Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

Липосомы не могут проникнуть через кожу



Липосомы не могут проникнуть через кожу
2016-03-07 18:42 zarubin

Многие косметические компании убеждают пользователей, что липосомы способны транспортировать питательные агенты глубоко в кожу, но новое исследование биохимиков Университета Южной Дании показывает, что липосомы не могут проникнуть сквозь кожный барьер, не разрушаясь.

Ученые под руководством Jonathan Brewer продемонстрировали, что липосомы теряют свой груз из полезных агентов тот момент, когда они встречаются поверхностью кожи. Brewer говорит: «На этот раз мы использовали новый метод, чтобы раз и навсегда установить, что липосомы не могут проникать через поверхность кожи. Таким образом, нам нужно пересмотреть, как мы воспринимаем липосомы, особенно в косметологической индустрии, где липосомы, в средствах для ухода за кожей, воспринимаются как защитные сферы, транспортирующие агенты через этот барьер кожи».

Исследовательская группа впервые в мире использовала специальный микроскоп — наноскоп, чтобы изучить кожу.С помощью этого метода можно непосредственно увидеть отдельные молекулы и липосомы. Эксперименты показали, что липосомы не могут нести активные вещества в кожу, хотя в какой-то мере помогают агентам. «Когда липосомы попадают на кожу, часть активных агентов не пропадает впустую. Вполне возможно, что начинается химическая реакция, которая каким-то образом помогает агентам путешествовать через кожный барьер. Так что, в некотором смысле, можно сказать, что липосомы могут работать — но по-другому, не так, как индустрия красоты говорит нам», заявили исследователи.



Генная терапия и магниты позволяют управлять мышами
2016-03-07 19:30 zarubin

Нейробиологи Университета Вирджинии показали, что нейронами в головном мозге, которые были дополнены специальным геном, можно дистанционно управлять с помощью магнитного поля.Вывод имеет последствия для возможного будущего лечения ряда неврологических заболеваний, таких как шизофрения и болезнь Паркинсона.

Ведущий автор Ali Deniz Güler сказал: «Мы, возможно, сделали важный шаг к разработке «инструмента мечты» для удаленного управления нейронными цепями, используя сконструированные генные продукты, которые реагируют на магниты». Güler с коллегами добавили ген, который функционирует в качестве наномагнетика, с другим геном в нейронной цепи.Эта синтетическая комбинация включается только в присутствии магнитного поля, что позволяет ученым контролировать активность нейронов в головном мозге. «Мы хотели активировать с помощью магнетизма определенный набор нейронов в головном мозге, ответственном за удовольствие», говорят авторы. «Теперь мы можем включать клетки в головном мозге простым магнитом, то, что не было достигнуто раньше. Это может проложить путь к лечению неврологических заболеваний с помощью магнетизма. Метод точный и неинвазивный».

В серии тестов на мышах, которые имели ген «Магнето», грызуны добровольно шли в камеру, где присутствовало магнитное поле, подобно тому, как животные идут туда, где присутствует еда. Когда магнитное поле выключалось, мыши не проявляли никакого особого интереса к этой области клетки. «Мыши любили тусоваться в магнитной камере, потому что они испытывают некоторое удовольствие, так как мы удаленно включали нейроны, которые ответственны за награду», сказал соавтор эксперимента Michael Wheeler.

Ученые добавили: «Если мы можем использовать генную терапию для контроля над нейронами, существует потенциальная возможность для изменения или устранения последствий некоторых неврологических заболеваний. Наш метод может быть одним из возможных подходов». Сейчас этот метод используется для того чтобы лучше понять развитие мозга, его функции и патологии.



В избранное