются в эксперименте. С другой стороны, глобальные эксперименты по необходимости включают вычислительный анализ - примеры будут приведены ниже. Наконец, некоторые области, например, теория молекулярной эволюции, вообще не предполагают эксперимента, который бы занял слишком большое - даже не историческое, а астрономическое - время. Тем не менее, и здесь удается делать и проверять нетривиальные утверждения.
Рис. 1. Количество статей по молекулярной биологии в библиографической базе данных PubMed и записей в банке нуклеотидных последовательностей GenBank, опубликованных в 1982-2001 годах.
Рис. 2. Один из канонов "Музыкального приношения" Баха. Бах записал его в такой форме - исполнители должны сами определить время и порядок вступления голосов.
Итак, какую же биологическую информацию можно извлечь из последовательности символов, представляющих геном или протеом, либо набора чисел, показывающих уровень экспрессии генов в разных условиях, либо из графа белок-белковых взаимодействий? Начнём с достаточно типичного примера: секвенирован полный геном какого-либо организма (для простоты - бактерии), и это единственное, что мы про эту бактерию знаем - никаких экспериментов с ней никогда не производилось. Что же мы можем про неё сказать? Данная электронная версия книги "Биомедиале. Современное общество и геномная культура" не полна. Текст без пропусков может быть приобретен в печатной форме в виде антологии. Запрос направлять по адресу: 236000, Россия, г. Калининград, ул. К.Маркса, 18, по телефонам: Калининград (0112)216251, Санкт-Петербург (812)3885881, Москва (095)2867666. Электронный магазин: http://www.yantskaz.ru, Книга-почтой: тел.(0112)216251, все справки по электронному адресу: bulatov@ncca.koenig.ru. Полная ссылка на данную книгу: "Биомедиале. Современное общество и геномная культура". Составление и общая редакция Дмитрия Булатова. Калининград: КФ ГЦСИ, ФГУИПП «Янтарный сказ», 2004. Для этого в распоряжении исследователя имеются два вида статистической информации. Во-первых, уже давно известно, что статистические свойства белок-кодирующих областей отличаются от свойств некодирующих областей. Среди этих отличий есть универсальные, которые связаны со структурой генетического кода (например, отсутствие стоп-кодонов в рамке считывания или слабая 3-периодичность), и геном-специфичные (например, частоты синонимичных кодонов). Зная, в чём состоят эти отличия, можно построить распознающее правило. Однако, для уверенной работы такого правила нужно применять его к достаточно протяженным участкам последовательности, иначе уровень статистического шума будет слишком велик. Поэтому, во-вторых, для уточнения границ белок-кодирующих областей используется анализ сигнальных последовательностей на этих границах. Отметим, что этот подход в каком-то смысле ближе к анализу биологических механизмов экспрессии генов, ибо именно эти последовательности направляют и регулируют работу белков, осуществляющих эту экспрессию. Наконец, ещё одним способом распознавания генов является сравнение геномной последовательности с уже известными белками. Сравнительный метод является основой предсказания функции белков - следующего и, пожалуй, основного этапа анализа генома. Если в базе данных обнаруживается похожий белок с известной функцией, то можно сделать какие-то выводы и о функции рассматриваемого белка. При этом то, насколько детальным и уверенным будет сделанное предсказание, зависит от уровня сходства белков, от того, рассматриваются полные геномы или отдельные фрагменты, от того, схожи ли белки по всей длине или фрагментарно и т.п. Анализ большого количества белков, выполняющих одну и ту же функцию в разных организмах, позволяет выделить так называемые функциональные мотивы - участки, общие для таких белков и формирующие структурные ядра и реакционные центры. Такой анализ основывается на естественном предположении - то, что является эволюционно консервативным в последовательностях и структурах ДНК или белков, функционально важно. В чуть более строгой формулировке это предположение выглядит так. Спонтанно происходящие мутации подвергаются воздействию отбора. Те из них, которые нарушают функцию белка, отсеиваются. Нейтральные же мутации могут зафиксироваться и передаться следующим поколениям. Тем самым, в белках из двух видов, происходящих от общего предка, накапливаются случайные изменения. Далее, ясно, что нейтральность мутации не является абсолютным понятием - мутация может лишь немного повлиять на функцию белка, или даже улучшить приспособленность белка (а значит, и организма) к изменившимся условиям, или, скажем, ухудшить функцию в одних условиях и улучшить - в других. Кроме того, одна мутация может скомпенсировать действие другой. Наконец, некоторые замены в данной позиции могут быть нейтральны (например, замены аминокислот с близкими физико-химическими свойствами), а другие - вредны. Тем самым, выровняв друг под другом родственные белки, мы видим, что степень однородности столбцов различна - некоторые позиции абсолютно инвариантны и никакие замены в них недопустимы, некоторые - консервативны, а некоторые - практически нейтральны и в них наблюдаются много различных аминокислот. Существует множество баз данных белков, белковых выравниваний, функциональных мотивов. Для поиска родственных белков в банке данных и идентификации имеющихся в данном белке функциональных мотивов используются специальные программы, основанные на быстрых, но достаточно чувствительных алгоритмах. Данная электронная версия книги "Биомедиале. Современное общество и геномная культура" не полна. Текст без пропусков может быть приобретен в печатной форме в виде антологии. Запрос направлять по адресу: 236000, Россия, г. Калининград, ул. К.Маркса, 18, по телефонам: Калининград (0112)216251, Санкт-Петербург (812)3885881, Москва (095)2867666. Электронный магазин: http://www.yantskaz.ru, Книга-почтой: тел.(0112)216251, все справки по электронному адресу: bulatov@ncca.koenig.ru. Полная ссылка на данную книгу: "Биомедиале. Современное общество и геномная культура". Составление и общая редакция Дмитрия Булатова. Калининград: КФ ГЦСИ, ФГУИПП «Янтарный сказ», 2004. Дело в том, что любая специфическая функция откладывает отпечаток на статистические свойства аминокислотной последовательности.
Рис. 3. Фрагмент выравнивания факторов транскрипции из семейства LacI. Выделены инвариантные (*) и консервативные позиции.
Например, трансмембранные сегменты функционируют не в водном, а в липидном окружении - в мембране. Поэтому в них избегаются гидрофильные аминокислоты (как ясно из названия - предпочитающие взаимодействовать с водой) и предпочитаются гидрофобные (предпочитающие контакт с липидами). Наконец, можно пытаться предсказывать пространственную структуру белка - подробнее эта область будет обсуждена ниже. Итак, сравнительный анализ даёт возможность установить клеточную роль до двух третей белков, ещё примерно четверть белков оказываются охарактеризоваными частично: например, анализ мотивов может указать на общую биохимическую функцию белка; мы примерно знаем, какую реакцию катализирует данный фермент, но не можем уверенно предсказать его специфичность. У эукариот доля белков, которые могут быть охарактеризованы вычислительно, меньше, однако основные клеточные функции и здесь описываются достаточно полно. Ядром такого описания является метаболическая реконструкция - восстановление полного репертуара химических реакций, происходящих в клетке. При этом на универсальной карте метаболических путей (графе, который отражает совокупность всех реакций, когда-либо наблюденных в живых системах; ясно, что этот граф тоже хранится в электронном виде как база данных) отмечаются те реакции, которые, согласно результатам сравнительного анализа, могут катализироваться белками, кодируемыми в данном геноме. Далее производится детальный анализ полученной метаболической карты индивидуального организма, направленный на идентификацию пробелов и противоречий. В самом деле, есть некоторые естественные критерии адекватности построенной метаболической карты, самым простыми из которых является отсутствие тупиковых реакций - то есть реакций, продукты которых нигде больше не используются или для которых отсутствуют субстраты. Специальным и самым частым примером такой ситуации является пропуск в линейной цепочке реакций, в которой продукт очередной реакции является субстратом для следующей. Обнаружение такого пробела означает, что нам не удалось идентифицировать ген, кодирующий соответствующий фермент. Это может означать, что критерии сходства были слишком строгими или что эту функция выполняет новый белок, не имеющий известных гомологов. В первом случае достаточно повторить поиск, несколько ослабив пороги. Во втором применяются более тонкие приемы геномного анализа. Эти приемы основаны на анализе регуляции или расположения генов на хромосоме. В первом случае выделяются потенциальные регуляторные сигналы в ДНК, которые были бы общими для всех генов рассматриваемого метаболического пути. Такими регуляторными сигналами (операторами) являются участки связывания факторов транскрипции - специальных белков, которые реагируют на изменения во внешней среде или химическом составе клетки и в зависимости от этих изменений связываются с операторами, включая или выключая экспрессию генов. Изменениями, на которые реагируют факторы транскрипции, могут быть недостаток каких-либо необходимых веществ, тепловой или холодовой шок, скученность, появление во внешней среде каких-либо питательных веществ, попадание в организм хозяина (для патогенов) и т.п. Ясно, что при появлении какого-либо вещества во внешней среде включаются гены метаболического пути - транспорта и утилизации этого вещества, а при недостатке необходимого вещества внутри клетки - гены биосинтеза этого вещества либо, опять-таки, импорта его из внешней среды.
Рис. 4. Согласуясь с командами программы, в качестве которой выступает двойная спираль ДНК, клетка выстраивает из аминокислот сложнейшие последовательности белковых молекул, которые играют основную роль в ее жизни.
Рис. 5. Надежное предсказание, основывающееся на большом количестве независимых наблюдений, может быть достовернее иного эксперимента.
Ясно также, что естественно включать или выключать такие пути как единое целое - именно поэтому один и тот же сигнал регулирует все гены пути. Поэтому ген, соответствующий отсутствующему звену, также будет иметь похожий регуляторный участок. Итак, выделив сигнал и построив распознающее правило, мы затем просматриваем геном и выделяем все гены, имеющие удовлетворяющие правилу последовательности: искомый ген находится среди них. Проблема здесь в том, что построить достаточно надежное (специфичное) распознающее правило обычно не удается, и поэтому выделяется слишком много (десятки) потенциально регулируемых генов, из которых лишь единицы имеют отношение к делу. Данная электронная версия книги "Биомедиале. Современное общество и геномная культура" не полна. Текст без пропусков может быть приобретен в печатной форме в виде антологии. Запрос направлять по адресу: 236000, Россия, г. Калининград, ул. К.Маркса, 18, по телефонам: Калининград (0112)216251, Санкт-Петербург (812)3885881, Москва (095)2867666. Электронный магазин: http://www.yantskaz.ru, Книга-почтой: тел.(0112)216251, все справки по электронному адресу: bulatov@ncca.koenig.ru. Полная ссылка на данную книгу: "Биомедиале. Современное общество и геномная культура". Составление и общая редакция Дмитрия Булатова. Калининград: КФ ГЦСИ, ФГУИПП «Янтарный сказ», 2004. Для этого имеются естественные функциональные и эволюционные причины (в частности, так удобнее организовать совместную регуляцию), однако, во-первых, эти причины достаточно слабы и поэтому ко-локализация функционально связанных генов - тенденция, а не универсальное правило, а во-вторых, поскольку хромосома линейна, гены могут находиться рядом и по случайным причинам. Анализируя один геном или несколько сильно родственных геномов (в которых порядок генов на хромосоме несильно различается), невозможно отличить случайное со-положение от значимого. Однако, если два гена расположены рядом в значительном числе неродственных геномов, появляются серьезные основания искать функциональную связь между ними. Итак, при наличии пробелов в метаболической реконструкции можно искать кандидатов на заполнение этих пробелов, используя методы сравнительной геномики. Заметим, что такой анализ не сводится к простому распространению уже известных данных на гены малоизученных организмов - сравнительный анализ дает возможность предсказывать функции новых классов белков, новые регуляторные механизмы и т.п. Разумеется, эти предсказания должны затем проверяться экспериментально. В то же время, надежное предсказание, основывающееся на большом количестве независимых наблюдений, может быть достовернее иного эксперимента.
Рис. 6. Филогенетическое дерево транспортеров аргинина (arg), гистидина (his) и глутамина (glu). Специфичность, где известна, показана в скобках. Курсивом выделены имена генов, регулируемых аргининовым репрессором. BS_yqiX - транспортёр сенной палочки (Bacillus subtilis), специфичность которого была предсказана путём анализа регуляции, а потом подтверждена экспериментально.
Приведем несколько примеров из нашей практики. При анализе генов, кодирующих ферменты из метаболического пути синтеза рибофлавина (витамина В2) был обнаружен новый регуляторный элемент, присутствующий в геномах многих различных бактерий, причем в данном случае регуляторная последовательность была настолько консервативна, что могла быть распознана совершенно уверенно. В большинстве геномов это элемент присутствовал только в одной копии, непосредственно перед группой генов рибофлавинового биосинтеза. Однако, в ряде геномов этот же элемент был найден перед неохарактеризованным геном ypaA. Белок, кодируемый этим геном, не имел известных гомологов, и, таким образом, его функция не могла быть предсказана. Более подробный анализ показал наличие в этом белке шести потенциальных трансмембранных сегментов, что характерно для транспортеров. Итак, был обнаружен потенциальный транспортер, регулируемый совместно с генами рибофлавинового синтеза и, тем самым, по-видимому, отвечающий за импорт рибофлавина либо какого-то его предшественника. Далее, оказалось, что в ряде геномов отсутствуют гены рибофлавинового синтеза, однако имеется ген ypaA. После этого стало ясно, что этот белок транспортирует именно рибофлавин. Через некоторое время оба предсказания - регуляция и специфичность - были подтверждены экспериментально. Более того, анализ структуры регуляторного элемента позволил даже предсказать уникальный механизм, по которому осуществляется регуляция, однако более подробное обсуждение этого уже выходит за рамки данной статьи. Вообще, многие новые результаты, полученные с использованием тонких методов вычислительного геномного анализа, касаются как раз специфичности транспортеров. Дело в том, что транспортеры часто трудны для экспериментальной работы и поэтому они в целом изучены хуже, чем другие классы белков - ферменты или, скажем, регуляторные белки. Кроме того, специфичность транспортеров к переносимым ими веществам очень нестабильна с эволюционной точки зрения и поэтому простой белковый анализ не дает возможности делать уверенные и детальные предсказания. Ещё одним примером может быть анализ семейства транспортеров, осуществляющих импорт в бактериальную клетку аминокислот аргинина, гистидина и глутамина. Все белки этого семейства очень похожи и никакой группировки по сходству, которая совпадала бы с естественным разделением по функции - для тех немногих транспортеров, специфичность которых известна, - получить не удается. Однако удалось построить распознающее правило для сигналов, регулирующих экспрессию генов метаболического пути биосинтеза аргинина, причем такие сигналы различны в разных геномах. И вот после этого оказалось, что экспрессия лишь части белков этого семейства транспортеров регулируется потенциальными сигналами указанного вида. Тем самым, только анализ регуляции позволил достаточно точно предсказать специфичность транспортеров. И в этом случае предсказание было подтверждено в независимом эксперименте. Однако в ряде областей вычислительной геномики экспериментальные подтверждения невозможны в принципе. Пожалуй, основной из таких областей является теория молекулярной эволюции. Разумеется, первые работы в этой области появились задолго до начала массового секвенирования последовательностей ДНК ещё в шестидесятых годах, однако только с появлением полных геномов стало возможным ставить действительно фундаментальные вопросы. Ясно, что временные масштабы, на которых происходят эволюционные события, несопоставимы с временем эксперимента. Данная электронная версия книги "Биомедиале. Современное общество и геномная культура" не полна. Текст без пропусков может быть приобретен в печатной форме в виде антологии. Запрос направлять по адресу: 236000, Россия, г. Калининград, ул. К.Маркса, 18, по телефонам: Калининград (0112)216251, Санкт-Петербург (812)3885881, Москва (095)2867666. Электронный магазин: http://www.yantskaz.ru, Книга-почтой: тел.(0112)216251, все справки по электронному адресу: bulatov@ncca.koenig.ru. Полная ссылка на данную книгу: "Биомедиале. Современное общество и геномная культура". Составление и общая редакция Дмитрия Булатова. Калининград: КФ ГЦСИ, ФГУИПП «Янтарный сказ», 2004. Однако, скорость накопления случайных мутаций не равномерна. В частности, она зависит от того, насколько важны эти белки для организма. Так, белки, участвующие в главных информационных процессах: репликации, транскрипции и трансляции - в среднем более консервативны, чем ферменты, а последние - более консервативны, чем белки внешней мембраны. Вторым осложнением является то, что белки расходятся не только в результате видообразования, но и вследствие внутригеномных дупликаций. При этом в геноме появляются две копии белка, и, если обе они существуют достаточно долгое время, их функции начинают постепенно расходиться (в частности, именно такова история семейства аргининовых-гистидиновых-глютаминовых транспортеров, упомянутого выше). Тем самым, анализ отдельных белковых семейств не даёт возможности делать выводы о родственных связях между организмами, и лишь комплексный анализ целых геномов и сопоставление данных, полученных на отдельных семействах, позволяет делать сколько-нибудь надежные реконструкции деревьев эволюции видов и таким образом восстанавливать историю жизни на Земле.
Рис. 7. Наука очень быстро проходит путь от кажущихся фантастическими предположений ученых к открытиям и техническим решениям, выходящим за стены лабораторий и становящимся частью повседневной жизни.
Выше было сказано, что характерные эволюционные времена несопоставимы с экспериментальными. На самом деле, есть ситуации, когда это не совсем верно. Речь идёт об эволюции вирусов. Дело в том, что процесс репликации у многих вирусов несовершенен, и поэтому мутации происходят часто; кроме того, у вирусов ослаблено эволюционное давление на белки, особенно белки оболочки - более того, изменчивость белков оболочки является приспособительным фактором, поскольку позволяет избегать уничтожения иммунной системой хозяина. Поэтому эволюцию вирусов можно наблюдать в лаборатории (при этом исследуются фаги - вирусы бактерий) или же - в случае вирусов человека - в популяции хозяина. В частности, предметом такого рассмотрения являются эпидемии гриппа - в отдаленных местах, например, в Южной Америке оказывается возможным проследить ход эпидемии от портов и крупных городов вглубь материка. Ещё более наглядным было так называемое "дело дантиста" - американского зубного врача, который заразил СПИДом несколько своих пациентов. В этом случае удалось проследить всю историю заражений, и она совпала с реконструированным деревом вариантов вируса****.
Рис. 8. Успешное окончание первой части ПГЧ - завершение описания нуклеотидных последовательностей, образующих геном, - было объявлено в июне 2000 года. На следующей стадии ученые должны открыть, локализовать и дать функциональное описание всех генов человека.
Рис. 9. Гены, уровень экспрессии которых зависит от суточного ритма. По горизонтальной оси отложено время в часах, каждая горизонтальная линейка соответствует одному гену, относительный уровень экспрессии показан тоном (низкий - светлым, высокий - темным).
В каком-то смысле, аналогичны этим исследования истории человеческих популяций. Ранние работы такого рода основывались на анализе частот групп крови и тому подобных генетических маркеров у разных народов. В настоящее время проводятся работы в рамках большого международного проекта по анализу так называемых точечных полиморфзмов (SNP) - позиций в геноме, в которых существуют различия между индивидуальными геномами, причём такие, что неосновные варианты всё же достаточно часты (не менее 1%). Иными словами, проект направлен на выделение таких позиций, в которых минимум 1% всех людей имеет вариант, отличный от большинства (в этой связи стоит указать, что в среднем геномы двух людей отличаются в 1 позиции из 1000, а геномы человека и его ближайшего родственника - шимпанзе - в 1 позиции из 100). Практическая польза от этого проекта состоит в том, что такие полиморфизмы используются для картирования генов различных болезней или предрасположенности к болезням: они служат в каком-то смысле дорожными столбами в геноме, относительно которых можно определять положение гена. С другой стороны, удается выделять комбинации полиморфизмов (гаплотипы), специфичные для тех или иных этнических общностей. Более того, поскольку некоторые части генома передаются чисто по женской (митохондриальный геном) или чисто по мужской (Y хромосома) линии, можно строить по отдельности мужскую и женскую истории. До сих пор мы рассматривали геном как статическое образование - некий текст, в котором записан набор инструкций по функционированию клетки. Современные методы молекулярной биологии дают возможность осуществлять массовый анализ экспрессии генов в ответ на те или иные воздействия. Для этого используются так называемые олигонуклеотидные чипы. Один такой чип позволяет измерить концентрацию мРНК, соответствующих нескольким тысячам генов, то есть всех генов бактерии, или дрожжей, либо заметной доли генов человека. Тем самым, анализируя клетки, выросшие в различных условия, и сравнивая уровень экспрессии каждого гена, можно выделить наборы генов, экспрессия которых увеличивается или уменьшается в зависимости от этих условий. Более того, можно отслеживать ответ на изменение условий, или, скажем, измерять уровень экспрессии на разных стадиях клеточного цикла, либо, у многоклеточных, в различных тканях. Наконец, можно сравнивать экспрессию генов в различных мутантных штаммах (вариантах бактериальных клеток). Составив выборку генов, одинаковым образом реагирующих на какое-либо изменение условий, мы можем пытаться искать регуляторные сигналы, управляющие работой этих генов. Исследуя мутантные штаммы с поврежденными генами факторов транскрипции, можно пытаться выделять регуляторные каскады, а сравнивая ответ генома на добавление тех или иных веществ в среду с метаболической реконструкцией, можно пытаться анализировать взаимозависимость между отдельными метаболическими путями, что крайне важно для биотехнологии - создания штаммов, производящих те или иные вещества. Другое важное применение экспрессионных чипов - в медицине, в особенности в онкологии. Дело в том, что многие варианты рака крайне трудноразличимы на клиническом или морфологическом уровне (структуры опухоли, внешнего вида клеток), хотя и отличаются на молекулярном уровне, так как вызываются повреждениями разных клеточных механизмов. Данная электронная версия книги "Биомедиале. Современное общество и геномная культура" не полна. Текст без пропусков может быть приобретен в печатной форме в виде антологии. Запрос направлять по адресу: 236000, Россия, г. Калининград, ул. К.Маркса, 18, по телефонам: Калининград (0112)216251, Санкт-Петербург (812)3885881, Москва (095)2867666. Электронный магазин: http://www.yantskaz.ru, Книга-почтой: тел.(0112)216251, все справки по электронному адресу: bulatov@ncca.koenig.ru. Полная ссылка на данную книгу: "Биомедиале. Современное общество и геномная культура". Составление и общая редакция Дмитрия Булатова. Калининград: КФ ГЦСИ, ФГУИПП «Янтарный сказ», 2004. Далее дифференциальный диагноз ставится при помощи одного относительно недорого анализа. Кроме того, такие исследования имеют и чисто научное значение (насколько можно говорить о чистой науке применительно к проблеме рака): исследуя специфическую экспрессию генов, можно пытаться понять молекулярные механизмы злокачественного перерождения клеток. Однако использование олигонуклеотидных чипов позволяет измерять концентрацию мРНК, но не белков. Это не одно и то же, поскольку уровень трансляции разных мРНК может быть различен и, более того, существуют гены, регулируемые на этапе трансляции. Тем самым, концентрация белков не пропорциональна концентрации мРНК. В последние годы появляются методы, которые потенциально позволят измерять впрямую концентрации белков. Эти методы основаны на масс-спектрометрии - измерении молекулярных масс фрагментов белков. Эксперименты по масс-спектрометрии, пожалуй, в наибольшей степени зависят от компьютерной поддержки - от записи и обработки первичных данных до специализированных алгоритмов поиска по банку данных. Последняя задача состоит в том, чтобы по данным масс-спектрометрии, то есть по массам фрагментов белка, идентифицировать сам белок. Среди других методов протеомики следует упомянуть интенсивно развивающиеся методы, например, технику двойных гибридов (two-hybrid), которые дают возможность составлять карту белок-белковых взаимодействий, как постоянных - в составе сложных белковых комплексов, структурных и ферментативных, - так и временных, например, путей передачи сигнала. Закончим обсуждение проблем протеомики кругом задач, связанных с предсказанием пространственной структуры. Самой традиционной постановкой является предсказание стандартных элементов пространственной структуры по последовательности белка. Предсказать пространственную структуру целиком без дополнительных данных при теперешнем уровне наших знаний невозможно, и в такой формулировке задача даже не ставится. В то же время, было замечено, что большинство известных пространственных структур сводятся к нескольким десяткам стандартных архитектур. Тем самым, задача предсказания сводится к отнесению белка с известной последовательностью к одному из структурных классов (задача пронизывания), либо указание, что белок может представлять новый класс. В последнем случае белок представляет особый интерес и исследуется экспериментально, методами рентгеноструктурного анализа. Более того, разрабатывается ряд проектов по целенаправленному заполнению пробелов в списке структурных классов. Наконец, упомянем смежную проблему исследования взаимодействия белков и малых молекул (докинг). Она крайне важна, поскольку именно в этих терминах формулируется задача поиска лекарств - ингибиторов или стимуляторов тех или иных белков: бактериальных, если речь идёт об антибиотиках, либо человеческих, если предполагается каким-то образом модулировать их активность. Итак, мы по необходимости кратко рассмотрели основные методы современной геномики и протеомики. Многие области были только названы, хотя мы во всех случаях пытались описать, какого рода данные получаются из тех или иных экспериментов и как эти данные обрабатываются. Более устоявшиеся области, особенно те, в которых можно провести какие-то аналогии с другими областями, особенно лингвистикой, были рассмотрены чуть подробнее, хотя мы не пытались проводить прямых параллелей. И в заключение - об эпиграфе. Это один из канонов из "Музыкального приношения" Баха. Бах записал его именно в такой форме - исполнители должны сами определить время и порядок вступления голосов. В такой же ситуации находятся исследователи генома - природного текста, смысл которого мы пытаемся найти. * Термины и определения см. Глоссарий. (Прим. ред.) ** Подробнее см. статью И. Григорян и Вс. Макеева в настоящем издании. (Прим. ред.) *** В настоящее время опубликовано несколько учебников по вычислительной биологии. Общий обзор для разработчиков содержится в [Clote, P. and Blackofen, R. Computational Molecular Biology, Wiley, 2000], алгоритмические аспекты биоинформатики описаны в [Gusfield, D. Algorithms on Strings, Trees, and Sequences: Computer Science and Computational Biology, Cambridge University Press, 1997], а введение, отражающее пользовательскую точку зрения, дано в [Baxevanis, A.D. and Ouellette, B.F.F. (eds.) Bioinformatics: A Practical Guide to the Analysis of Genes and Proteins, Second Edition, Wiley, 2001] и [Mount, D.W. Bioinformatics: Sequence and Genome Analysis, Cold Spring Harbor Laboratory, 2001]. Популярное введение в биоинформатику предложено в "теме номера" журнала "Компьютерра" №36 (413) за 2001 год, менее популярное введение и обзор тенденций можно найти в статье [Гельфанд, М.С., Миронов А.А., "Вычислительная биология на рубеже десятилетий", Молекулярная биология (1999) 33: 969-984]. Весьма поучительное сопоставление экспериментальных ошибок и ошибок вычислительного анализа содержится в [Iyer, L.M., Aravind, L., Bork, P., Hofmann, K., Mushegian, A.R., Zhulin, I.B., Koonin, E.V., "Quod erat demonstrandum? The mystery of experimental validation of apparently erroneous computational analyses of protein sequences." Genome Biology 2/12/research/0051, 2001], см. также [Galperin, M.Y., Koonin, E.V. "Sources of systematic error in functional annotation of genomes: domain rearrangement, non-orthologous gene displacement and operon disruption." In Silico Biology 1: 55-67. 1998]. **** "Дело дантиста" - первое применение эволюционной теории в суде - рассмотрено в [C.-Y.Ou et al., "Molecular epidemiology of HIV transmission in a dental practice," Science 256: 1165-1171, 1992], а современная проблема изучения штаммов бациллы сибирской язвы - в [Cummings, C.A. and Relman, D.A. "Molecular forensics - cross-examining pathogens," Science 296: 1976-1979, 2002].
Ирина Григорян Всеволод Макеев ::: Биография БИОЧИПЫ КАК ПРИМЕР ИНДУСТРИАЛЬНОЙ БИОЛОГИИ Живые организмы устроены крайне сложно и содержат большое количество взаимодействующих систем. Основную роль в управлении жизнедеятельностью играют гены - участки молекулы ДНК, в которых хранится информация об устройстве молекул, вовлеченных в различные процессы в живой клетке. Считается, что ген работает, когда с него считывается информация. Биологам и медикам необходимо знать реакцию больших каскадов взаимозависимых и взаимообуславливающих генов на то или иное изменение внешних условий, например, в ответ на введенное лекарство. Полное число генов измеряется величинами порядка 102 (6200 у дрожжей) - 104 (38 000 по последним данным у человека), при этом базовые жизненные процессы регулируются сотнями генов. До последнего времени в значительной степени отсутствовали возможности для получения, хранения и обработки столь значительных массивов данных. Благодаря прогрессу компьютерной индустрии были созданы как технологии для одновременного экспериментального получения информации о работе большого числа генов в клетке, так и методы обработки этой информации, позволяющие сделать на ее основе простые и однозначные выводы (например, поставить точный диагноз какого-либо заболевания). Данная электронная версия книги "Биомедиале. Современное общество и геномная культура" не полна. Текст без пропусков может быть приобретен в печатной форме в виде антологии. Запрос направлять по адресу: 236000, Россия, г. Калининград, ул. К.Маркса, 18, по телефонам: Калининград (0112)216251, Санкт-Петербург (812)3885881, Москва (095)2867666. Электронный магазин: http://www.yantskaz.ru, Книга-почтой: тел.(0112)216251, все справки по электронному адресу: bulatov@ncca.koenig.ru. Полная ссылка на данную книгу: "Биомедиале. Современное общество и геномная культура". Составление и общая редакция Дмитрия Булатова. Калининград: КФ ГЦСИ, ФГУИПП «Янтарный сказ», 2004. Таким образом оказалось, что прогресс биотехнологии нереален без разработки специализированных аппаратных, алгоритмических и программных средств, а соответствующая отрасль кибернетики вошла в состав биоинформатики. Современная экспериментальная техника позволяет создать анализирующую матрицу (называемую также биочипом) размером несколько сантиметров, при помощи которой можно получить данные о состоянии всех генов организма. Для создания эффективной методики необходимы совместные усилия специалистов в области молекулярной биологии, физики, химии, микроэлектроники, программирования и математики. История развития технологии биочипов относится к началу девяностых годов, при этом российская наука сыграла не последнюю роль. Здесь уместно пояснить, что биочипы по природе нанесенного на подложку материала делятся на "олигонуклеотидные", когда наносятся короткие фрагменты ДНК, обычно принадлежащие к одному и тому же гену, и биочипы на основе кДНК, когда робот наносит длинные фрагменты генов (длиной до 1000 нуклеотидов). Наиболее популярны в настоящее время биочипы на основе кДНК, ставшие по-настоящему революционной технологией в биомедицине. Остановимся подробнее на их приготовлении, а также на получении и обработке данных с их помощью. Определяющей технологической идеей стало применение стеклянной подложки для нанесения генетического материала, что сделало возможным помещать на нее ничтожно малые его количества и очень точно определять местоположение конкретного вида тестируемой ДНК. Для приготовления биочипов стали использоваться роботы, применяемые прежде в микроэлектронике для создания микросхем (рис. 1). Молекулы ДНК каждого типа создаются в достаточном количестве копий с помощью процесса, называемого амплификацией; этот процесс также может быть автоматизирован, для чего используется специальный робот - умножитель. После этого полученный генетический материал наносится в заданную точку на стекле (на жаргоне такой процесс называется "печать") и химически пришивается к стеклу (иммобилизация). Для иммобилизации генетического материала необходима первичная обработка стекла, а также обработка напечатанного биочипа ультрафиолетом, стимулирующим образование химических связей между стеклом и молекулами ДНК (рис. 2).
Рис. 1. Для приготовления биочипов стали использоваться роботы, применяемые прежде в микроэлектронике для создания микросхем.
Рис. 2. После того как флуоресцирующие образцы прореагировали с биочипом, чип сканируют лазером, освещая поочередно точки нанесения ДНК каждого конкретного типа и следя за интенсивностью сигнала флуоресценции.
Грубо говоря, из клетки выделяется смесь продуктов работы генов, т. е. РНК различных типов, производимых в определенных условиях. Результатом эксперимента и является знание того, продукты каких именно генов появляются в клетке в условиях, интересующих исследователя. Молекулы каждого типа РНК связываются (в лучшем случае) с единственным типом молекул из иммобилизованных на биочипе. Те молекулы, которые не связались, можно смыть, а для определения того, к каким из иммобилизованных на чипе молекул нашлись "партнеры" в исследуемой клетке, экспериментальная и контрольная РНК метится флуоресцирующими красителями.
Рис. 3. Для иммобилизации генетического материала необходима первичная обработка стекла, а также обработка напечатанного биочипа ультрафиолетом, стимулирующим образование химических связей между стеклом и молекулами ДНК.
Таким образом, следующим этапом в получении результата на приготовленном биочипе является биохимическая реакция, в процессе которой один или несколько образцов ДНК или РНК, полученные из клеток, ткани или органа, метятся одним или несколькими флуоресцентными красителями и гибридизуются (связываются) с материалом, напечатанным на биочипе. Данная электронная версия книги "Биомедиале. Современное общество и геномная культура" не полна. Текст без пропусков может быть приобретен в печатной форме в виде антологии. Запрос направлять по адресу: 236000, Россия, г. Калининград, ул. К.Маркса, 18, по телефонам: Калининград (0112)216251, Санкт-Петербург (812)3885881, Москва (095)2867666. Электронный магазин: http://www.yantskaz.ru, Книга-почтой: тел.(0112)216251, все справки по электронному адресу: bulatov@ncca.koenig.ru. Полная ссылка на данную книгу: "Биомедиале. Современное общество и геномная культура". Составление и общая редакция Дмитрия Булатова. Калининград: КФ ГЦСИ, ФГУИПП «Янтарный сказ», 2004. Сигналы лазерного сканирования должны быть обработаны и проанализированы. Гены на стекле дают сигналы различной интенсивности, кроме того, всегда есть некоторое фоновое излучение от метки, не смывшейся со стекла, которое также неоднородно. Необходимо автоматически выделить из шума сигналы разной интенсивности, несущие различную информацию.
Рис. 4. Используя в качестве пробы РНК из клеток костного мозга, исследователям удалось выделить и подготовить к реальному использованию в качестве подчипа набор из 50 генов, сильное различие по экспресии которых позволяет однозначно определить тип опухоли.
На следующем этапе гены, которые дают в одинаковых условиях одинаковый сигнал, объединяются в группы. Это также делается автоматически с помощью алгоритмов кластерного анализа. Кластеры генов, ведущих себя схожим образом в разных условиях или в разные моменты времени, служат исходной точкой для заключений биологического характера. В Советском Союзе была создана замечательная школа по разработке алгоритмов распознавания изображений, в первую очередь для анализа изображений, поступающих с искусственных спутников Земли. Наше математическое образование на протяжении многих десятилетий было одним из лучших в мире, поэтому наши прикладники, инженеры и алгоритмисты всегда легко разрабатывали оригинальные специализированные методы анализа данных. Неудивительно, что выходцы из нашего Отечества трудятся во многих фирмах, работающих на переднем крае возникающей на наших глазах индустрии, акции которых являются ценообразующими во всех биотехнологических биржевых индексах. Однако создание биохимической технологии - в подавляющей степени заслуга американских фирм и научных центров. Mногие фирмы, такие как Affymetrix и Clontech, делают на заказ сами биочипы. Другие - например, Incyte - кроме изготовления биочипа на заказ и продажи генетического материала для печати на чип сами выполняют и гибридизацию, а заказчику предоставляет только готовые данные. Развитие индустрии зашло настолько далеко, что возник прибыльный рынок приготовления специально обработанных стекол для приготовления биочипов в условиях отдельной молекулярно-биологической лаборатории. К таким фирмам относится, например, Corning.
Рис. 5. Новизна биотехнологии состоит в том, что она основана на идее, что собственные биологические процессы тела могут быть перепроектированы на достижение нужных результатов.
Какие же задачи под силу подобной непростой технологии, имеющей дело с сотнями тысяч генов одновременно? Сразу хотелось бы сделать оговорку, что на сегодняшний момент имеется тенденция перехода от чипов с тысячами генов к чипам с сотнями генов, отобранных специально для решения конкретной задачи. Поясним на примере. Исследователями Массачусетского технологического института была сделана работа по использованию чипов для диагностики различных подклассов острого лейкоза человека. Точная диагностика двух подтипов острого лейкоза (острый миелоидный и острый лимфобластный) имеет определяющее значение при выборе курса терапии. Первоначально был использован олигонуклеотидный чип из 6000 генов. Используя в качестве пробы РНК из клеток костного мозга, исследователям удалось выделить и подготовить к реальному использованию в качестве подчипа набор из 50 генов, сильное различие по экспрессии которых позволяет однозначно определить тип опухоли (рис. 4). Мы полагаем, что нет нужды доказывать необходимость диагностических чипов, поэтому, учитывая небольшое количество аналитических ячеек на чипе, а значит меньшую себестоимость, существует реальная возможность их разработки и производства у нас в стране.
Рис. 6. Прогресс биотехнологии нереален без разработки специализированных аппаратных, алгоритмических и программных средств.
Что же до классической науки, то тут возможности применения чипов безграничны. Группа исследователей из Иллинойского университета под руководством Андрея Гудкова, используя кДНК-чипы, нашла и сравнила спектры генов, отвечающих за реакцию клетки на радиационные воздействия различной природы. Под воздействием радиации, которое клетка воспринимает как стресс, активируются гены, известные как каскад зависимых от р53 генов (р53 - белок, одна из главных функций которого - защищать клетку от любых неблагоприятных воздействий). Многие из этих белков могут рассматриваться как кандидаты на использование в химиотерапии раковых опухолей и для защиты нормальных клеток организма от противоопухолевых агентов, таких как радиационное облучение и химиотерапевтические препараты. Данная электронная версия книги "Биомедиале. Современное общество и геномная культура" не полна. Текст без пропусков может быть приобретен в печатной форме в виде антологии. Запрос направлять по адресу: 236000, Россия, г. Калининград, ул. К.Маркса, 18, по телефонам: Калининград (0112)216251, Санкт-Петербург (812)3885881, Москва (095)2867666. Электронный магазин: http://www.yantskaz.ru, Книга-почтой: тел.(0112)216251, все справки по электронному адресу: bulatov@ncca.koenig.ru. Полная ссылка на данную книгу: "Биомедиале. Современное общество и геномная культура". Составление и общая редакция Дмитрия Булатова. Калининград: КФ ГЦСИ, ФГУИПП «Янтарный сказ», 2004. По-видимому, можно говорить (хотя и очень осторожно) о том, что получены прямые доказательства стрессогенного воздействия электромагнитного поля, а также данные о биохимических основах его биологического действия. Так что не исключено, что люди, меньше говорящие в течение дня по сотовому телефону или использующие специальные наушники, меньше устают в конце рабочего дня. Судя по всему, мы присутствуем при возникновении нового метода получения и использования информации о живой природе. Данные будут собираться автоматически и на промышленной основе. Планирование и подготовка таких экспериментов, вероятно, со временем также будет осуществляться автоматически. В пользу этого свидетельствует опыт развития компьютерных технологий, где создание микропроцессора автоматизировано в значительной степени уже на ранних стадиях проектирования, все же дальнейшие стадии разработки и внедрения в производство во всё большей степени происходят практически без участия, да и без контроля человека. На "входе" будет ставиться задача крайне общего вида, например: найти три характерных гена, отвечающих за реакцию клетки на такие-то нестандартные внешние условия и не работающих ни в каких нормальных условиях. Автоматическая система будет сама осуществлять подбор биологического материала, подготовку, постановку и интерпретацию биологического эксперимента, а также формулировку наиболее вероятного решения поставленной задачи. На долю исследователя останется только тестирование полученных результатов и выработка инструкций для применения полученного нового знания в медицине или биотехнологии. Более того, изменится, вероятно, сама идея биологического эксперимента. Поскольку заключение о работе той или иной живой системы будет выноситься с помощью компьютерного анализа данных, биологический эксперимент будет часто ставиться не с целью непосредственной проверки той или иной идеи, как сейчас, но с целью расшивки "узких мест" в работе автоматизированной системы хранения и обработки информации. Что-то подобное мы уже наблюдаем в физике высоких энергий, где эксперименты на ускорителях ставятся с учетом существующих приближенных методов вычислений в физических теориях с целью более точного определения оценочных параметров, в наибольшей степени влияющих на точность вычисляемых физических величин. Хотелось бы надеяться, что в российских условиях можно будет включиться в серьезную работу по созданию программного обеспечения индустриальной биомедицины. Работа в этой области не требует больших затрат, характерных для биологических исследований (на оборудование, реактивы и т. д.) Дорогие суперкомпьютеры тоже в общем-то не необходимы - в большинстве научно-исследовательских центров в США используются кластеры ПК. Необходимы изобретательность, упорство и фантазия, а также хорошее владение современными математическими методами статистического анализа, что всегда составляло наши сильные стороны. По-видимому, единственной организацией в России, серьезно занимающейся технологией биочипов, является Институт молекулярной биологии РАН им. В. А. Энгельгардта. В этом институте создаются также микрочипы с ячейками, содержащими различные зонды для проведения химических и ферментативных реакций с анализируемыми образцами. Разработка технологии биологических микрочипов начата в ИМБ РАН в 1989 году и с тех пор продолжается усиленными темпами, в последние годы в сотрудничестве с США. ИМБ РАН принадлежит 15 международных и множество российских патентов. Более подробно с исследованиями, проводимыми в ИМБ РАН, можно ознакомиться на сайте: <http://www.biochip.ru/>
Валерий Шумаков Александр Тоневицкий ::: Биография КСЕНОТРАНСПЛАНТАЦИЯ: НАУЧНЫЕ И ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ Почти четверти миллиона людей с тяжелыми заболеваниями современная трансплантология подарила возможность продления жизни, но она же породила ряд новых непростых моральных, юридических и социальных проблем. Самая, пожалуй, острая сегодня в аллотрансплантации (пересадке органов и тканей от человека человеку) проблема - нехватка донорского материала. Во многом именно поэтому на пересадку таких внутренних органов, как почка, сердце, печень врачи идут лишь в тех случаях, когда традиционное медикаментозное или хирургическое лечение исчерпало себя полностью и больной обречен на скорую смерть. По статистическим данным, в настоящее время лишь в экономически развитых странах не менее 150 тыс. человек нуждаются в пересадке донорских органов и тканей. Мировая же потребность во много раз больше. По сравнению с 1988 годом она удвоилась и продолжает ежегодно увеличиваться на 15%, а удовлетворяется только для пациентов до 65 лет всего на 5-6%. В США около 30 тыс. человек, а в Великобритании около 6 тыс. человек включены в "листы ожидания" донорского сердца, почек, легких или печени, но лишь у 10% из них есть шанс дождаться трансплантации. Другой лимитирующий фактор - цена донорского органа. В США трансплантация почки стоит около 90 тыс. долл., не считая последующих ежегодных расходов в 7 тыс. долл. на лекарства, которые необходимо принимать постоянно на протяжении всей жизни, чтобы предотвратить отторжение пересаженного органа. В России сегодня пересадка почки обойдется коммерческому больному не менее чем в 250 тыс. рублей, опять же не считая расходов на крайне дорогие импортные лекарства. Поэтому большинство трансплантаций почек в нашей стране осуществляется при финансовой поддержке органов здравоохранения, которые однако, как известно, весьма ограничены в бюджетных средствах. Поэтому количество пересадок почек в последние годы у нас заметно сократилось. Подобная операция стала практически недоступной рядовому гражданину, работающему в бюджетной сфере, даже если это обрекает его на неминуемую смерть. Данная электронная версия книги "Биомедиале. Современное общество и геномная культура" не полна. Текст без пропусков может быть приобретен в печатной форме в виде антологии. Запрос направлять по адресу: 236000, Россия, г. Калининград, ул. К.Маркса, 18, по телефонам: Калининград (0112)216251, Санкт-Петербург (812)3885881, Москва (095)2867666. Электронный магазин: http://www.yantskaz.ru, Книга-почтой: тел.(0112)216251, все справки по электронному адресу: bulatov@ncca.koenig.ru. Полная ссылка на данную книгу: "Биомедиале. Современное общество и геномная культура". Составление и общая редакция Дмитрия Булатова. Калининград: КФ ГЦСИ, ФГУИПП «Янтарный сказ», 2004. В наших средствах массовой информации время от времени появляются сенсационные рассказы о нелегальной торговле человеческими органами, об их продаже за рубеж и даже об убийствах ради изъятия органов. Следует отметить, что пока ни одно из подобных сообщений не получило подтверждения правоохранительных органов. Между тем, достоянием гласности стали факты об использовании для трансплантации органов и тканей приговариваемых к смертной казни преступников в Китае, о торговле органами в Индии, Бразилии, ЮАР и т.д. Таким образом, неуклонно растущая потребность в органах и тканях для трансплантации породила глобальную проблему. * * * Одним из перспективных путей ее решения сегодня считают использование для пересадки человеку органов и тканей животных - ксенотрансплантацию. Но до последнего времени она рассматривалась только теоретически - казалось невозможным предотвратить отторжение таких органов. Действительно, если даже у хорошо подобранной человеческой пары донор-больной существует реальная угроза отторжения (кроме близнецов) пересаженного органа и пациенту приходится всю оставшуюся жизнь принимать подавляющие иммунитет иммуносупрессивные препараты, то в случае животного и человека несовместимость много больше. В сущности, пока еще никто не знает, как в течение длительного времени будет функционировать в организме человека пересаженный чужеродный орган животного, даже если он приживется. Правда, единичные относительно успешные попытки пересадки органов животных предпринимались. Так, в 1963 году К. Римстма пересадил человеку почку шимпанзе, которая функционировала в течение девяти месяцев. [1] Позднее пробовали пересадить человеку сердце и печень приматов. [2] Но результаты таких экспериментов не слишком обнадеживали. Дело в том, что при пересадке органа животного иммунологический конфликт начинается немедленно после операции и протекает от несколько минут до нескольких часов. В пересаженном органе происходят сложные морфо-физиологические изменения, в результате которых развивается отек, кровоизлияния, закупорка мелких сосудов и орган очень быстро погибает. Процесс отторжения запускается активацией постоянно находящихся в крови человека антител, призванных защищать организм от чужих для него веществ, и так называемого комплемента - группы из девяти белков, которые в нормальном состоянии присутствуют в крови в виде неактивных ферментов. При попадании в организм чужеродных агентов (антигенов), что и происходит при пересадке органа животного, антитела связываются с чужеродным антигеном и образованный комплекс антиген-антитело вызывает неконтролируемую активацию комплемента. В результате на поверхности чужих клеток образуется сложный белковый комплекс, который вызывает необратимые изменения, а затем и уничтожение этих клеток. Данная электронная версия книги "Биомедиале. Современное общество и геномная культура" не полна. Текст без пропусков может быть приобретен в печатной форме в виде антологии. Запрос направлять по адресу: 236000, Россия, г. Калининград, ул. К.Маркса, 18, по телефонам: Калининград (0112)216251, Санкт-Петербург (812)3885881, Москва (095)2867666. Электронный магазин: http://www.yantskaz.ru, Книга-почтой: тел.(0112)216251, все справки по электронному адресу: bulatov@ncca.koenig.ru. Полная ссылка на данную книгу: "Биомедиале. Современное общество и геномная культура". Составление и общая редакция Дмитрия Булатова. Калининград: КФ ГЦСИ, ФГУИПП «Янтарный сказ», 2004. Чем эволюционно ближе животное-донор к человеку, тем вероятнее успешная пересадка органа. Однако множество причин сдерживает использование человекообразных обезьян для целей трансплантации. Это и ограниченное количество животных этого вида, и трудности выведения их в неволе в больших количествах, и невозможность обезопасить больного от инфекционных заболеваний донора, не говоря уже об этических проблемах, связанных с убийством обезьян. Как ни удивительно, но нашлось животное, обладающее существенными преимуществами по сравнению с приматами. [3] Свиньи широко распространены, их легко выращивать и содержать, их органы сходны с человеческими по размерам и физиологии, многие люди принимают факт изъятия свиных донорских органов, поскольку свиней выращивают как источник пищи для человека. По статистическим данным, в мире около 700 млн. домашних свиней, большая часть которых ежегодно перерабатывается в пищу и обновляется за счет высокой продуктивности свиноматок. Открывшаяся возможность использовать свиней в качестве доноров органов для человека активизировала иммунологические, вирусологические, молекулярно-биологические, в том числе и генно-инженерные, исследования этих животных. Был выявлен механизм отторжения пересаженного органа свиньи, намечены пути его преодоления. Следующим этапом стало создание особых - трансгенных животных, клетки которых содержат, кроме собственных, еще и не свойственные данному виду гены. В организме таких животных вырабатываются белки, предотвращающие поражение пересаженного органа иммунной системой человека. Как это осуществляется на деле? Генно-инженерным (трансгенным) способом вызывают изменения в генетическом аппарате зародыша свиньи. Затем эмбрион внедряют в матку суррогатной матери, где и протекает беременность. У родившегося поросенка ткани по многим параметрам оказываются совместимыми с человеческими и не подвергаются острому отторжению. Судя по всему, трансгенным технологиям в ксенотрансплантации обеспечено большое будущее. Становится возможным приживление и сохранение ксенотранстплантата без постоянного лечения в течение всей последующей жизни. Таким образом, благодаря раскрытию механизмов тканевой несовместимости и достижениям генной инженерии появилась реальная перспектива осуществления ксенотрансплантации. Возможно, генно-инженерная свинья и есть путь к окончательному решению проблемы. Британские эксперты предсказывают, что в ближайшие годы в мире будет более 300 свиноферм, работающих по программе пересадки органа. Хотя главные трудности еще впереди, есть все основания утверждать, что проблема сверхострого отторжения ксенооргана может быть решена достаточно скоро и что мы сможем использовать свинью или другое млекопитающее в качестве неограниченного источника органов для человека.