Открытие нанокорпускулярного мутагенеза и перспективы его применения в генетических исследованиях
DOI: 10.33917/es-1.187.2023.78-85
Нанокорпускулярный мутагенез — это свойство наночастиц и (или) наноматериалов вызывать генетические изменения или мутации.
Исследования этого недавно открытого явления, безусловно, расширят поле деятельности генетиков и биологов, поскольку ученые будут располагать новым инструментарием. В идеале эти исследования создадут принципиально новую экспериментальную основу для более глубокого познания процессов развития живой материи, дополнят наши знания о том, что можно делать с природой, а чего нельзя. В теоретическом плане также можно допустить, что средства нанокорпускулярного мутагенеза проложат новый путь к получению и познанию генетических и биологических форм, выгодно отличающихся от тех, на которые в течение сотен миллионов лет опирался естественный отбор на нашей планете.
С практической точки зрения можно ожидать, что методология нанокорпускулярного мутагенеза в соединении с другими прогрессивными методами исследования откроет новые интересные перспективы в сфере генетических технологий, направленных, как известно, на решение таких глобальных, жизненно важных задач, как:
– индукция наследственного иммунитета;
– борьба с вирусными и онкологическими заболеваниями;
– создание новых уникальных сортов культурных растений и пород животных с признаками, которые окажутся чрезвычайно полезными и ценными для сельскохозяйственной экономики.
Словом, нанокорпускулярный мутагенез, вероятно, станет еще одним средством глубокого реформирования фундаментального аппарата наследственности и, как следствие, преобразования онтологии живых систем, а также внесет ценный вклад в генетическую науку, открыв новые, доселе неизвестные явления и закономерности.
2. Захидов С.Т. Выступление на заседании Президиума РАН 13 октября 2013 г. в рамках обсуждения научного сообщения Ю.М. Евдокимова «Структурная нанотехнология нуклеиновых кислот: создание „жидких“ и „твердых“ наноконструкций ДНК»: Стенографический отчет //Вестник Российской академии наук. 2014. Т. 84. С. 20–33.
3. Захидов С.Т. О нанотехнологиях в системе наук // Вестник Российской академии наук. 2021. Т. 91. № 3. С. 289–292. 4. Рапопорт И.А. Химический мутагенез: теория и практика. М.: Знание (репр. изд.). 2013. 86 с.
5. Kohl Y., Runden-Pran E., Mariussen E., et al. Genotoxicity of Nanomaterials: Advanced In Vitro Models and High Throughput Methods for Human Hazard Assessment: A Review // Nanomaterials. 2020. Vol. 10. No. 10.
6. Евдокимов Ю.М. Наночастицы золота «управляют» упаковкой ДНК // Природа. 2015. № 4. С. 13–21.
7. Скуридин С.Г., Дубинская В.А., Штыкова Э.В. и др. Фиксация наночастиц золота в структуре квазинематических слоев, образованных молекулами ДНК // Биологические мембраны. 2011.
Т. 28. С. 191–198.
8. Yevdokimov Y.M., Skuridin S. G., Salyanov V. I., et al. A Dual Effect of Au-Nanoparticles on Nucleic Acid Cholesteric Liquid-Crystalline Particles // Journal of Biomaterials and Nanobiotechnology. 2011. Vol. 2. P. 461–471.
9. Aydin A., Sipahi H., Charehsaz M. Nanoparticles toxicity and their routes of exposures // Recent Advances in Novel Drug Carrier Systems (edited by Ali Demir Sezer), Publisher: InTech. 2012. P. 483–500.
10. Di Bucchianico S., Fabbriz M.R., Cirillo S., et al. Aneuploidogenic effects and DNA oxidation induced in vitro by differently sized gold nanoparticles // International Journal of Nanomedicine. 2014. Vol. 9. P. 2191–2204.
11. Doak S.H., Liu Y., Chen C. Genotoxicity and Cancer // Adverse Effects of Engineered Nanomaterials. Elsevier Inc. 2012. P. 243–261.
12. Ng C-T., Li J.J., Bay B-H., Yung L-Y.L. Current studies into the genotoxic effects of nanomaterials [Электронный ресурс] // Journal of Nucleic Acids. 2010, Article ID 947859, 12 page shttp: //dx.doi.org/10.4061/2010/947859.
13. Yao Y., Costa M. Genetic and epigenetic effects of nanoparticles // J. Mol. Genet. Med. 2013. Vol. 7. P. 1–6.
14. Vecchio G., Galeone A., Brunetti V., et al. Mutagenic effects of gold nanoparticles induce aberrant phenotypes in Drosophila melanogaster // Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine. 2012. Vol. 8. P. 1–7.
15. Рапопорт И.А. Микрогенетика. М.: Наука (репр. изд.). 2010. 530 c.
16. Захидов С.Т., Муджири Н.М., Рудой В.М., Дементьева О.В., Макаров А.А., Зеленина И.А., Маршак Т.Л. Наночастицы золота: мутаген, антимутаген, комутаген? // Известия РАН. 2017. № 3. С. 213–217. (Серия биология.)
17. Муджири Н.М., Захидов С.Т., Рудой В.М., Дементьева О.В., Макаров А.А., Макарова И.В., Зеленина И.А., Андреева Л.Е., Маршак Т.Л. Цитогенетическая активность наночастиц золота в половых и соматических клетках мышей линии 129 с нонсенс-мутацией в гене ДНК-полимеразы йота // Известия РАН. 2018. № 2. С. 137–143. (Серия биология.)
18. Pan B., Kaldone P.R., Alund A.W., Du H., et al. Mutagenicity of silver nanoparticles evaluated using whole-genome sequencing in mouse lymphoma cells // Nanotoxicology. 2021. Vоl. 15. P. 418–432.
19. Suzuki T, Miura N., Hojo R., et al. Genotoxicity assessment of titanium dioxide nanoparticle accumulation of 90 days in the liver of gpt delta transgenic mice // Genes and Environment. 2020. Vol. 42. P. 2–6.
20. Рапопорт И.А. Открытие химического мутагенеза. М.: Наука, 1993. 304 с.
21. Wang Z., Tang L. Huey L., et al. Discovery of the DNA “Genetic Code” for Abiological Gold Nanoparticle Morphologies // Angew chem. Int. Ed. Angl., 2012, 51(36), 9078–9082; цит. по: https://smotrim.ru/article/1372563.
22. Рапопорт И.А. Развитие структуры компакта Дирака в генетическом строении // Сб.: Применение химических мутагенов в сельском хозяйстве и медицине. М.: Наука, 1973. С. 7–46.
Доступ к этой части архива журнала платный.
Вам нужно оформить и оплатить подписку на журнал и зарегистрироваться на сайте.
После получения нами сообщения об оплате Ваш аккаунт будет активирован, и Вы получите доступ ко всему архиву.
Спасибо за интерес к нашим публикациям.
[ Вход для подписчиков ] [ Регистрация для подписчиков ]