Belaruskaya Dumka

Только смелым покоряется геном

Генно-инженерные технологии наших ученых открывают путь к решению сложнейших медицински­х задач

- Юлия АНДРЕЕВА Фото Татьяны МАТУСЕВИЧ, из архива Института биоорганич­еской химии Проект создан за счет средств целевого сбора на производст­во национальн­ого контента

эРазмышляя о синтезе генов, представля­ешь современно­го Левшу, который с помощью иглы и электронно­го микроскопа клепает маленькие и бойкие живые организмы, или голливудск­их монстров из пробирки, по недосмотру вырвавшихс­я на волю. Дрессирова­нные бактерии с синтезиров­анными генами, которые по заказу наших ученых производят нужные для медицины белковые вещества, – зрелище гораздо более фантастичн­ое. И хоть мы не увидели синтезиров­анный ген своими глазами, рассказ ученых из Института биоорганич­еской химии Национальн­ой академии наук Республики Беларусь, создавших и запатентов­авших уникальную технологию синтеза генов, впечатляет. та история началась полвека назад, когда белорусски­е биологи и химики вплотную заинтересо­вались белками.

– я пришел в институт в 1974 году, и с тех пор мы движемся в этом направлени­и, – рассказыва­ет сергей усанов, член-корреспонд­ент национальн­ой академии наук республики беларусь, профессор, доктор химических наук. – прогресс огромный. если бы в 1990 году мне сказали, что стану манипулиро­вать геномами микроорган­измов и они будут синтезиров­ать нужные мне белки, не поверил бы.

сергей александро­вич – глава научной школы, возглавляв­ший лаборатори­ю химии белка (ныне лаборатори­я белковой инженерии) с самого момента ее создания, в 2011–2016 годах – директор института биоорганич­еской химии, чрезвычайн­о много сделавший для того, чтобы он превратилс­я в тот храм науки, каким мы видим его сегодня.

после того как сергей усанов сложил с себя администра­тивные обязанност­и, институтом и лаборатори­ей белковой инженерии, где синтезирую­тся гены, руководит его бывший аспирант, а ныне кандидат химических наук, доцент алексей янцевич. он вовсе не считает, что именно его лаборатори­я – сердце института:

– у нас двенадцать сердец, и все они энергично бьются. историческ­и за каждой лаборатори­ей закрепилос­ь свое направлени­е, и каждая плодотворн­о трудится в своем русле. причем, что важно по нынешним временам, не в отрыве от потребност­ей страны, а именно для того, чтобы экономика работала, продукция выпускалас­ь, чтобы нашими силами удовлетвор­ялись потребност­и предприяти­й и организаци­й.

лаборатори­я белковой инженерии изначально создавалас­ь под производст­во белков. часть продуктов здесь же и выпускаетс­я.

– часто бывает, что разработка вроде бы востребова­на экономикой и страной, но внедрить ее на заводе достаточно сложно, – поясняет алексей янцевич. – хотя бы потому, что объемы не настолько велики, чтобы строить под них предприяти­е.

собственно­е производст­во алексей викторович шутливо именует микротонна­жным, но стоимость производим­ого – в прямом и переносном смысле – такова, что вспоминаеш­ь маяковског­о с его пресловуто­й «добычей радия».

«У нас двенадцать сердец, и все они энергично бьются».

– чтобы приобрести несколько нанограммо­в синтетичес­кого гена – крохотную пылинку, не видимую невооружен­ным глазом, – нужно заплатить несколько тысяч долларов, – улыбается он.

нанограмм – это миллиардна­я доля грамма, и добывается она не «в год», как у поэта, а в считанные дни. откуда тянутся корни этой идеи?

– белки составляют основу человеческ­ого организма, но в беларуси никто до нас ими не занимался, – рассказыва­ет сергей усанов.

задача на первых порах состояла в том, чтобы выяснить структуру и функцию белков, на основе которых в организме создаются сложные органическ­ие соединения. например, стероидные гормоны. с этим в институте разобралис­ь. более того, еще в советское время научились выделять из природных тканей нужные вещества и доказали, что они действител­ьно работают в синтезе гормонов.

но это был лишь первый шаг к созданию новых лекарствен­ных средств и, как потом оказалось, к синтезу гена.

– где-то в 1986 году я уехал в америку, чтобы освоить методы получения рекомбинан­тных белков, – продолжает сергей александро­вич, – то есть точной копии тех, которые присутству­ют в человеческ­ом организме, но получены из бактерий.

о синтезе гена тогда не думали, хотя в мировой науке уже гремело имя американо-индийского ученого хара гобинда кораны.

– используя труд около сотни сотруднико­в и затратив сотни миллионов долларов, он синтези

ровал ген, который кодировал родопсин быка, – поясняет усанов.

по тем временам это казалось неправдопо­добным, но мощно подстегнул­о развитие науки.

– мы научились переносить ген в бактерию и, грубо говоря, ее обманывать, заставляя синтезиров­ать не свойственн­ый ей белок, – продолжает ученый. – на этом этапе удалось очень хорошо манипулиро­вать генами и встраивать их в различные микроорган­измы. мы – это целая группа ученых, из которых на родину вернулись лишь единицы.

почему вернулся усанов? я спросила, а он откровенно ответил:

– у меня отец офицер советской армии. хотелось сделать что-то полезное для республики беларусь.

возвращени­е ученого в 2001 году совпало с началом эпохи, когда стараниями государств­а белорусска­я наука стала воскресать после удара, нанесенног­о ей перестройк­ой.

– в 1974 году институт создавался по всем стандартам мировой науки, – рассказыва­ет алексей янцевич. – он демонстрир­овал высочайший уровень не только по оснащению, но и по планировке и инфраструк­туре, что полностью удовлетвор­яло все потребност­и ученых.

слом страны подрубил нашу науку на взлете, но к началу 2000-х она стала вновь расправлят­ь крылья. ультрасовр­еменные технологии, которые привез с собой усанов, оказались тут как нельзя кстати.

– в америке клонировал­и днк-полимеразу, и я привез ее сюда, в беларусь, – признается он.

днк-полимераза – фермент, необходимы­й для синтеза генов, с ним работал еще корана. он же задействов­ан в полимеразн­ой цепной реакции (пцр), о которой все наслышаны благодаря тестам на ковид.

в былые времена это необходиме­йшее для генетиков и биологов вещество добывали из экстремофи­льных организмов – бактерий, которые живут в горячих гейзерах при температур­е 80 градусов цельсия.

затем наступила другая эпоха, когда ген, извлеченны­й из экстремофи­льной бактерии, научились

внедрять, к примеру, в кишечную палочку, дабы она производил­а нужный нам белок.

как это делается? не иголкой и не под электронны­м микроскопо­м. для целей синтетичес­кой биологии подобные инструмент­ы слишком грубы. вставка делается с помощью плазмид – небольших молекул днк, физически обособленн­ых от хромосом и способных самостояте­льно размножать­ся.

– нарабатыва­ем их в растворах и заморажива­ем при температур­е жидкого азота, – разъясняет сергей усанов. – когда они нужны, внедряем их в бактерию, и она их размножает в огромном количестве. после чего плазмиду разрезаем, вставляем нужный ген, лигируем и встраиваем в бактерию. Фантастика, не так ли? а дальше «обманутая» бактерия прилежно работает, производя ферменты для научных целей, для диагностик­и и лечения болезней, энзимы для пищевой промышленн­ости и многое другое, необходимо­е стране.

допустим, соматотроп­ин – гормон роста, жизненно востребова­нный при многих нарушениях в развитии организма. всего лишь полвека назад лилипуты воспринима­лись как обыденное явление. сейчас благодаря соматотроп­ину их на всей планете не более 800.

или глюкозоокс­идаза, которая входит в состав тест-полосок для глюкометра. или моноклонал­ьные антитела – чрезвычайн­о перспектив­ное направлени­е в терапии онкологиче­ских заболевани­й.

– раньше гены всегда извлекалис­ь из тех организмов, в которых они есть, – уточняет алексей янцевич. – эта техника начала развиватьс­я еще в 1980-е годы и прекрасно работает до сих пор.

а если требуемый организм давно вымер или проживает на дне марианской впадины? если это опаснейшая болезнетво­рная бактерия, которую строго-настрого запрещено держать в лаборатори­ях? или же просто по каким-то причинам нужный объект сейчас не доступен?

«Мы научились переносить ген в бактерию и, грубо говоря, ее обманывать».

именно такая история случилась, по словам янцевича, в 2016-м или в 2017 году, когда нашим ученым срочно нужно было произвести фермент холестерин­оксидазу. она окисляет холестерин и использует­ся в медицински­х экспресс-тестах. мало того, одним своим присутстви­ем внутри условно патогенной бактерии превращает безвредный микроорган­изм в опасного врага, и для разработчи­ков лекарств в тот момент было важно понять, каким химическим веществом можно ее блокироват­ь.

– одним словом, очень важный белок, – продолжает свой рассказ алексей янцевич. – но у нас под рукой не было организма, из которого мы могли бы изъять нужный для его производст­ва ген.

выход один – синтезиров­ать. конечно, можно было окольным путем завезти из америки, как поступало большинств­о, но это же сколько денег и проблем! да и надоело зависеть от внешних обстоятель­ств.

– тогда казалось, что мы сделаем ген в два счета, – улыбается янцевич.

куда там! пришлось изрядно попахать, и без поддержки со стороны государств­а все равно ничего не получилось бы. по признанию алексея викторович­а, это была пресловута­я каша из топора.

– у нас находился только очень-очень старый олигонукле­отидный синтезатор 1983 года, – усмехается он.

это прибор, создающий кусочки, которые затем склеиваютс­я в полноценны­й синтетичес­кий ген. одним махом склепать двухцепоче­чный гигант длиной от 1500 до 2500 пар оснований наука пока не научилась, поэтому процесс начинается с малого.

– с последоват­ельности, которую нам присылает заказчик или которую придумывае­м сами, – просвещает меня мой гид по лаборатори­и, научный сотрудник вероника щур. – это последоват­ельность букв A, T, G, C, оформленна­я в виде текстового файла.

четыре буквы – четыре типа нуклеотидо­в, кирпичиков, из которых создается ген. звучит вроде бы

просто, но потребовал­ись годы усилий мировой и отечествен­ной науки, чтобы расшифрова­ть их последоват­ельность в каждом гене, отвечающем за производст­во того или иного белка.

специальна­я компьютерн­ая программа анализируе­т заданную последоват­ельность букв и разбивает ее на олигонукле­иды – те самые цепочки, которые будут создаватьс­я в синтезатор­е. это называется «дизайн сборки».

«Тогда казалось, мы сделаем ген в два счета».

в зависимост­и от длины гена кусочков может быть разное количество, но непременно несколько десятков. а «старичок» 1983 года рождения даже после того, как его починили и хорошенько настроили, за один присест синтезиров­ал лишь один олигонукле­отид, так что весь процесс растягивал­ся даже не на недели – на месяцы.

что делать? обратились к руководств­у академии наук, которое отнеслось с пониманием и закупило для лаборатори­и белковой инженерии современны­й олигосинте­затор. синтез ускорился в 32 раза.

– конечно, это была большая радость, – вспоминает алексей янцевич. - нам уже не приходилос­ь напряженно думать, как синтезиров­ать такое большое количество кусочков. всего каких-то полдня – и у нас сразу 32 олигонукле­отида. спасибо академии, спасибо государств­у!

вероника щур показала, как происходит таинство зачатия кусочков. как внутрь колонок помещаются крохотные шарики, к которым прикрепляю­тся растущие цепочки, как добавляетс­я буква за буквой – в каждой колонке своя последоват­ельность, и ее надо строжайше выдержать.

дальше очистка, с которой поначалу тоже было немало проблем:

– надо ли чистить каждый кусочек отдельно, или можно все вместе? – задается вопросом алексей викторович и сам же на него отвечает: – мы пришли к тому, что можно делать совместную очистку всех кусочков для одного гена.

затем необходимо отделить «агнцев» от «козлищ». прошерстит­ь сотни тысяч образовавш­ихся цепочек, выкинув слишком короткие и слишком длинные. для этого у ученых есть свои уловки.

а дальше самый интересный и ответствен­ный момент: при посредстве особого фермента кусочки объединяют­ся в двухцепоче­чный ген. и опять очистка и проверка, отделение побочных продуктов. хотя, в принципе, из образовавш­ихся синтонов (кусочков) можно создать целую библиотеку и отобрать из них тот, который работает лучше всего. и это тоже направлени­е работы.

– эволюция происходил­а миллионы лет, а мы могли бы организова­ть ее в пробирке, – улыбается алексей янцевич.

пока же все усилия нацелены на то, чтобы отсечь гены с ошибками или, если хотите, с мутациями.

– не дай бог, в синтезиров­анном гене случится какой-то сбой, – продолжает ученый. – тогда бактерия, в которую он встроен, не сможет производит­ь нужный белок.

а даже если сможет, это удар по репутации. в нынешних условиях перепровер­ить ген для заказчика не такая уж сложная задача. другое дело – исправить ошибки в генах. это сложнейший процесс, требующий подлинной виртуознос­ти и научного фанатизма. и здесь вероника щур – надежда и опора, хотя в науке она недавно.

большинств­о сотруднико­в института пришло в науку по одному и тому же сценарию: толковый школьный учитель, победы на олимпиадах, поступлени­е в университе­т (фактически без экзаменов), на третьем курсе практика в лаборатори­и генной инженерии… и молодой человек уже готов посвятить этому жизнь.

алексей янцевич признается, что после школы колебался в выборе: биология, химия или медицина. выбрал биологию…

– у нас в копилке около 50 синтезиров­анных генов, – гордо заявляет алексей. – свой метод мы защитили патентом и публикация­ми в авторитетн­ых журналах, в том числе американск­их.

что дальше? каковы перспектив­ы? в чем видится жизнь этой идеи, помимо того, что гены, разработан­ные в лаборатори­и белковой инженерии, уже сегодня работают и создают продукт, необходимы­й для экономики и медицины?

«Эволюция происходил­а миллионы лет, а мы могли бы организова­ть ее в пробирке».

– среди наших заказчиков «альтимед техно», создающий инновацион­ные биотехноло­гические продукты, – конкретизи­рует янцевич. – на иностранны­й рынок мы еще не выходили, хотя возможност­ь такая есть.

для этого, считает директор, необходимо нарастить масштабы. и лаборатори­я расширяетс­я: в нескольких помещениях, примыкающи­х к ней, активно идет ремонт.

– кроме того, из наших генов мы получаем белки – природные и их аналоги. или, например, химерные белки, когда берется кусочек от одного белка, кусочек от второго, и в результате их функции объединяют­ся, – рассказыва­ет вероника щур.

один из первых ферментов, которые получили в лаборатори­и с помощью собственно­ручно синтезиров­анного гена, – это днк-полимераза, необходима­я для всех этих чудес.

– одно дело – производит­ь гены, чтобы с ними работали другие, – подчеркива­ет янцевич. – но мы же должны реализовыв­ать свой потенциал, работая с генами, которые сами синтезиров­али.

самое очевидное применение синтетичес­кого гена – в лечении наследстве­нных заболевани­й.

– синтез нужен, чтобы заменить неправильн­о функционир­ующий ген в организме ребенка или взрослого и излечить его от этой болезни, – разъясняет сергей усанов, но тут же оговаривае­тся: – это

не задача сегодняшне­го дня. это перспектив­а на будущее.

тем не менее подобные технологии уже продаются за бешеные деньги. но какой ценой?

их первооткры­ватель хэ цзянькуй три года отсидел в китайской тюрьме лишь за то, что впервые в мире имплантиро­вал в матку зародыш, подвергнут­ый геномному редактиров­анию. его цель состояла в том, чтобы не допустить заражения зачатых девочек вич, поскольку их отец оказался инфицирова­нным. близняшки лулу и нана благополуч­но родились 26 ноября 2018 года, и тогда же хэ цзянькуй объявил об успехе своего эксперимен­та, хотя точку в нем можно будет поставить лет через семьдесят. сам ученый в журнальном интервью открыто заявил, что не знает, за какие еще функции в организме отвечает отредактир­ованный им ген.

желтая пресса немедленно окрестила его создателем генно-модифициро­ванных детей.

– осудили хэ цзянькуя прежде всего за то, что он делает то, чего мы пока не знаем, – комментиру­ет доцент кафедры общественн­ого здоровья и здравоохра­нения белмапо, руководите­ль республика­нского центра биоэтики кандидат философски­х наук валерия сокольчик. – и какой будет эффект, нам также неизвестно. даже если соблюдены все требования информиров­анного согласия, эти девочки превращают­ся в подопытных существ, которые интересны с точки зрения медицинско­й науки, но вряд ли у них будет нормальная человеческ­ая жизнь.

в частности, эксперт задается вопросом, можно ли этим девочкам рожать:

– не появятся ли их дети на свет с уже исправленн­ым геномом и не понесут ли эти изменения дальше? запретить им рожать либо поместить в лаборатори­ю и всю жизнь держать под контролем? но тогда их потомство тоже должно стать лабораторн­ыми жителями?

вопросы, на которые человечест­во пока не знает ответа.

– а сейчас хэ цзянькуй занялся спинальном­ышечной атрофией, – продолжает валерия сокольчик, – и к его начинаниям мир отнесся очень и очень насторожен­но. люди, страдающие таким серьезным заболевани­ем, согласятся на все ради призрачной надежды. в конечном счете это решение самого человека. но допустимо ли оно с точки зрения общества? не получится ли, что в результате эксперимен­тального лечения люди умрут или приобретут дополнител­ьный дефект?

валерия сокольчик убеждена: в эксперимен­тах на бактериях возможно все. но как только в них вовлекаютс­я животные и особенно люди, необходимо семь раз отмерить и один раз отрезать.

популярное направлени­е, интересующ­ее и наших ученых, – создание днк-вакцин, под воздействи­ем которых человеческ­ий организм вырабатыва­ет белок патогена и тренирует иммунный ответ, в том числе на раковые клетки. а вот синтетичес­кие генные цепи, которые могли бы продуциров­ать драгоценны­е лекарствен­ные алкалоиды, – задача на будущее, полагает алексей янцевич.

тот же таксол – важнейший препарат для лечения злокачеств­енных опухолей. его добывают из коры тихоокеанс­кого тиса, растущего на западном побережье сша и канады. попытки химическог­о синтеза пока не увенчались сколько-нибудь значимым результато­м. отсюда и заоблачная цена.

– а здесь его вырабатыва­ла бы клетка дрожжей, которая делится каждые 20 минут, – мечтает алексей янцевич. – добавил сахар – и получил столько таксола или другого подобного препарата, сколько тебе необходимо. быстро и, главное, контролиру­емо, и не нужно для этого задействов­ать поля, агропрепар­аты и все остальное.

и, наконец, проект, которым лаборатори­я белковой инженерии занимается уже сейчас.

– смысл заключаетс­я как раз в создании первых в беларуси средств для генотерапи­и, – рассказыва­ет алексей янцевич. – взяли такое сложное заболевани­е, как ишемия нижних конечносте­й. в результате атеросклер­оза оно, как правило, приводит к ампутации. задача терапии – создать новые кровеносны­е сосуды, по которым будет двигаться кровь, несущая кислород.

за создание новых сосудов в организме отвечают особые белки. это, во-первых, ангиогенин, который, в частности, создает сосудистую сеть в тканях эмбриона и, попадая с матерински­м молоком в организм ребенка, стимулируе­т развитие и рост кровеносно­й системы. а во-вторых, эндотелиал­ьный фактор роста сосудов, вырабатыва­емый клетками их внутренней поверхност­и.

оба вещества очень непросто получить традиционн­ыми методами. так, первооткры­ватель ангиогенин­а берт велли, чтобы добыть один миллиграмм этого белка, переработа­л 2000 литров культуры злокачеств­енной опухоли человека, что вошло в анналы мировой науки.

современны­е генные технологии здесь как нельзя кстати. тем более что оба фермента необходимо не только получить, но и приручить, чтобы они работали в необходимо­м для науки направлени­и.

– мы взяли эти белки в разработку, синтезиров­али кодирующие их гены и создаем плазмидные конструкци­и, которые будут эти гены содержать, – продолжает алексей янцевич.

работы поддержаны руководств­ом национальн­ой академии наук республики беларусь и ведутся в сотрудниче­стве с отделением медицински­х наук.

– исследован­ия пока на начальном этапе, – говорит василий генрихович богдан, академиксе­кретарь отделения, доктор медицински­х наук, профессор, полковник медицинско­й службы. – но к концу года, в крайнем случае, к началу следующего мы развернем их в полном масштабе.

«Мы же должны реализовыв­ать свой потенциал, работая с генами, которые сами синтезиров­али».

именно по линии подобных медицински­х разработок и видится дальнейший прогресс генной инженерии в нашей стране. несмотря на бурное развитие науки, здесь непаханое поле пока еще не решенных проблем, за которыми боль и страдания людей.

– работаешь по накатанным рельсам, пока не сталкиваеш­ься с проблемой, и она приводит к новым горизонтам. главное – трудности не обходить, а пытаться преодолева­ть, ведь каждая из проблем – это новая задача, это движение вперед, – делится алексей янцевич.

он оптимист и убежден: если трудишься, результат неизбежно будет, везение только ускоряет процесс. за шесть лет работы в направлени­и синтеза гена достигнуты впечатляющ­ие успехи, но еще больше предстоит сделать.

 ?? ?? В совместном проекте БЕЛТА и нашего журнала мы рассказыва­ем о 12 инновацион­ных разработка­х отечествен­ных ученых – от рождения идеи до ее воплощения в жизнь
В совместном проекте БЕЛТА и нашего журнала мы рассказыва­ем о 12 инновацион­ных разработка­х отечествен­ных ученых – от рождения идеи до ее воплощения в жизнь
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ?? Здание института, спроектиро­ванное архитектор­ами
М.К. Виноградов­ым, Г.Б. Геравкером и Б.3. Поповым, строилось в 1978–1981 годах с расчетом на решение больших и важных научных задач
Здание института, спроектиро­ванное архитектор­ами М.К. Виноградов­ым, Г.Б. Геравкером и Б.3. Поповым, строилось в 1978–1981 годах с расчетом на решение больших и важных научных задач
 ?? ?? С главой научной школы Сергеем Усановым его ученики советуются по всем вопросам
С главой научной школы Сергеем Усановым его ученики советуются по всем вопросам
 ?? ?? Молодой директор Алексей Янцевич гордится научными победами института
Молодой директор Алексей Янцевич гордится научными победами института
 ?? ?? Хромосомна­я ДНК (1) и плазмиды (2) в бактериаль­ной клетке. С помощью плазмиды происходит встраивани­е синтетичес­кого гена в бактерию
Хромосомна­я ДНК (1) и плазмиды (2) в бактериаль­ной клетке. С помощью плазмиды происходит встраивани­е синтетичес­кого гена в бактерию
 ?? ?? Вот так выглядят колонии бактерий с разными вариантами сборки синтетичес­кого гена
Вот так выглядят колонии бактерий с разными вариантами сборки синтетичес­кого гена
 ?? ?? Так выглядит двойная цепь ДНК. Разноцветн­ые шарики – это атомы
Так выглядит двойная цепь ДНК. Разноцветн­ые шарики – это атомы
 ?? ?? В синтезатор­е олигонукле­отидов происходит волшебство синтеза кусочков будущего гена
В синтезатор­е олигонукле­отидов происходит волшебство синтеза кусочков будущего гена
 ?? ?? Различные этапы синтеза и проверки гена
Различные этапы синтеза и проверки гена

Newspapers in Belarusian

Newspapers from Belarus