Поддержать команду Зеркала
Беларусы на войне
  1. Желтый уровень опасности синоптики объявили на воскресенье. А какой будет погода на рабочей неделе — рассказываем
  2. Два с половиной года назад мы написали письмо приговоренным по делу TUT.BY. Теперь Марина Золотова может его прочесть
  3. США снимают санкции с беларусского калия
  4. Почему Лукашенко отпустил Бабарико, Колесникову и многих других и что будет дальше? Поговорили с политобозревателем Юрием Дракохрустом
  5. Освобождены 123 политзаключенных. Среди них Виктор Бабарико, Мария Колесникова и Алесь Беляцкий
  6. Украина откажется от вступления в НАТО в обмен на гарантии безопасности от Запада
  7. Помните встречу Протасевича и Бабарико в в колонии? Узнали подробности у экс-банкира
  8. «Отдельный вопрос наряду с депортацией». Юристка-международница Екатерина Дейкало о вывозе большинства политзаключенных в воюющую Украину
  9. Беларус рассказал «Зеркалу», как в 11 лет пережил измену отца, который бросил их с сестрой и матерью и ушел к любовнице. Простил ли он его?
  10. Рассказываем главное с первой пресс-конференции Виктора Бабарико, Марии Колесниковой, Александра Федуты и Владимира Лабковича
  11. Ехали на курорт — оказались в аду, выбраться из которого почти не было шансов. Рассказываем о крупнейшей катастрофе на канатной дороге
  12. Что выиграет Беларусь от снятия американских санкций на калий? Спросили у экономиста
  13. Мария Колесникова поблагодарила Трампа, Зеленского и Лукашенко
  14. Сотрудники «Пеленга», чемпион Европы по кикбоксингу и экс-спецназовец. Изучили список беларусов, которых освободили и вывезли в Украину
  15. «Развенчивают нарратив о неизбежности победы России». Что известно о контрнаступлении ВСУ в Купянске, о взятии которого доложили Путину


/

Ученые из Йельского университета обнаружили возможный ключевой механизм, объясняющий, почему физическая активность снижает риск развития рака: мышцы активно «оттягивают» на себя глюкозу, лишая опухолевые клетки энергии для роста. Открытие сделано в эксперименте на мышах и опубликовано в журнале PNAS, пишет ScienceAlert.

Изображение носит иллюстративный характер. Фото: pixabay.com
Изображение носит иллюстративный характер. Фото: pixabay.com

Существовало множество наблюдений, подтверждающих, что регулярные физические нагрузки уменьшают вероятность возникновения онкологических заболеваний. Однако точные биологические механизмы оставались неясными. Новое исследование проливает свет на то, как именно организм перераспределяет энергию в условиях активности.

Команда ученых проанализировала обмен веществ у мышей с опухолями груди или меланомой, разделив их на группы по уровню физической активности и типу питания. С помощью молекулярных трассеров исследователи определили, куда именно направляется глюкоза — основной энергетический ресурс организма.

Результаты показали, что у активных животных глюкоза преимущественно поступала в мышцы и перерабатывалась там, в то время как опухолевые клетки недополучали топливо для роста.

Спустя четыре недели у мышей с ожирением, регулярно занимавшихся бегом в колесах, опухоли оказались почти на 60% меньше, чем у мышей с таким же рационом, но без физических нагрузок.

Ученые также выявили 417 генов, связанных с метаболизмом, которые изменяли активность у тренированных мышей. Опухоли в их организме переходили в режим повышенного стресса и выживания.

Особое внимание исследователи уделили белку mTOR, важнейшему регулятору роста клеток. В тканях опухолей у активных мышей его активность была заметно уменьшена — что могло существенно замедлить прогрессирование болезни.

Ученые сделали вывод, что глюкоза выступает «важным метаболическим посредником» в противоопухолевом эффекте физической активности. Но важно и время тренировок: мыши, которые начали заниматься за две недели до имплантации опухолей, также показывали замедленный рост новообразований.

Хотя результаты вдохновляют, исследователи подчеркивают: рак — сложное заболевание, и физическая активность сама по себе не является гарантией защиты. Однако она может стать значимым фактором в снижении риска.

Механизм, обнаруженный сразу в двух типах опухолей, может оказаться универсальным — и в будущем помочь в разработке новых методов терапии, особенно для пациентов, которым трудно выполнять физические упражнения.

Ученые планируют следующий этап — изучать аналогичные процессы в человеческих опухолях и уточнять, какие виды и длительность физической активности наиболее эффективны для подавления рака.