
О чем речь и почему это важно
Ученые со Школи фармацевтики Ноттінгемського університету изучили влияние кордицепсу китайського на клетки живых организмов и пришли к выводу, что его компонент кордицепін обладает значительным терапевтическим потенциалом. Это исследование особенно актуально на фоне прогнозов ВООЗ: до 2050 року количество новых случаев заболевания раком увеличится, и среди факторов риска называют Тютюн, алкоголь, ожиріння та забруднення повітря. У 2022 році тремя самыми распространенными видами рака в мире были рак легких, рак молочной железы и колоректальный рак (толстой чи прямої кишки).
Работа в Ноттінгемі сосредоточена на механизме действия кордицепіну и на том, можно ли использовать это вещество для создания новых лекарств. В статье ниже объяснено, что именно обнаружили исследователи, как это работает внутри клетки и какие шаги еще необходимо сделать.

Что такое кордицепс китайский и откуда он происходит
Кордицепс китайський — это гриб из семейства кордицепсовых, который традиционно считают целебным. Он развивается как симбиотический паразит на насекомых, преимущественно на гусеницах, и растет в горных зонах, в частности в высокогорных районах Тибету та Непалу. Люди использовали его в традиционной китайской медицине на протяжении столетий для улучшения общего самочувствия.
Ученые уже давно обращали внимание на возможные лечебные свойства кордицепсу, в частности в связи с онкологическими заболеваниями. Однако долгие годы точный путь его действия оставался не до конца понятным — исследования сосредотачивались на эффекте, но не всегда на молекулярных механизмах.
Молекулярный механизм: как кордицепин влияет на клетки
Кордицепін — одна из биологически активных соединений, выделенных из кордицепсу китайського. Исследователи сравнивали его влияние с воздействием других препаратов на рост клеток и установили ключевую особенность: внутри клетки кордицепін превращается в трифосфат кордицепіну.
Трифосфат кордицепіну — это аналог аденозинтрифосфату (АТФ), нуклеотида, который играет центральную роль в энергетическом обмене клетки. АТФ обеспечивает энергией многие внутриклеточные процессы, участвует в передаче сигналов и поддержке клеточного роста и деления. Когда кордицепін превращается в свой трифосфат, он «маскируется» под АТФ, но на самом деле не воспроизводит все его функции.
Чтобы объяснить проще: можно представить клетку как завод, где АТФ — это электричество, которое питает станки. Если вместо настоящего электричества подключить подделку, которая подходит к розеткам, но не дает энергии, оборудование начинает работать хуже или вовсе останавливается. При такой подмене производственные процессы замедляются, а для клеток, которые быстро делятся (например, раковые), это критично, поскольку им требуется много «энергии» для роста и деления.
Итак, трифосфат кордицепіну может мешать нормальному энергетическому обмену в клетках и тем самым замедлять их рост или останавливать деление.
Что показали эксперименты в Ноттінгемі
Группа исследователей со Школи фармацевтики Ноттінгемського університету использовала современные методы, чтобы параллельно исследовать тысячи генов и проследить, какие из них реагируют на кордицепін. Благодаря этому ученым удалось получить картину того, как именно вещество влияет — не только на отдельные белки, но и на широкие цепочки молекулярных процессов.
В ходе работы исследователи обнаружили, что кордицепін изменяет работу клеточных механизмов, которые зависят от АТФ. Это объясняет, почему именно быстро делящиеся клетки, потребляющие много энергии, могут оказаться особенно уязвимыми к действию кордицепіну.
Одна из авторок исследования, доктор Корнелії де Мур, у коментарі для видання SciTechDaily відзначила, що команда вже кілька років вивчає вплив кордицепіну на різні хвороби та поступово наближається до розуміння його потенціалу як лікувального засобу. Вона також підкреслила, що сьогодні технології дозволяють проводити великі й відносно недорогі експерименти, завдяки чому можна одночасно дослідити тисячі генів.
За словами Корнелії де Мур, кордицепін може стати підґрунтям для створення нових препаратів. «Наше дослідження допомогло дізнатися, які саме гени реагують на кордицепін», — підсумувала вона, вказавши на користь отриманих молекулярних даних для подальшого контролю дії речовини у пацієнтів.
Какие выводы и что дальше
Результаты исследования дают основания полагать, что кордицепін имеет потенциал как основа для новых терапевтических подходов в лечении опухолей. Однако исследования на клеточных моделях — это лишь первый этап долгого пути: нужно провести дополнительные эксперименты, чтобы подтвердить безопасность, эффективность и возможность контроля действия вещества в живых организмах и у пациентов.
Авторы подчеркивают, что последующие шаги будут включать расширение лабораторных опытов и тщательную проверку полученных выводов, прежде чем говорить о клинических испытаниях или широком применении в медицине.
В итоге, хотя кордицепін в настоящее время не является готовым лекарством против рака, раскрытые механизмы его действия и полученные молекулярные данные создают базу для будущих исследований и, возможно, для разработки новых препаратов на его основе.
Кратко о ключевых моментах
- Кордицепс китайський известен в традиционной медицине и растет в высокогорных районах Тибету та Непалу.
- Кордицепін превращается в клетке в трифосфат кордицепіну — аналог АТФ.
- Этот аналог может препятствовать энергетическому обмену клеток и замедлять рост быстро делящихся клеток.
- Дослідження зі Школи фармацевтики Ноттінгемського університету виявило генетичні реакції на кордицепін і дало підстави для подальших робіт.





