---
title: "Механизм устойчивости клеток к аловудину | Роль Fen1 и 53BP1 в лечении рака груди"
description: "Учёные из Токийского столичного университета выявили новый способ, которым клетки сопротивляются токсичности аловудина. Открытие роли белка Fen1 и взаимодействия с 53BP1 поможет улучшить лечение рака груди и снизить побочные эффекты терапии."
url: "https://omrst.ru/108,2025"
date: "2026-06-17T14:55:12+00:00"
language: "ru-RU"
---

![аловудину](https://omrst.ru/images/img_25/6603bc1a-d8ad-4761-81db-43666bfb9827.jpg "Механизм устойчивости клеток к аловудину") Механизм устойчивости клеток к аловудину #  Новый механизм устойчивости клеток к противораковым препаратам: роль Fen1 и белка 53BP1

   12 августа 2025    Просмотров: 1948

Учёные из Токийского столичного университета сделали важный шаг в понимании того, как [клетки](https://omrst.ru/glossary/cell "
<p>Клетка — это основная структурная и функциональная единица живого организма. Все ткани и органы человека состоят из клеток, каждая из которых выполняет уникальные функции, необходимые для жизни и поддержания здоровья.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/cell">Подробнее ...</a></div>
") могут противостоять действию противораковых препаратов, в частности аловудина — аналога нуклеозидов, обрывающего цепь [ДНК](https://omrst.ru/glossary/dna "
<p>ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота) — это молекула, которая содержит всю генетическую информацию, определяющую строение, развитие и функционирование живого организма. Она находится в ядре каждой клетки и представлена в виде двойной спирали, где записаны миллиарды «букв» генетического кода.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/dna">Подробнее ...</a></div>
"). Такие соединения применяются с 1980-х годов для терапии вирусных и онкологических заболеваний, так как они встраиваются в ДНК быстро делящихся [клеток](https://omrst.ru/glossary/cell "
<p>Клетка — это основная структурная и функциональная единица живого организма. Все ткани и органы человека состоят из клеток, каждая из которых выполняет уникальные функции, необходимые для жизни и поддержания здоровья.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/cell">Подробнее ...</a></div>
"), прерывая её репликацию. При этом опухолевые и инфицированные клетки поглощают их в больших количествах, что тормозит их рост.

Однако высокая токсичность некоторых препаратов, включая аловудин, ограничивает их клиническое применение. Одной из причин является недостаточное понимание того, как здоровые клетки избегают повреждений. В новом исследовании внимание учёных было сосредоточено на белке лоскутной эндонуклеазы-1 (Fen1), участвующем в репарации ДНК. Этот фермент удаляет короткие одноцепочечные фрагменты, образующиеся при копировании ДНК — так называемые фрагменты Оказаки.

Эксперименты на модельных клетках показали, что дефицит Fen1 делает клетки крайне чувствительными к аловудину, замедляя репликацию ДНК. Но неожиданно выяснилось, что дополнительная потеря другого [белка](https://omrst.ru/glossary/protein "
<p>Белок — это сложная органическая молекула, состоящая из аминокислот, которая выполняет множество жизненно важных функций в организме. Белки участвуют в построении тканей, передаче сигналов, защите от инфекций, регуляции обмена веществ и поддержании структуры клеток.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/protein">Подробнее ...</a></div>
") — 53BP1, связанного с участками разрыва двухцепочечной ДНК, частично восстанавливает устойчивость к препарату. Это указывает на сложный баланс между механизмами репарации: при отсутствии Fen1 образуются длинные выступающие фрагменты ДНК, которые блокируются 53BP1, препятствуя их удалению другими путями, что останавливает [синтез](https://omrst.ru/glossary/synthesis "
<p>Синтез — это процесс создания сложных молекул из более простых компонентов. В организме человека синтез жизненно необходим: он лежит в основе образования белков, гормонов, ферментов, ДНК, РНК и других молекул. Биологический синтез осуществляется внутри клеток с помощью ферментов и требует энергии.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/synthesis">Подробнее ...</a></div>
") ДНК.

Кроме того, исследование показало, что феномен действия Fen1 не зависит от работы белка BRCA1, ключевого участника пути гомологичной рекомбинации (HR), уже ранее известного как важного фактора устойчивости к аловудину. Подавление Fen1 или HR по отдельности снижает толерантность клеток, но их одновременное подавление усиливает эффект в разы.

Это открытие имеет несколько перспективных направлений применения: выявление биомаркеров для прогнозирования эффективности [химиотерапии](https://omrst.ru/glossary/chemotherapy "
<p>Химиотерапия — это метод системного лечения рака, при котором используются препараты, подавляющие рост и деление опухолевых клеток. Она может применяться как основной метод терапии, так и в сочетании с хирургическим вмешательством, лучевой терапией или иммунотерапией.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/chemotherapy">Подробнее ...</a></div>
"); разработка новых комбинаций препаратов, учитывающих дефицит Fen1 в опухолевых клетках; снижение токсичности при лечении [рака груди](https://omrst.ru/glossary/breast-cancers "
<p>Рак груди (рак молочной железы) — это злокачественное новообразование, возникающее в тканях молочной железы. Это одно из самых распространённых онкологических заболеваний у женщин во всём мире. Болезнь может развиваться как медленно, так и агрессивно, распространяясь на лимфатические узлы и другие органы.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/breast-cancers">Подробнее ...</a></div>
") за счёт таргетного подхода.

В дальнейшем учёные планируют провести аналогичные исследования на клетках человека, чтобы оценить, как результаты можно адаптировать для лечения различных типов опухолей, включая солидные формы рака.

**Ссылка:** «Флэп-эндонуклеаза-1 способствует клеточной толерантности к аналогу нуклеозида, обрывающего цепь, аловудину, противодействуя токсическому эффекту 53BP1» [ DOI 10.1093/nar/gkaf617.](https://dx.doi.org/10.1093/nar/gkaf617 "DOI: 10.1093/nar/gkaf617")

- Связанные статьи: [Белок MAEA раскрывает тайну устойчивости к химиотерапии: новое направление в лечении онкологических заболеваний](https://omrst.ru/183,2025) | [Глубокие вычислительные модели раскрывают новые мишени противоопухолевых препаратов и возможности их перепрофилирования](https://omrst.ru/206,2025) | [Как кластеры опухолевых клеток и иммунные взаимодействия усиливают метастазирование рака груди](https://omrst.ru/152,2025) | [Открыт белок KCTD10 — новый защитный механизм ДНК, который может стать ключом к лечению рака груди и матки](https://omrst.ru/176,2025) | [Штрихкодирование белков и новые подходы к борьбе с метастазами рака груди](https://omrst.ru/151,2025)
- Похожие материалы: [Метаболическая перезагрузка Т-клеток: как новое открытие может усилить иммунный ответ против рака](https://omrst.ru/85,2025) | [Новая стратегия борьбы с раком: блокировка синтеза рибосомальной РНК изменяет поведение опухолевых клеток](https://omrst.ru/24,2025) | [Открытый геном раковых клеток: как согласие пациента помогает науке искать лекарство от рака](https://omrst.ru/60,2025)

 Загрузка следующей статьи...

## Schema

```json
{ "@context": "https://schema.org", "@graph": [ { "@type": "WebSite", "@id": "https://omrst.ru/#website", "url": "https://omrst.ru/", "name": "ОРМСТ", "inLanguage": "ru-RU" }, { "@type": "CollectionPage", "@id": "https://omrst.ru/news#collection", "url": "https://omrst.ru/news", "name": "Новости ИИ-диагностики рака и бесплодия", "isPartOf": { "@id": "https://omrst.ru/#website" }, "description": "Новости ОРМСТ: ИИ-диагностика рака груди и рака матки, анализ эндометрия, технологии выявления бесплодия и инновации в медицинской диагностике.", "inLanguage": "ru-RU" }, { "@type": "Blog", "@id": "https://omrst.ru/news#blog", "url": "https://omrst.ru/news", "name": "Новости ОРМСТ", "description": "Новости ИИ-диагностики рака груди, рака матки, анализа эндометрия и технологий выявления бесплодия.", "isPartOf": { "@id": "https://omrst.ru/news#collection" }, "inLanguage": "ru-RU" } ] }
```

```json
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "ОРМСТ – прорывные решения в диагностике рака и репродуктологии", "item": "https://omrst.ru" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Новости", "item": "https://omrst.ru/news" }, { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Новый механизм устойчивости клеток к противораковым препаратам: роль Fen1 и белка 53BP1", "item": "https://omrst.ru/108,2025" } ] }
```

```json
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "Article", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "https://omrst.ru/108,2025" }, "headline": "Новый механизм устойчивости клеток к противораковым препаратам: роль Fen1 и белка 53BP1", "description": "Учёные из Токийского столичного университета сделали важный шаг в понимании того, как клетки могут противостоять действию противораковых препаратов, в частности аловудина — аналога нуклеозидов, обрывающего цепь ДНК. Такие соединения применяются с 1980-х годов для терапии вирусных и онкологических заболеваний, так как они встраиваются в ДНК быстро делящихся клеток, прерывая её репликацию. При этом опухолевые и инфицированные клетки поглощают их в больших количествах, что тормозит их рост.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://omrst.ru/images/img_25/6603bc1a-d8ad-4761-81db-43666bfb9827.jpg" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "Облачные решения в медицине - спектроскопия и термография", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://omrst.ru/images/stai_2_1.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "Научный автор", "url": "https://omrst.ru/contact-us" }, "datePublished": "2025-08-12T08:11:32+03:00", "dateCreated": "2025-08-12T08:11:32+03:00", "dateModified": "2025-08-12T08:11:32+03:00" }
```
