{"id":181153,"date":"2019-08-14T14:00:08","date_gmt":"2019-08-14T12:00:08","guid":{"rendered":"https:\/\/innovationorigins.com\/?p=181153"},"modified":"2019-08-14T14:00:08","modified_gmt":"2019-08-14T12:00:08","slug":"top-10-der-aufstrebenden-technologien-4-ungeordete-proteine-als-medikament","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ioplus.nl\/archive\/de\/top-10-der-aufstrebenden-technologien-4-ungeordete-proteine-als-medikament\/","title":{"rendered":"Top 10 der aufstrebenden Technologien (4): Ungeordete Proteine als Medikament"},"content":{"rendered":"<p>Das Weltwirtschaftsforum (WEF) bat eine Gruppe internationaler Technologieexperten, die diesj\u00e4hrigen <a href=\"https:\/\/www.weforum.org\/reports\/top-10-emerging-technologies-2019\">Top 10 der aufstrebenden Technologie<\/a>n zu ermitteln. Nachdem die Gruppe bei weiteren Experten auf der ganzen Welt Nominierungen eingeholt hatte, bewertete sie Dutzende von Vorschl\u00e4gen gem\u00e4\u00df einer Reihe von Kriterien. Haben die vorgeschlagenen Technologien das Potenzial, den Gesellschaften und Volkswirtschaften einen gro\u00dfen Nutzen zu bringen? K\u00f6nnten sie die etablierten Vorgehensweisen \u00e4ndern? Werden sie in den n\u00e4chsten Jahren voraussichtlich erhebliche Fortschritte machen? \u201eTechnologien, die heute entstehen, werden die Welt morgen bald und weit in die Zukunft gestalten &#8211; mit Auswirkungen auf die Wirtschaft und die Gesellschaft insgesamt&#8221;, sagte Mariette DiChristina, Chefredakteurin von <a href=\"https:\/\/www.scientificamerican.com\/\">Scientific American<\/a> und Vorsitzende des Emerging Technologies Steering Committee. Auf der Suche nach den Urspr\u00fcngen der Innovation wird IO die Top-10 der aufkommenden Technologien des WEF in einer 10-teiligen Serie pr\u00e4sentieren. Heute: Ungeordnete Proteine als Medikament<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/innovationorigins.com\/de\/?s=Top+10+der+aufstrebenden+Technologien\">Nach der Ver\u00f6ffentlichung von Teil 10 finden Sie die gesamte Serie hier<\/a>.<\/p>\n<p>Wissenschaftler haben eine bestimmte Klasse von Proteinen identifiziert, die Krankheiten wie Krebs oder neurodegenerative Erkrankungen verursachen. Diese \u201e<a href=\"https:\/\/de.wikipedia.org\/wiki\/Intrinsisch_ungeordnete_Proteine\">intrinsisch ungeordneten Proteine<\/a>&#8221; (IDPs) sahen anders aus als die Proteine mit stabileren Strukturen, die in den Zellen besser bekannt waren. IDPs sind Gestaltwandler, die im Zusammenspiel einzelner Komponenten sichtbar werden, die sich in der Konfiguration st\u00e4ndig \u00e4ndern. Diese lose Struktur erm\u00f6glicht es den IDPs, eine Vielzahl von Molek\u00fclen kritischen Momenten zusammenzubringen, z.B. w\u00e4hrend der Reaktion einer Zelle auf Stress. Weniger flexible Proteine haben in der Regel eine begrenztere Anzahl von Bindungspartnern. Wenn diese IDPs nicht richtig funktionieren, kann Krankheit entstehen.<\/p>\n<h3>Nicht behandelbar<\/h3>\n<p>Medizinische Forscher waren bisher nicht in der Lage, Behandlungen zur Beseitigung oder Regulierung defekter IDPs zu entwickeln. Viele wurden sogar als \u201enicht behandelbar&#8221; bezeichnet, so die WEF-Forscher. Denn die meisten der derzeit eingesetzten Medikamente ben\u00f6tigen stabile Strukturen, um sie zu erfassen, und IDPs bleiben nicht lange genug stabil. Bekannte ungeordnete Proteine, die Krebs beg\u00fcnstigen k\u00f6nnen &#8211; einschlie\u00dflich c-Myc, p53 und K-RAS &#8211; haben sich als schwer fassbar erwiesen. Dieses Bild beginnt sich jedoch zu \u00e4ndern, so die WEF-Forscher.<\/p>\n<p><iframe loading=\"lazy\" title=\"Top 10 Emerging Technologies explained (part 1)\" width=\"1290\" height=\"726\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/DEyOxU0qKlI?start=6&#038;feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe><\/p>\n<p>Wissenschaftler verwenden radikale Kombinationen aus Biophysik, Rechenleistung und einem besseren Verst\u00e4ndnis der Funktionsweise von IDPs, um Verbindungen zu identifizieren, die diese Proteine hemmen k\u00f6nnen. Einige haben sich als vielversprechende Medikamentenkandidaten erwiesen. Im Jahr 2017 zeigten Forscher in Frankreich und Spanien, dass es m\u00f6glich ist, die variable \u201eunscharfe\u201c Schnittstelle eines IDPs gezielt anzusprechen und tats\u00e4chlich zu treffen. Sie zeigten, dass ein von der Food and Drug Administration zugelassenes Medikament namens <a href=\"https:\/\/de.wikipedia.org\/wiki\/Trifluoperazin\">Trifluoperazin<\/a> (zur Behandlung psychotischer St\u00f6rungen und \u00c4ngste) NUPR1 hemmt, ein ungeordnetes Protein, das an einer Form von Bauchspeicheldr\u00fcsenkrebs beteiligt ist. Gro\u00df angelegte Screening-Tests, bei denen Tausende von Medikamentenkandidaten auf ihr therapeutisches Potenzial hin untersucht werden, beginnen erste Ergebnisse zu erzielen. Es wurden weitere Molek\u00fcle identifiziert, die auf IDPs wirken, wie z.B. Beta-Amyloid, die an Krankheiten wie der Alzheimer-Krankheit beteiligt sind.<\/p>\n<h3>Tropfen<\/h3>\n<p>Diese Liste wird weiter wachsen, zumal die Rolle der IDPs in wichtigen Zellkomponenten, den sogenannten membranfreien Organellen, immer deutlicher wird. Diese Organellen, die oft als Tropfen oder Kondensate bezeichnet werden, bringen lebenswichtige Zellmolek\u00fcle &#8211; wie Proteine und RNA &#8211; zu bestimmten Zeiten dicht aneinander, halten aber andere auseinander. Die N\u00e4he erm\u00f6glicht es, dass bestimmte Reaktionen leichter ablaufen; die Trennung verhindert verschiedene Reaktionen. Wissenschaftler haben leistungsstarke neue Werkzeuge zur molekularen Manipulation entwickelt, wie Corelets und CasDrop, mit denen Forscher kontrollieren k\u00f6nnen, wie sich diese Tr\u00f6pfchen bilden. Mit diesen und anderen Tools haben die Forscher herausgefunden, dass IDPs helfen k\u00f6nnen, die Montage, Funktion und Demontage von Tropfen zu kontrollieren.<\/p>\n<p>Diese Entdeckung ist wichtig, da IDPs w\u00e4hrend der Tropfenbildung mit verschiedenen Partnern interagieren und manchmal f\u00fcr einige Augenblicke sogar neue Formen annehmen. Es kann einfacher sein, Medikamente zu finden, die IDPs in ihren anderen Formen treffen k\u00f6nnen. Forscher auf der ganzen Welt arbeiten daran, diese tropfenbezogene Mechanik aufzudecken.<\/p>\n<h3>Behandlung unbehandelbarer Krankheiten<\/h3>\n<p>Die Industrie setzt auch auf das therapeutische Potenzial von IDPs. Das Biotechnologieunternehmen <a href=\"http:\/\/www.idp-pharma.com\/\">IDP Pharma<\/a> entwickelt eine Art Proteinhemmer zur Behandlung von Multiplem Myelom und und kleinzelligem Lungenkrebs. <a href=\"https:\/\/www.novalix.com\/\">Graffinity Pharmaceuticals<\/a>, jetzt Teil von NovAliX, hat kleine Molek\u00fcle identifiziert, um das uneodnete Protein Tau zu bek\u00e4mpfen, das an der Alzheimer-Krankheit beteiligt ist. <a href=\"https:\/\/www.cantabio.com\/\">Cantabio Pharmaceuticals<\/a> ist auf der Suche nach kleinen Molek\u00fclen, um IDPs zu stabilisieren, die an der Neurodegeneration beteiligt sind. Und ein neues Unternehmen, <a href=\"https:\/\/www.dewpointtherapeutics.com\/\">Dewpoint Therapeutics<\/a>, untersucht die Idee, dass Tr\u00f6pfchen und ihre ungeordneten Komponenten als Angriffspunkte f\u00fcr Medikamente dienen k\u00f6nnen, da sie Molek\u00fcle f\u00fcr verbesserte Reaktionen zusammenbringen. Es wird immer wahrscheinlicher, dass diese einst \u201eunbenklichen&#8221; Proteine in den n\u00e4chsten drei bis f\u00fcnf Jahren ins Fadenkreuz der pharmazeutischen Entwicklung kommen werden.<\/p>\n<p>(Der gr\u00f6\u00dfte Teil dieses Artikels stammt aus dem Bericht <a href=\"https:\/\/www.weforum.org\/reports\/top-10-emerging-technologies-2019\">2019 Top 10 Emerging Technologies<\/a>).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Das Weltwirtschaftsforum (WEF) bat eine Gruppe internationaler Technologieexperten, die diesj\u00e4hrigen Top 10 der aufstrebenden Technologien zu ermitteln. 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