---
title: "Новая органелла в клетке | Гемифусома и болезни | Открытие UVA и NIH"
description: "Исследователи из UVA и NIH открыли ранее неизвестную органеллу — гемифусому. Она регулирует клеточную переработку и может играть ключевую роль в развитии наследственных заболеваний."
url: "https://hanga.su/975,2025"
date: "2026-06-15T02:24:21+00:00"
language: "ru-RU"
---

![клетке](https://hanga.su/images/img_25/c9e1725f-f311-4a18-9738-e820f91ab0fb.jpg "Новая органелла в клетке ") Новая органелла в клетке  #  Гемифусома: ученые открыли новую органеллу, меняющую представления о клеточной переработке

- [  ](#)
- [  ](#)

- [  ](#)
- [  ](#)

- [  ](#)

   07 июля 2025    Просмотров: 1482

-

 Ratings

 (1)

Современная клеточная биология делает редкий и по-настоящему прорывной шаг вперёд. Учёные из Медицинской школы Университета Вирджинии совместно с Национальными институтами здравоохранения (NIH) сообщили об открытии новой органеллы, которой ранее не было в научной классификации. Это открытие, сделанное с применением криоэлектронной томографии, может изменить фундаментальные представления о клеточной архитектуре и процессах внутриклеточной переработки.

Новая органелла получила название гемифусома. Внутри клетки она выполняет функцию координационного узла, обеспечивая контроль над транспортом, переработкой и удалением различных молекулярных компонентов. Ранее считалось, что подобные функции целиком выполняют уже известные структуры, такие как эндосомы, лизосомы и эндоплазматический ретикулум. Однако гемифусома представляет собой совершенно новый тип внутриклеточного узла, который появляется и исчезает по мере необходимости, обеспечивая логистику клеточного «трафика» и рециклирования.

По сути, гемифусома служит промежуточной платформой между везикулами — мембранными пузырьками, транспортирующими молекулы — и более крупными органеллами, которые обрабатывают и сортируют клеточное содержимое. Она участвует в сборке многоуровневых везикулярных комплексов, которые можно сравнить с транспортными хабами на клеточном уровне. В этих комплексах происходит перераспределение веществ, удаление ненужных компонентов и направление ключевых белков или липидов по нужным маршрутам.

Исследователи подчёркивают, что функции гемифусомы особенно важны в контексте заболеваний, связанных с нарушением внутриклеточной логистики. Одним из таких состояний является синдром Германски-Пудлака — редкое генетическое заболевание, при котором наблюдаются нарушения пигментации, проблемы со зрением, лёгочные и кроветворные осложнения. Все эти проявления могут быть связаны с нарушением транспортных процессов внутри клетки. По мнению специалистов, сбой в работе гемифусомы может быть ключевым патогенетическим механизмом таких состояний.

Визуализация гемифусомы стала возможна благодаря передовым методам криоэлектронной томографии — техники, позволяющей «заморозить» клетку в естественном состоянии и получить трёхмерные изображения на субнанометровом уровне. Это позволило учёным впервые зафиксировать появление этой структуры и проследить её участие в формировании везикулярных ансамблей.

Гемифусомы оказались на удивление распространены в клетках, несмотря на то, что их существование ранее оставалось незамеченным. Теперь, когда их роль обозначена, учёные намерены изучить, как функционирует эта органелла в нормальных и патологических условиях, и каким образом её [поведение](https://hanga.su/glossary/behavior "
<p>Поведение – это способ, с помощью которого живые организмы адаптируются к окружающей среде, взаимодействуют друг с другом и реагируют на внешние стимулы. От элементарных движений клеток до сложных социальных структур у животных – каждый аспект поведения раскрывает удивительные механизмы выживания и адаптации.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/behavior">Подробнее ...</a></div>
") влияет на системные функции организма.

Открытие гемифусомы может стать отправной точкой для разработки новых стратегий лечения заболеваний, вызванных мутациями в генах, отвечающих за внутриклеточную транспортную систему. Это также открывает новые горизонты в клеточной инженерии, биотехнологиях и разработке таргетных терапий.

Новая органелла — это не просто находка, расширяющая карту клеточной архитектуры. Это ключ к пониманию механизмов, которые лежат в основе жизненно важных процессов: от утилизации белков до сборки многокомпонентных структур, от регуляции клеточного метаболизма до адаптации к стрессу. Впереди предстоит выяснить, насколько гемифусома универсальна для различных типов клеток, как она взаимодействует с другими органеллами и каким образом может быть использована в медицине.

В эпоху, когда казалось, что клетка уже досконально изучена, такие открытия возвращают науку к чувству удивления и возможности радикального пересмотра прежних догм. Гемифусома — новый элемент в сложной мозаике клеточной жизни, который может оказаться решающим фрагментом в понимании природы наследственных заболеваний.

**Ссылка:** «Гемифусомы и взаимодействующие протеолипидные нанокапли опосредуют образование мультивезикулярных тел» [ DOI: 10.1038/s41467-025-59887-9](https://www.nature.com/articles/s41467-025-59887-9 "DOI: 10.1038/s41467-025-59887-9")

- [ Инновации ](https://hanga.su/innovations)
- [ Исследования ](https://hanga.su/research)
- [ Медицина ](https://hanga.su/medicine)
- [ Генетика ](https://hanga.su/genetics)
- [ Биотехнологии ](https://hanga.su/biotechnology)
- Понравилось:  0
- Связанные материалы: [Почему искривления позвоночника могут быть скрытой причиной боли в спине](https://hanga.su/1230,2025)
- Похожие материалы: [Иммунотерапия против старения: как учёные очищают организм от стареющих клеток](https://hanga.su/382,2024) | [Искусственный интеллект раскрывает тайны генома: новый взгляд на «темную материю» клеток](https://hanga.su/515,2025) | [Клеточный таймер смертности: открытие, которое может продлить жизнь](https://hanga.su/413,2024)

 Загрузка следующей статьи...

## Schema

```json
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "CollectionPage", "@id": "https://hanga.su/biomedicine#collection", "name": "Биомедицина", "url": "https://hanga.su/biomedicine", "description": "Биомедицина – это наука, объединяющая генетику, биологию и медицину для изучения здоровья человека. Узнайте о современных исследованиях, методах лечения и инновациях, которые меняют подходы к медицине." }
```

```json
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Hanga – ваш гид в мире науки и технологий. Читайте о последних научных открытиях, инновационных разработках, трендах технологий будущего и их влиянии на нашу жизнь. Углубляйтесь в сложное простым языком вместе с Hanga.", "item": "https://hanga.su" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Биомед", "item": "https://hanga.su/biomedicine" }, { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Гемифусома: ученые открыли новую органеллу, меняющую представления о клеточной переработке", "item": "https://hanga.su/975,2025.md" } ] }
```

```json
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "Article", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "https://hanga.su/975,2025.md" }, "headline": "Гемифусома: ученые открыли новую органеллу, меняющую представления о клеточной переработке", "description": "Современная клеточная биология делает редкий и по-настоящему прорывной шаг вперёд. Учёные из Медицинской школы Университета Вирджинии совместно с Национальными институтами здравоохранения (NIH) сообщили об открытии новой органеллы, которой ранее не было в научной классификации. Это открытие, сделанное с применением криоэлектронной томографии, может изменить фундаментальные представления о клеточной архитектуре и процессах внутриклеточной переработки.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://hanga.su/images/img_25/c9e1725f-f311-4a18-9738-e820f91ab0fb.jpg" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "Наука, технологии и инновации: откройте мир знаний | HangaPro", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://hanga.su/images/iconset/android-icon-192x192.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "Reviewer", "url": "https://hanga.su/about-us" }, "datePublished": "2025-07-07T14:18:07+03:00", "dateCreated": "2025-07-07T14:18:07+03:00", "dateModified": "2025-07-07T14:18:07+03:00" }
```
