Технологию микрочипа, которая используется в молекулярной биологии, можно представить, как множество микро-лабораторий, в которых одновременно происходит множество биохимических реакций.
Понятие «гистосовместимость» означает выживание и функционирование клеток, тканей и органов одного организма в другом организме.
Когда в организм попадает любой чужеродный белок, он становится антигеном. За определение «свой — чужой» отвечают антигенпрезентирующие белки, которые закодированы в так называемом комплексе гистосовместимости. Этот комплекс также называют человеческим лейкоцитарным антигеном. Белки HLA «атакуя» антиген, связываются с ним. Далее развивается иммунный ответ, который находится под контролем у ДНК. Каждый человек наследует локусы HLA от своих родителей, и такой набор локусов называется гаплотипом.
Иммунная система призвана защищать организм от внешних воздействий и внутренних нарушений, поэтому локусы HLA характеризуются очень высокой вариабельностью. Существует несколько тысяч вариантов белков, закодированных этим комплексом. По этой причине нельзя взять ткань одного человека и пришить её другому. При подборе доноров костного мозга и других органов и тканей важно найти совпадения гаплотипов. Совместимость донора и реципиента снижает вероятность развития реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ), увеличивает шансы на удачное приживление трансплантата и выздоровление пациента.
Подбор пары донор-реципиент – длительный и сложный процесс. Существует ряд методов типирования локусов HLA. Например, широко использовался серологический метод, основанный на опосредуемой антителами цитотоксической реакции. Однако для подробного изучения донора и реципиента, наилучшими являются молекулярные методы анализа, которые определяют последовательность каждого локуса.
На сегодняшний день можно назвать четыре основных подхода к HLA-типированию: типирование с помощью сиквенс-специфичных праймеров (SSP) или сиквенс-специфичных олигонуклеотидов (SSO), а также секвенирование по Сенгеру и метод высокопроизводительного секвенирования.
Наш метод можно отнести ко второму подходу. Если описать его кратко, то на первом этапе проводится полимеразная цепная реакция и нарабатываются ДНК-фрагменты пациента, а на втором – гибридизация на микрочипе, где и происходят множественные специфичные реакции, которые позволяют определить локусы человеческого лейкоцитарного антигена. Считывание результатов происходит с помощью флуоресцентного сканера для микрочипов, обработка — с помощью программного обеспечения для анализа данных и интерпретации результатов, также разработанное нашей командой. Использование специально разработанного ПО исключит «человеческий фактор» при принятии решения.
Проект позволит упростить и сделать компактным масштабный процесс поиска однонуклеотидных замен, делеций и инсерций любого размера среди большого количества вариантов аллелей локусов HLA. Технология применима как для типирования низкого разрешения, так и для высокого, можно определять до 10 тысяч вариантов аллелей одновременно, что позволяет проводить типирование сразу по пяти локусам для одного пациента на одном микрочипе.
В целом, заинтересованными в продукте могут оказаться не только отечественные центры поиска доноров костного мозга и медико-генетические центры России, есть перспектива выхода и на зарубежные рынки. Тем более, что предыдущий продукт на этой платформе, который предназначен для скрининга новорожденных, уже выведен и на европейский рынок в том числе. Эта технология может успешно конкурировать с другими производителями в условиях, когда точность и скорость определения играет важную роль.
Автор: Пензенцева Евгения, руководитель группы лаборатории молекулярной диагностики ГК Алкор Био