
Открываем твой цифровой клуб…
Наука и космос
Трансмиссивный, или заразный, рак известен давно как редкая экзотика. До сих пор он встречался у собак, тасманийских дьяволов и двустворчатых моллюсков. Но в 2026 году в озере Мемфремейгог на границе США и Канады ученым удалось зафиксировать первый подтверждённый случай подобной опухоли у рыб — бурых сомиков Ameiurus nebulosus. Это открытие стало самой заметной новостью в теме передачи раковых клеток между особями и добавило сомиков к списку организмов, у которых регистрируется трансмиссивная меланома. Подробности исследования и выводы опубликованы в Nature (авторы Julie A. Dragon и соавторы, 2026)..sources:[46,47]
Главное событие, которое подчеркивают учёные, состоит в том, что клетки опухоли у сомиков выглядят и ведут себя так, будто переходят от одного организма к другому независимо от вирусной причины или другого патогена. Это подтверждают генетические анализы клеток опухоли, которые оказались ближе друг к другу между особями, чем к клеткам хозяев. Важным остаётся не только факт передачи, но и то, что данные сомики демонстрируют: мы, возможно, знаем далеко не обо всём подобном — отклики иммунной системы рыб проходят иначе, чем у позвоночных. Исследование подчёркивает, что факт заражения не объясняется простым вирусом — клетки опухоли сами переходят между животными. Это заставляет учёных пересмотреть представления о распространённости трансмиссивных опухолей в природной среде. sources:[46,47]
В контексте обзора трансмиссивных опухолей этот случай дополняет и без того длинный перечень известных линий. Ранее известны подобные случаи у собак — трансмиссивная венерическая опухоль собак, у тасманийских дьяволов и у двустворчатых моллюсков. По этим примерам учёные изучают механизмы уклонения опухоли от иммунной системы и узоры передачи, чтобы понять, какие условия действительно необходимы для переноса клеток из одного организма в другой. В частности, у собак эта линия опухоли унаследовала способность временно «убирать» с поверхности ГКГС-I — ключевого маркера «свой-чужой» для иммунной распознаваемости. Но даже у известных случаев передачи между видами и внутри вида существуют различия по путям передачи, по степени иммунной защиты и по длительности стабильности опухоли в новом хозяине. sources:[25,38]
Среди известных случаев передачи между людьми наиболее документированы истории трансплантации органов: по состоянию на 2019 год зафиксировано 234 случая передачи рака от доноров к реципиентам, чаще всего после пересадки почек, и в 17 процентах случаев доноров знали об онкологии. В таких случаях выживание реципиентов было хуже для меланом и рака лёгких, а распространение по тканям организма усугубляло прогноз. Эти данные демонстрируют, что человеческий иммунитет и тканевая совместимость играют значимую роль в вероятности переноса опухоли — и что внутри человеческой медицины риск носит редкий, но не нулевой характер. sources:[28,49]
У контекста берёт своё место и беременность: на поздних стадиях беременности иммунная система плода ещё не полностью сформирована, и в редких случаях материнские раковые клетки могут передаться плоду черезplacentu, или во время родов. По состоянию на 2021 год зафиксировано 20 таких случаев. Эти данные подчёркивают, что между иммунной системой и тканевой совместимостью существует окно, в котором трансмиссивная опухоль может возникнуть и проявиться. sources:[29]
Среди особых и редких случаев — заражение HIV-носителем или инфицированным ленточным червём карликовым цепнем: в таких случаях у больного зафиксированы многочисленные опухоли, возникшие из клеток, происходящих из других организмов, и врачи отмечали трудности в трактовке происхождения масс. Однако лечение в таких случаях не удалось и пациент, по данным источника, скончался. Эти истории подчёркивают, что риск для человека в условиях нормального иммунного статуса остаётся минимальным, но в условиях подавления иммунитета или высокой тканевой совместимости риск становится заметнее. sources:[30]
Непосредственно о механизмах иммунной защиты и как именно трансмиссивные опухоли обходят её в разных организмах — один из самых активных вопросов. В позвоночных существуют два главных направления: рак часто избегает иммунной атаки, снижая количество ГКГС-I на поверхности клеток, и при этом остаётся маркером антител и NK-клеток. Но даже максимально «скрывающиеся» клетки рака могут попасть под внимание NK-клеток, что вызывает повторное торможение или атаки со стороны иммунной системы. Эти идеи отражены в обзорной части материалов об Us и собак, а также в контексте лабораторных экспериментов, где учёные пытаются повторить переходимость клеток между организмами. sources:[12,17,18]
Лабораторная эволюция трансмиссивной опухоли — ещё одно направление. В опытных условиях учёные пересаживали мышиную меланому между мышами с разными ГКГС-I вариантами, и после нескольких раундов отбора получили опухоль, способную расти в генетически чужих мышах. Интерес вызывает не столько скрытие, сколько активная модификация иммунной реакции: в ходе эксперимента клетки опухоли стали демонстрировать ГКГС-I по-новому и даже включили ретротрансозоны, активировали сенсоры и PD-L1, что стало «газом» для подавления как Т-, так и NK-клеток. Эти данные показывают, что трансмиссивные опухоли могут адаптироваться не просто под маскировку, но и под активное подавление иммунного ответа. sources:[33,34,35,36]
Хотя случаи у млекопитающих и моллюсков показывают схожие принципы, объём исследований и условия жизни radically различны. У двустворчатых нет адаптивного иммунитета и ГКГС системы распознавания «свой-чужой», и фактически клетки неоплазм могут перемещаться даже через водные среды, выходя в море и infecting следующий моллюск. Это ставит перед учёными задачу понять, как такие неоплазмы обходят иммунную систему моллюсков и почему они возникают независимо в разных линиях. В последних работах подчёркивается, что открытий по трансмиссивным опухолям у моллюсков ещё очень много и нас ждёт больше данных о генетике и иммунитете немоделей. sources:[38,41,42,43]
Самое впечатляющее открытие последних лет — это первый подтверждённый трансмиссивный рак у рыб, зафиксированный у бурых сомиков в 2026 году. Исследование указывает на то, что опухолевые клетки в сомиках выглядят, как самостоятельная ветвь болезни, умеющая переходить между особями, и что они не привязаны к вирусной установке. Обсуждение последних данных подчёркнуто демонстрирует, что подобные опухоли могут возникать вне позвоночной иммунной системы и существовать в воде, подвергая сомнениям распространённые представления об ограниченности переноса клеток между организмами. Авторы из Nature отмечают, что именно такой пример заставляет задуматься о том, как часто подобное может происходить в природе и как мы будем его находить в дальнейшем. sources:[46,47]
История сомиковой меланомы стала важной в контексте того, что касается человека: специалисты подчёркивают, что риск заразного рака для человека крайне редок и в нормальных условиях не следует ожидать. По данным материалов, спустя два года после описанного случая хирурга, рецидивов не наблюдалось, и, исходя из отсутствия дальнейших публикаций, можно предположить, что трансмиссивная злокачественная опухоль в этом случае не закрепилась в популяции. Тем не менее, вывод остаётся неизменным: для настоящего эволюционного прорыва этого механизма требуется способность опухоли переселяться между хозяевами снова и снова. sources:[49]