Израильская компания разрабатывает терапию для восстановления нервов после травм
- 29 июл.
- 2 мин. чтения
Технология NurExone использует экзосомы и малые РНК, чтобы временно отключать механизмы, мешающие регенерации спинного мозга и зрительного нерва

Израильская биотехнологическая компания NurExone разрабатывает экспериментальную терапию для восстановления нервной ткани после тяжелых травм и ранений. Разработка основана на исследованиях Техниона и Тель-Авивского университета и направлена на лечение повреждений центральной нервной системы - прежде всего спинного мозга и зрительного нерва.
Такие травмы считаются одними из самых сложных в медицине. В отличие от периферических нервов, которые в некоторых случаях способны частично восстанавливаться, центральная нервная система человека почти не регенерирует. После повреждения нервные волокна сталкиваются с биологическими барьерами, которые не дают им заново прорастать и восстанавливать связь между клетками.
NurExone пытается обойти этот естественный запрет на восстановление с помощью новой молекулярной терапии. Если технология подтвердит безопасность и эффективность в клинических испытаниях, она может открыть новое направление в лечении травм позвоночника, последствий ранений и повреждений зрительного нерва.
Почему спинной мозг сложно восстановить
Главная проблема при травмах центральной нервной системы заключается не только в самом механическом повреждении. После травмы запускается цепочка воспалительных и молекулярных реакций, которые дополнительно ухудшают состояние ткани и мешают восстановлению нервных волокон.
Одним из важных факторов считается белок PTEN. В обычных условиях он выполняет защитную функцию и помогает контролировать рост клеток, снижая риск опухолевых процессов. Но при повреждении нервной ткани этот же механизм становится препятствием: PTEN блокирует сигналы, которые могли бы способствовать регенерации нервных волокон.
Иными словами, организм защищает себя от неконтролируемого роста клеток, но одновременно ограничивает возможность восстановления после травмы. Поэтому ученым важно не выключить этот механизм навсегда, а временно и локально ослабить его именно в зоне повреждения.
Технология NurExone
Специалисты NurExone используют генетически модифицированную малую РНК, которая должна временно подавлять активность PTEN. Такая молекула действует как точный биологический инструмент: она не заменяет поврежденные клетки, а помогает изменить условия вокруг них, чтобы восстановление стало более вероятным.
Для доставки РНК в пораженные ткани компания применяет экзосомы - микроскопические частицы, которые естественным образом выделяются клетками. Экзосомы способны переносить биологически активные молекулы и участвовать в межклеточной коммуникации.
Их преимущество в том, что они могут мигрировать к очагу повреждения, снижать воспаление и служить транспортом для терапевтических молекул. Это делает их перспективной платформой для доставки лекарств в труднодоступные ткани нервной системы.
Еще одна особенность разработки - способ введения. Терапию планируют доставлять через нос. Такой подход потенциально позволяет избежать сложных хирургических вмешательств на позвоночнике и быстрее вводить препарат после травмы.
Что уже показали исследования
На доклиническом этапе методика показала обнадеживающие результаты. По данным компании, терапия помогала улучшать восстановление после повреждений нервной системы.
Сейчас NurExone масштабирует производство экзосом в биореакторах и готовится к подаче документов в FDA. По информации экономического издания «Калькалист», стартап уже привлек около 20 миллионов долларов.
Первые клинические испытания на людях в Израиле и США планируются на 2027 год.




Комментарии