28 Апреля 2026
Международная группа исследователей представила два прорывных исследования, раскрывающих молекулярные механизмы аллергических реакций и предлагающих инновационный подход к их блокированию.
В первом исследовании ученые с помощью современных методов визуализации создали детальную «молекулярную карту» IgE. Оказалось, что это не просто гибкая молекула, а сложная, организованная структура, определяющая, как именно аллергены связываются с иммунными клетками и активируют их.
«Теперь мы можем увидеть, как устроена вся молекула IgE, когда она находится на поверхности клетки. Это позволяет нам гораздо лучше понять, как именно аллергены вызывают реакцию», – отмечает постдокторант Расмус К. Йенсен.
Во втором исследовании ученые перешли от теории к практике. Они разработали специальные антитела – нанотела, способные блокировать ключевой аллерген яда медоносной пчелы. В экспериментах использовались как моноспецифические, так и биспецифические антитела, которые одновременно связываются с разными участками аллергена, предотвращая его распознавание IgE.
В опытах биспецифическое антитело эффективно снижало активацию иммунных клеток и предотвращало развитие анафилаксии.
Современные методы лечения тяжелой аллергии, такие как аллерген-специфическая иммунотерапия, требуют длительного времени и не всегда безопасны. Новые данные открывают путь к пассивной иммунотерапии: введению заранее разработанных антител, обеспечивающих быструю и временную защиту от аллергии. Это особенно актуально для пациентов с риском тяжелых, непредсказуемых реакций, например, на укусы насекомых.
Источники:
1. Rasmus K. Jensen et al, Cryo‐EM Structure of FcεRI Bound IgE Reveals Multiple Defined Conformations of the Fab‐Fc Hinge, Allergy (2025). https://doi.org/10.1111/all.70132
2. Josephine Baunvig Aagaard et al, Nanobody-based IgG simultaneously inhibit the allergenic and enzymatic activity of the dominant honeybee venom allergen, Nature Communications (2026). https://doi.org/10.1038/s41467-026-69572-0