Поддержать команду Зеркала
Беларусы на войне
  1. Так что же за загадочный объект строят власти на заброшенной базе под Слуцком? В BELPOL дали точный и пугающий ответ
  2. «Разговор был непростой». Последний гость в проекте Никиты Мелкозерова рассказал, как давал ему интервью
  3. Власти назвали имена артистов, которые выступят на новогодней дискотеке у Дворца спорта 1 января. В соцсетях удивились: «Кто все эти люди»
  4. Курс доллара будет расти перед новогодними праздниками? Прогноз для валют
  5. Экс-политзаключенный Игорь Лосик показал сообщение, которое ему в личку Instagram прислал судебный исполнитель
  6. «Я любил этого парня в татуировках». Посмотрели, что пишут друзья, коллеги и герои «жизнь-малина» о Никите Мелкозерове
  7. «Сколько же он работал, как он вкладывался». У главы Минздрава возникли вопросы к одному из бравурных заявлений Лукашенко на ВНС
  8. «И как жить?» В TikTok показали расчетный на одном из предприятий со скромными суммами — это вызвало обсуждение
  9. «Бэчебэшник», об убийстве которого говорил Лукашенко, существует и остался жив — представительница ОПК
  10. Однажды тысячи беларусов вернулись из эмиграции. Рассказываем, какой они нашли родину после отъезда — и что с ними стало дальше
  11. Беларусам предложили «удобные» полеты в Европу. Но не спешите радоваться
  12. Россия пошла в «когнитивную» атаку. Что происходит на фронте в Украине, где за сутки произошли десятки боестолкновений
  13. Правительство вводит изменения, которые касаются больничных, пенсий и взносов в ФСЗН
  14. 83 дня ада. Этот человек за секунду получил рекордную в истории дозу радиации — что было дальше
  15. Умер Никита Мелкозеров


/

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.