Нехватка органов для трансплантации: ферментативная конверсия группы крови донорских почек и легких 

Используя соответствующие ферменты, исследователи удалили антигены групп крови ABO из донорской почки и легких ex-vivo, чтобы преодолеть несоответствие групп крови ABO. Этот подход может решить проблему нехватки органов за счет значительного повышения доступности донорских органов для трансплантации и сделать процесс распределения органов более справедливым и эффективным. 

В недавно опубликованном исследовании исследователи использовали фермент альфа-галактозидазу из Bacteroides fragilis и успешно удалил тип B группа крови антигены человека почки (которые остались неиспользованными для трансплантации) во время перфузии ex vivo, тем самым преобразуя группу крови почки в универсальную донорскую О. Это первый случай АВО всего органа. кровь групповая конверсия у человека путем ферментативного удаления типа B кровь групповые антигены1

В другом аналогичном исследовании легких ученые преобразовали кровь легкие группы А кровь Легкие группы O во время перфузии легких ex vivo с использованием двух ферментов: деацетилазы FpGalNAc и FpGalactosaminidase. Никаких существенных изменений в состоянии легких, включая антитело-опосредованное повреждение, не наблюдалось.2,3.  

Так же, как кровь при переливании соответствие группы крови АВО является ключевым фактором при распределении органов среди потенциальных реципиентов. Наличие антигенов А и/или В в донорских органах делает их распределение избирательным и ограничительным. В результате распределение становится неэффективным. Возможность конвертировать ABO кровь группы органов ex-vivo универсальному донору путем удаления антигенов A и/или B расширит пул АВО-совместимых донорских органов, чтобы решить проблему нехватки органов и повысить справедливость при распределении органов для трансплантация.   

Несколько подходов (таких как удаление антител, спленэктомия, моноклональное антитело против CD20 и внутривенный иммуноглобулин) были опробованы в прошлом для улучшения успеха трансплантации, однако несовместимость по системе ABO оставалась проблемой. Предложение ферментативно устранить антигены A/B поступило в 2007 году, когда исследователи частично восстановили антигены A/B у павианов с помощью фермента ABase.4. Вскоре после этого им удалось удалить 82% антигена А и 95% антигена В. антиген у человека A/B красный кровь клетки, использующие ABase5.  

Подход к ферментативному удалению антигена A/B из донорских органов подходит для трансплантации почек и легких. Однако в литературе мало данных о применимости этого подхода к трансплантации печени. Вместо этого десенсибилизация6,7 с Антитела кажется, обещает увеличить успех, а также пул трансплантаций печени.  

 

Ссылки: 

  1. С. Макмиллан, С.А. Хосгуд, М.Л. Николсон, O004 Кровь групповое удаление антигена из почки человека с использованием технологии нормотермической машинной перфузии ex-vivo, British Journal of Surgery, том 109, Issue Supplement_4, август 2022 г., znac242.004, https://doi.org/10.1093/bjs/znac242.004 | https://academic.oup.com/bjs/article/109/Supplement_4/znac242.004/6648600 
  1. Ван А., и др. 2021. Разработка универсальных донорских легких группы крови ABO с ферментативной обработкой Ex Vivo: исследование осуществимости проверки концепции. Журнал трансплантации сердца и легких. Том 40, выпуск 4, приложение, с15 по с16, 01 апреля 2021 г. DOI: https://doi.org/10.1016/j.healun.2021.01.1773 
  1. Ван А., и др. 2022. Ферментативная обработка ex vivo превращает легкие донора с группой крови А в легкие с универсальной группой крови. Научная трансляционная медицина. 16 февраля 2022 г. Том 14, выпуск 632. DOI: https://doi.org/10.1126/scitranslmed.abm7190  
  1. Кобаяши, Т., и др. 2007. Альтернативная стратегия преодоления несовместимости по системе ABO. Трансплантация: 15 мая 2007 г. - Том 83 - Выпуск 9 - стр. 1284-1286. DOI: https://doi.org/10.1097/01.tp.0000260634.85690.c4 
  1. Кобаяши Т., и др. 2009. Удаление антигена группы крови A/B в органах путем введения ex vivo и in vivo эндо-β-галактозидазы (ABase) для ABO-несовместимой трансплантации. Трансплантационная иммунология. Том 20, выпуск 3, январь 2009 г., страницы 132–138. DOI: https://doi.org/10.1016/j.trim.2008.09.007 
  1. Догар AW и др. 2022. ABO-несовместимый трансплантат печени живого донора с титром антител 1:4: первый клинический случай из Пакистана. Анналы медицины и хирургии, том 81, сентябрь 2022 г., 104463. DOI: https://doi.org/10.1016/j.amsu.2022.104463 
  1. Акамацу Н., и др. 2021. Десенсибилизация ритуксимабом у реципиентов трансплантата печени с предварительно сформированными донор-специфическими антителами к HLA: общеяпонское общенациональное исследование. Прямая трансплантация. 2021 авг.; 7(8): e729. Опубликовано в сети 2021 июля 16 г. DOI: https://doi.org/10.1097/TXD.0000000000001180  

 

Последние

Полное солнечное затмение 2026 г.

12 августа 2026 года произошло полное солнечное затмение...

Искусственный интеллект разрабатывает полные функциональные геномы.

Языковая модель генома Evo 2 разработала новые...

«Вояджер 2»: Метод «Большого взрыва» продлевает срок службы научных приборов.

Процедура управления энергопотреблением «Большой взрыв», выполненная на борту космического аппарата «Вояджер-2»...

Метеор производит дневной болид и звуковой удар по всей Новой Англии.  

В субботу, 30 числа, около 18:06 UTC был слышен громкий звуковой удар и виден огненный шар...

Синтезирован безуглеродный аналог ферроцена

Синтез первого неорганического сэндвич-соединения, не содержащего углерода (осмиевого...).

НОВОСТИ

Не пропустите

Антибиотик Зевтера (цефтобипрол медокарил) одобрен FDA для лечения CABP, ABSSSI и SAB. 

Цефалоспориновый антибиотик пятого поколения широкого спектра действия Зевтера (цефтобипрол медокарил натрия для инъекций).

Действительно ли регулярный завтрак помогает снизить вес?

Обзор предыдущих испытаний показывает, что еда или ...

Непартеногенетические животные дают «девственное рождение» после генной инженерии  

Партеногенез – это бесполое размножение, при котором генетический вклад...

МРТ человека в сверхвысоких полях (УВЧ): изображение живого мозга с помощью МРТ 11.7 Тесла проекта Iseult  

Аппарат МРТ мощностью 11.7 Тесла проекта Iseult показал замечательные результаты...
Умеш Прасад
Умеш Прасад
Умеш Прасад — исследователь и коммуникатор, преуспевающий в синтезе рецензируемых первичных исследований в краткие, содержательные и хорошо документированные публичные статьи. Специалист по трансляции знаний, он движим стремлением сделать науку доступной для неанглоязычной аудитории. Для достижения этой цели он основал «Scientific European» — инновационную, многоязычную, открытую цифровую платформу. Восполняя критический пробел в глобальном распространении научных знаний, Прасад выступает в качестве ключевого куратора знаний, чья работа представляет собой новую, сложную эру научной журналистики, донося новейшие исследования до обычных людей на их родных языках.

Полное солнечное затмение 2026 г.

12 августа 2026 года в Северном полушарии наблюдалось полное солнечное затмение, охватившее Гренландию, Исландию, северную Россию, Атлантический океан, Испанию и…

Искусственный интеллект разрабатывает полные функциональные геномы.

Языковая модель генома Evo 2 разработала новые функциональные геномы бактериофага ΦX174. Около 300 из сгенерированных искусственным интеллектом вариантов были синтезированы химическим путем и протестированы в...

«Вояджер 2»: Метод «Большого взрыва» продлевает срок службы научных приборов.

Процедура управления энергией «Большого взрыва», проведенная на борту космического аппарата Voyager 2 в июле 2026 года, продлила срок службы трех научных приборов (магнитометра, прибора для измерения плазменных волн и т.д.).