{"id":16942,"date":"2017-05-03T14:25:35","date_gmt":"2017-05-03T12:25:35","guid":{"rendered":"http:\/\/aktuelles.uni-frankfurt.de\/?p=16942"},"modified":"2023-02-22T19:38:14","modified_gmt":"2023-02-22T18:38:14","slug":"neue-hoffnung-bei-schlecht-heilenden-wunden","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/aktuelles.uni-frankfurt.de\/en\/forschung\/neue-hoffnung-bei-schlecht-heilenden-wunden\/","title":{"rendered":"Neue Hoffnung bei schlecht heilenden Wunden"},"content":{"rendered":"<figure id=\"attachment_16998\" aria-describedby=\"caption-attachment-16998\" style=\"width: 350px\" class=\"wp-caption alignleft\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-16998\" src=\"https:\/\/aktuelles.uni-frankfurt.de\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/beitragsbild_exzellenzcluster-makromolekulare-komplexe.jpg\" alt=\"\" width=\"350\" height=\"242\" srcset=\"https:\/\/aktuelles.uni-frankfurt.de\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/beitragsbild_exzellenzcluster-makromolekulare-komplexe.jpg 650w, https:\/\/aktuelles.uni-frankfurt.de\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/beitragsbild_exzellenzcluster-makromolekulare-komplexe-300x208.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 350px) 100vw, 350px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-16998\" class=\"wp-caption-text\">Exzellenzcluster Makromolekulare Komplexe<\/figcaption><\/figure>\n<p>MikroRNAs sind interessante Zielstrukturen f\u00fcr neue Therapeutika. Man kann sie durch synthetische AntimiRs blockieren. Doch bisher waren diese nicht \u00f6rtlich begrenzt einsetzbar. Forschern der Goethe-Universit\u00e4t ist das jetzt bei der Behandlung der gest\u00f6rten Wundheilung mithilfe Licht aktivierbarer AntimiRs gelungen.<\/p>\n<p>MikroRNAs sind kleine Genschnipsel, die an Zielstrukturen in Zellen binden und so verhindern, dass bestimmte Proteine entstehen. Da sie wesentlich an der Entstehung und Auspr\u00e4gung verschiedener Krankheiten beteiligt sind, haben Forscher sogenannte AntimiRs entwickelt, die die Funktion von mikroRNAs blockieren. Der Nachteil dieses Ansatzes ist jedoch, dass die Blockade im gesamten K\u00f6rper zu Nebenwirkungen f\u00fchren kann, da mikroRNAs in verschiedenen Organen unterschiedliche Funktionen aus\u00fcben k\u00f6nnen. Dieses Problem haben Forscher der Goethe-Universit\u00e4t nun gel\u00f6st.<\/p>\n<p>Die Arbeitsgruppen von Prof. Alex Heckel und Prof. Stefanie Dimmeler vom <a href=\"https:\/\/www.cef-mc.de\/index.php?id=2\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Exzellenzcluster Makromolekulare Komplexe<\/a> entwickelten AntimiRs, die lokal begrenzt \u00fcber den Einsatz von Licht mit einer spezifischen Wellenl\u00e4nge sehr wirksam aktiviert werden k\u00f6nnen. Dazu wurden die AntimiRs in einem K\u00e4fig aus lichtempfindlichen Molek\u00fclen gesperrt, die zerfallen, sobald man sie mit Licht einer spezifischen Wellenl\u00e4nge bestrahlt.<\/p>\n<p>Als Test f\u00fcr die therapeutische Wirkung dieser neuen AntimiRs w\u00e4hlten die Forscher als Zielstruktur die mikroRNA-92a, die bei Diabetikern mit schlecht heilenden Wunden verst\u00e4rkt zu finden ist. Sie injizierten M\u00e4usen die AntimiR im lichtempfindlichen K\u00e4fig in die Haut und setzen das Therapeutikum anschlie\u00dfend mithilfe von Licht im Gewebe frei. Gemeinsam konnten die Arbeitsgruppen nachweisen, dass die zielgenaue Aktivierung einer AntimiR gegen die mikroRNA-92a die Wundheilung f\u00f6rdert.<\/p>\n<p>\u201eNeben diesen Befunden, die erstmals eine Verbesserung der Wundheilung durch AntimiRs gegen die mikroRNA-92a nachweisen, beweisen unsere Daten zudem, dass die Funktion der mikroRNA-92a tats\u00e4chlich nur lokal begrenzt gehemmt wird. Andere Organe wie die Leber, waren nicht betroffen\u201c, erkl\u00e4rt Prof. Stefanie Dimmeler die klinische Bedeutung der Untersuchung.<\/p>\n<p>Nun wollen die Forscher pr\u00fcfen, ob sie den Einsatz von Licht-induzierbaren AntimiRs auch auf die Behandlung anderer Krankheiten ausweiten k\u00f6nnen. Insbesondere wollen sie pr\u00fcfen, ob toxische AntimiRs auch Tumoren lokal begrenzt angreifen k\u00f6nnen.<\/p>\n<p>[dt_call_to_action content_size=&#8220;small&#8220; background=&#8220;fancy&#8220; line=&#8220;true&#8220; style=&#8220;1&#8243; animation=&#8220;fadeIn&#8220;]<\/p>\n<p><strong>Publikation:<\/strong> Tina Lucas, Florian Sch\u00e4fer, Patricia M\u00fcller, Sabine A. Eming, Alexander Heckel &amp; Stefanie Dimmeler: \u201cLight-inducible antimiR-92a as a therapeutic strategy to promote skin repair in healing-impaired diabetic mice\u201d, in: Nature Communications, 2. Mai 2017, doi: 10.1038\/ncomms15162<\/p>\n<p>[\/dt_call_to_action]<\/p>\n<p><em><strong>Quelle: <a href=\"http:\/\/www.muk.uni-frankfurt.de\/66412859\/091?\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Pressemitteilung vom 3. Mai 2017\u00a0<\/a><\/strong><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>MikroRNAs sind interessante Zielstrukturen f\u00fcr neue Therapeutika. 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