Американские химики синтезировали и протестировали на способность к защите от рентгеновского излучения наночастицы из селеномеланина — феомеланина с атомами селена вместо серы. Применение биосовместимых суспензий частиц позволило защитить живые клетки от воздействия доз до шести грей, что выше смертельной дозы для человека. Результаты исследования опубликованы в Journal of the American Chemical Society.
Человек подвержен воздействию радиации из естественных источников почти каждый день, а также нежелательную дозу излучения мы получаем при прохождении медицинской диагностики с использованием рентгена, радиотерапии и даже в авиаперелетах. Людей, а также многие растения, животные и грибы защищают от воздействия излучения меланины — группа гетерогенных биополимеров. Существует пять видов меланинов, один из которых, феомеланин, согласно предположениям ученых, эффективнее других исследованных меланинов защищает от воздействия ионизирующего излучения. Повышение интереса к полетам в космос вызывает потребность в эффективной защите от ионизирующего излучения, дозы которого в космосе особенно велики и разрушительны.
Приняв во внимание тот факт, что с ростом атомного номера эффективность поглощения рентгеновского излучения значительно увеличивается, Вэй Цао (Wei Cao) с коллегами из Северо-Западного университета синтезировали наночастицы из феомеланина с атомами селена вместо серы и протестировали способность полученного вещества защищать от ионизирующего излучения. Исследователи провели реакцию окисления леводопа (L-3,4-дигидроксифенилаланина) в присутствии природной аминокислоты селеноцистеина, в результате которой образовались частицы селеномеланина диаметром около 160 нанометров. Ученые также синтезировали наночастицы из феомеланина и эумеланина, чтобы сравнить способности к защите от рентгеновских лучей.
Методами химического анализа авторы подтвердили структуру молекулы и наличие моноселенидной функциональной группы (C-Se-C). Коэффициент экстинкции селеномеланина в ультрафиолетовой области оказался ниже, чем у эумеланина.
Эксперименты с живыми клетками показали, что наночастицы селеномеланина биосовместимы в концентрациях ниже 0,02 миллиграмм на миллилитр, аналогично эумеланиновым частицам. В клетках синтезированные наночастицы расположились как природные меланины. При воздействии рентгеновского излучения от двух до шести грей, только селеномеланиновые частицы предотвращали остановку клеточного цикла фазы G2/M. На клетки, к которым добавили суспензии этих наночастиц, воздействовали дозами шесть грей, но значение популяции живых клеток оставалось статистически таким же, как и у тех клеток, которые не подвергались облучению.
Образование токсичных радикалов кислорода, вызванное радиолизом воды при действии доз излучения в шесть грей, в системах с селеномеланином оказалось существенно ниже, чем в контрольном эксперименте. Помещенные на радиохромные пленки суспензии с наночастицами селеномеланина экранировали от рентгеновского излучения намного лучше, чем суспензии частиц леводопа и феомеланина. Степень экспрессии генов под воздействием доз радиации в шесть грей в течение трех часов также существенно снижалась при введении в систему частиц селеномеланина.
Селеномеланин также удалось получить с помощью бактерий, в среде селеноцистеина и L-3,4-дигидроксифенилаланина. Биосинтезированный селеномеланин проявил схожие с синтетическими молекулами защитные свойства.
Авторы предполагают, что это направление науки может привести к обнаружению селеномеланина в природе, в областях богатых селеном и подверженных воздействию высоких доз радиации.
Предложенный метод синтеза может пригодиться для создания материалов, защищающих тела межпланетных путешественников, которые будут подвержены высоким дозам радиации. О том, как излучение может повлиять на физическое и психическое здоровье тех, кто захочет отправиться в полет к другим планетам, читайте в нашем материале «Излучение и отвага».
Алина Кротова
Дихлорметан используют для изготовления кофе без кофеина
Климатологи смоделировали влияние короткоживущих галогенсодержащих веществ на разрушение озонового слоя в тропиках. В результате выяснилось, что антропогенные и природные выбросы этих веществ ответственны за четверть от всего разрушенного за последние 20 лет тропического озонового слоя. И чтобы уменьшить скорость его разрушения, достаточно резко сократить антропогенные выбросы дихлорметана — пишут авторы статьи в Nature Climate Change. 40 лет назад ученые обнаружили над Антарктидой дыру в озоновом слое. Впоследствии оказалось, что возникла она из-за антропогенных выбросов галогенсодержащих органических веществ в атмосферу. В результате в 1985 году была согласована Венская конвенция об охране озонового слоя, а в 1987 году подготовлен к подписанию Монреальский протокол — дополнение к конвенции, в котором были перечислены конкретные вещества, чьи выбросы нужно было сократить. Большинство вошедших в список веществ были простыми фтор- и хлорсодержащими углеводородами. Эти вещества очень устойчивы — их время жизни в атмосфере исчисляется десятками и сотнями лет. И когда они достигают стратосферы, они выделяют свободные галогены, которые и разрушают озоновый слой. Но благодаря Монреальскому протоколу, озоновый слой удалось сохранить, и сейчас над Антарктидой он постепенно восстанавливается. Но концентрация озона в нижней стратосфере тропических широт все равно постепенно уменьшается. И до сих пор ученые связывали это с изменениями в циркуляции воздушных масс, возникшими из-за выбросов парниковых газов. Но климатологи под руководством Альфонсо Сайс-Лопеса (Alfonso Saiz-Lopez) из Института физической химии «Рокасолано» обнаружили, что эти изменения — не единственная причина уменьшения озонового слоя над тропиками. С помощью компьютерного моделирования с использованием CESM они обнаружили, что около четверти уменьшения концентрации озона вызвано короткоживущими галогенсодержащими веществами, некоторые из которых попадают в атмосферу из-за деятельности химических производств. Одно из этих веществ — дихлорметан — очень популярный органический растворитель. Его используют, например, для экстракции кофеина при изготовлении декофеинизированного кофе. Как показало моделирование изменений в тропической стратосфере, в ближайшие несколько лет антропогенные выбросы хлорсодержащих веществ будут играть все большую роль в разрушении озонового слоя. И к концу XXI века они будут ответственны за 30 процентов всей потерянной концентрации озона. Поэтому авторы статьи пришли к выводу, что деятельность человека, приводящую к выбросам короткоживущих органических веществ, нужно контролировать. И хотя озоновый слой над тропиками все равно продолжит уменьшаться из-за выбросов парниковых газов, меры по контролю позволят значительно замедлить этот процесс. Ранее мы рассказывали о том, что озоновый слой над Антарктидой может временно уменьшиться из-за недавнего извержения вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. А подробно прочитать про историю Монреальского протокола можно в нашем материале «Дыра, которую мы залатаем».