Ancotir.science

Ancotir.science

Команда авторов сайта ancotir.com Делаем переводы, пишем новости и авторские материалы из мира науки.
На Пикабу
10К рейтинг 100 подписчиков 10 подписок 77 постов 71 в горячем
Награды:
5 лет на Пикабу За подвиги в Мире PlayStation 5
847

История медицины: Лепра

«Шарахаются, как от прокаженного» - это устойчивое выражение то и дело встречается в речи или литературе. Но почему? Что такого в людях, страдающих проказой? И что это вообще за болезнь? Давайте разбираться.


Лепра в истории


Проказа – она же лепра – известна человеку несколько тысячелетий. Исследователи полагают, что родина лепры – юго-восточная Азия, откуда морские путешественники привезли болезнь в Африку, заразив древних египтян. Так лепра начала свое шествие по миру.


Первое литературное упоминание лепры встречается в Ветхом Завете, где прокаженного осматривает первосвященник, тело больного признали «нечистым». После этого пациента закрывали на семь дней, чтобы при следующем осмотре отметить изменения на коже. Если после «карантина» язвы на теле больного белели и уменьшались, человек признавался «чистым», если же состояние не менялось или ухудшалось, то прокаженный снова оказывался под замком. Нередко уничтожалось личное имущество больных, их одежда и даже дома.


Конечно, таким мерам не подвергались сильные мира сего: Константин Великий, основавший столицу Византийской империи, болел лепрой, однако никто бы не посмел изолировать императора. Языческие целители предлагали ему искупаться в крови младенцев, но Константин отказался от такого метода. Согласно христианской легенде, исцелен св. Сильвестром, который явился к нему во сне.

В древности люди очень боялись заражения проказой, потому больных изолировали от общества. Такой подход считался единственным спасением для окружающих. Больной лепрой человек вынужден был стать отшельником. Например, в 503 году во Франции издали указ, согласно которому прокаженные должны жить в специальных учреждениях – лепрозориях. Тем не менее, больные могли выйти на улицу, но им приходилось носить специальные серые одежды, увешанные колокольчиками: так окружающие заранее могли узнать, что навстречу идет потенциально опасный человек.


Страх перед лепрой заставлял общество не только изолировать больных, но и вовсе стирать их с лица земли. Больных хоронили заживо, топили в реках или сжигали на кострах. В 1321 году во французской провинции Лангедок за день уничтожили около трех сотен больных проказой.


Многие страны создавали лепрозории для содержания и лечения людей с проказой, но по-настоящему бороться с проблемой научились только в середине XX века, когда появились антибиотики. В современном мире лепру скорее предупреждают, чем лечат. Для этого разработаны меры по профилактике заболевания, хотя назвать его побежденным всё ещё нельзя.

Лепра и наука


Лепра (от греч. lepros - шероховатый, шелушащийся) – хроническое заболевание, затрагивающее все системы органов человека. Оно сопровождается поражением слизистой оболочки верхних дыхательных путей, кожи, нервной системы и различных органов.


Возбудитель лепры относится к семейству микобактерий, роду микобактерий, вид микобактерия лепры. Открыта норвежским ученым Герхардом Хансеном в 1874 году.


Интересный факт: изучение проказы проводилось не только на привычных мышах, но и на девятипоясных броненосцах. Связано это с тем, что броненосцы в естественной среде обитания нередко носят в себе микобактерию лепры. Температура тела этих животных чуть ниже, чем человеческая: 34 градуса, потому возбудитель болезни чувствует себя вполне комфортно. Многие случаи заражения людей лепрой в наши дни связаны именно с броненосцами: сырое мясо употребляют в пищу, а бактерия погибает только при термической обработке.


Пути передачи лепры


Основным источником заболевания можно назвать уже зараженного человека, у которого есть явные проявления проказы. Самый часто встречающийся путь передачи – воздушно-капельный, но можно заразиться и через поврежденную кожу. Однако стоит отметить, что опасения средневекового общества были напрасны: от простой встречи проказой не заболеть. Для инфицирования необходим длительный контакт с больным. Не так страшен черт, как его малюют!


В первую очередь лепра поражает кожу и периферическую нервную систему: туда иммунитету добраться сложнее всего.


Развитие болезни может идти с разной скоростью, зависит это от организма человека, от его способности противостоять инфекции.

Течение болезни


Если у организма высокая сопротивляемость, возникает легкая форма заболевания. Проявляется лепра в этом случае образованием на коже белых и красных пятен с пониженной чувствительностью к боли, холоду, прикосновениям. Выявить возбудителя при таком течении можно только путем изучения пораженных тканей.


При низкой сопротивляемости начинается тяжелая форма лепры. Она характеризуется множественными поражениями кожи, постоянным наличием бактерии в крови больного. Поражаются также и слизистые оболочки дыхательных путей. Во время исследования в образцах тканей и выделений обнаруживается большое количество микобактерии лепры. Эта форма заболевания является эпидемиологически опасной.


Диагностика лепры


В настоящее время диагностика лепры проводится путем бактериоскопического исследования кожи, слизистых оболочек, мокроты или лимфы больного. Также используют методы, способные найти ДНК бактерии или её белковые следы: моноклональные антитела или ПЦР.


В качестве вспомогательного теста используется изучение крови на наличие антител, а также лепроминовая проба: она похожа на известную нам с детства реакцию Манту. Делают ее при помощи вещества, полученного из тканей больных лепрой броненосцев. Говорит же эта проба о реакции организма на проказу.


Лечение и профилактика лепры


У лепры, как и у многих бактерий, выработалась резистентность к некоторым препаратам, однако ее лечение всё же возможно: медики используют комбинацию антибиотиков. Схема лечения, рекомендованная ВОЗ, включает в себя три препарата, принимать которые надо в течение года. В США лечение длится 24 месяца, антибиотики остаются теми же, но меняется дозировка и периодичность приема.


Вакцины от лепры нет, но в регионах, где есть риск заразиться, для профилактики используется БЦЖ – прививка от туберкулеза. В нее входит лепромин А – то самое вещество, получаемое из тканей зараженных броненосцев.


Автор — врач Максим Коневзеров, редактор Марлен Тальберг.


Интересные материалы на тему проказы:

1. Древняя проказа: история распространения и появления в Европе

2. Лепра: из тени на свет. Очерк о загадочной болезни

3. Эпидемии в эпоху Классического Средневековья в Европе

4. Происхождение проказы, журнал «Химия и Жизнь» выпуск 2016 года

Показать полностью 3
639

Аутотомия у ящериц — что на самом деле отрастает и какой ценой

Мир полон опасностей, и каждый в нём выживает как может. В ходе эволюции у разных форм жизни развились свои механизмы защиты, обеспечивающие выживание их виду — мимикрия, танатоз и многое другое. Среди всего этого выделяется такой интересный механизм, как аутотомия.

Аутотомия (от греч. autós — «сам» и tomé — «отсечение») — способность животного отбрасывать какую-либо часть своего тела в случае угрозы. Это может быть не только атака хищника, но и, например, прищемление хвоста, а также ухудшение условий окружающей среды. Аутотомия свойственна не только ящерицам, но и многим другим живым организмам. Например иглистым мышам (Acomys dimidiatus) [1], которые в случае опасности способны сбрасывать кожу. Кроме некоторых млекопитающих, а также рептилий и амфибий, аутотомия наблюдается у более чем 200 видов беспозвоночных.

Кажется, что это отличный механизм защиты, ведь организм способен восстанавливать утерянные части тела. В массовой культуре регенерация ящериц обыгрывается в ряде комиксов, мультфильмов и даже фильмов, в основе которых лежит идея о чудесных способностях, полученных благодаря смешению генов людей и рептилий. Однако всё не так просто. Рассмотрим на примере рептилий, что на самом деле стоит за этими красивыми представлениями.

Аутотомия

Скелет ящериц состоит из тазового, поясничного, шейного и плечевого отделов, которые соединяются позвоночником. Уникальность строения скелета состоит в том, что в хвостовых позвонках (на месте будущего разрыва) присутствуют неокостеневающие прослойки. В случае опасности мышцы в хвосте рефлекторно сокращаются, что вызывает разрыв тканей и последующее отделение хвоста. Сокращение мышц также предотвращает излишнюю потерю крови, т.к. перетягивает кровеносные сосуды. 19 декабря 2012 года в журнале PLOS ONE было опубликовано исследование, указывающее на то, что у гекконов есть структурные метки, по которым рвутся хвосты. [2] Иными словами, места разрывов у некоторых видов не являются случайными.

При этом хвосты некоторых видов ящериц могут оторваться в любом из их участков, в зависимости от того, в каких условиях пришлось его отбросить. Таким образом они могут “экономить” энергию на восстановление конечности: необходимости регенерировать целый хвост попросту нет. Если говорить о стрессе, то тут длина отброшенного хвоста также зависит от вида. Например, сцинковый геккон (Teratoscincus scincus) — очень нежное существо, и может отбросить почти весь свой хрупкий хвост при грубом захвате. Со временем он также отрастает.

На фото: Щитковый сцинк (Eurylepis taeniolatus) с регенерированным кончиком хвоста. Автор: Андрей Затока

Лёгкость потери хвоста зависит от среды обитания. Например, в 2009 году в ходе исследования зоологи предположили что в регионах, густо заселённых ядовитыми змеями, ящерицы обладают высокими показателями аутотомии. [3] Это связано с необходимостью быстро сбрасывать отравленные конечности, пока яд не убил жертву. Сложно утверждать, что именно гадюки стали причиной развитой аутотомии, но связь между этим явлением и высокой популяцией этих змей в регионе была установлена.

Аутотомия также происходит и в ходе боёв между самцами. Так, например, геккон-бананоед (Rhacodactylus) и древесный геккон (Hemidactylus leschenaultii) любят в битве оторвать хвост своему сопернику, потому что потерявшие хвосты особи становятся менее привлекательными партнёрами для спаривания. Иногда гекконы поедают оторванные хвосты противников. Североамериканская сцинцелла (Scincella laterale) может вернуться и съесть свой собственный хвост, если хищник им побрезговал.

На фото: Сетчатая ящурка (Eremias grammica) на охоте нередко откусывает кончики хвостов ящеркам и круглоголовкам. Автор: Андрей Затока

Как восстанавливается хвост

Процесс регенерации тканей от раневой поверхности называется эпиморфоз. В эпиморфозе выделяют две стадии: регрессивную и прогрессивную.

В регрессивной фазе наблюдается остановка кровотечения и заживление открытой раны. Далее происходит разрушение мягких тканей ниже места ампутации, в разрушенных тканях начинается отёк и воспаление, а также фагоцитоз — процесс, при котором специальные клетки находят и переваривают твёрдые частицы. Закрывший рану эпидермис образует регенерационную бластему, из клеток которой впоследствии и появляется новая конечность. В регрессивной фазе в бластему врастают сосуды и нервные волокна.

В прогрессивной фазе начинается активный рост регенерационной бластемы. Она приобретает коническую форму, а часть её клеток создаёт основу для специализированных клеточных типов, формирующих структуру конечности. Со временем конечность растёт и приобретает нужную форму.

На фото: Серый геккон (Mediodactylus russowii) с регенерированным хвостом. Старый хвост был оторван под самое основание. Автор Андрей Затока
Согласно исследованию 2017 года, у пятнистых эублефаров (Eublepharis macularius) процесс регенерации обусловлен нейральными стволовыми клетками и сигнальными белками, контролирующими их. [4] Они расположены в эпендиме и обычно находятся в состоянии покоя, активируясь только в случае необходимости регенерации тканей. Эти же клетки участвуют в регенерации и у других видов рептилий.

Однако новый хвост практически всегда хуже старого. Дело в том, что стволовые клетки не способны полностью воссоздать хвост рептилии из-за потери ими способности превращаться в особый тип нейронов, в отличие от тех же амфибий. Данный факт был установлен исследованием 2018 года, в ходе которого в повреждённых хвостах рептилий и амфибий стволовые клетки менялись местами. [5] Со временем хвост рептилии начал успешно наращивать кости и нервные клетки, в то время как с хвостом амфибии получился обратный эффект.

В итоге вместо полноценного и очень важного органа у рептилий отрастает “протез” из хрящей и кожи, который зачастую не выполняет большинства своих первоначальных функций. Более, того, акция по отбрасыванию хвоста зачастую единоразовая. Хвост может оборваться только выше предыдущего разрыва, если он не был сорван до основания.

На фото: Панцирный геккон (Alsophylax loricatus) с новым хвостом, который оборвался практически у основания. Автор Андрей Затока

Не все рептилии могут заново отращивать хвосты. Так, например, реснитчатый бананоед (Correlophus ciliatus) не способен отрастить новый хвост взамен старого, и до конца жизни будет вынужден существовать без хвоста. Такие рептилии как игуаны, агамы, вараны и хамелеоны в большинстве своём вообще не способны отбрасывать хвосты.

На фото: реснитчатый бананоед (Correlophus ciliatus), у которого уже никогда не отрастёт потеряный хвост. Автор Андрей Затока

Интересно то, что у ящериц вместо одного может отрастать несколько хвостов, начина(ющихся) от места разрыва. Этот феномен связан с появлением и ростом новых хрящей, которых может быть разное количество. [6] Самое частое явление — это двухвостые ящерицы, но в 2015 году было проведено исследование, в ходе которого учёные обнаружили чёрно-белого тегу (Salvator merianae) с шестью хвостами на месте старого обрубка. [7] Аутотомия может начаться и при неполном отрыве хвоста. В случаях, когда произошёл надрыв, но рептилии посчастливилось оставить хвост при себе, он не только заживал, но и отращивал новые на месте надрыва.

Плюсы и минусы аутотомии

Несомненным преимуществом данной способности становится тот факт, что рептилии могут воспользоваться воспроизводимой частью тела для спасения собственной жизни. Также аутотомия — механизм не только защиты, но и предупреждения. У сцинковых гекконов (Teratoscincus scincus) отброшенный хвост извивается и издаёт шипяще-шуршащие звуки, что предупреждает находящихся рядом особей об опасности. Это также может привести к тому, что и другие гекконы в испуге станут отбрасывать хвосты, оставив хищникам приманку в виде извивающегося хвоста. Кроме того, после аутотомии у ящерицы значительно увеличивается скорость бега. Поэтому если приманка не срабатывает, высокая скорость бега оказывает дополнительное преимущество.

К сожалению, у этого механизма довольно обширный список негативных эффектов, который он оставляет после себя. Разберём эти моменты подробнее.

— Новый хвост хуже старого, или вообще не отрастает. Это говорит о том, что ящерицы либо полностью теряют полезные функции данной конечности, либо получают их обратно в неполном объёме. Зачастую новый хвост представляет из себя набор хрящей и кожи с жиром.

— У многих видов рептилий хвост является “кладовой” для запасов жира, а это в среднем более 50% от запасов всего организма. Теряя хвост, ящерица лишается этих запасов и, кроме необходимости затрачивать ресурсы на отращивание нового хвоста, ей придётся заново восстанавливать эти запасы. Если потеря хвоста случилась в условиях дефицита ресурсов или перед спячкой, высока вероятность того, что рептилия погибнет от недостатка питания.

— Рептилии используют хвост для коммуникации друг с другом. Например, они сигнализируют об опасности а также широко используются в брачном поведении. Поэтому, как уже было указано ранее, гекконам выгодно отрывать и поедать питательные хвосты соперников. Потеря хвоста резко понижает социальный статус особи не только из-за частичной потери возможности социальной коммуникации, но и времененной или полной потери размера, что у многих животных является определяющим факторов в битвах за ступени социальной лестницы. Такие рептилии могут быть полностью изгнаны за пределы мест охоты и отдыха местных особей.

— Потеря хвоста может влиять на локомоцию рептилии. Это связано с наличием у них бедренно-хвостовых мускулов, которые могут крепиться очень близко к областям, подверженным локомоции, и повреждаться в процессе отрыва. Впоследствии это негативно сказывается на возможности ящерицы бегать. Кроме этого рептилиям либо становятся недоступными, либо значительно затрудняются такие виды движения как прыжки, плавание, бег на задних лапах и всё, что практически невозможно совершить без хвоста. При отрастании нескольких хвостов вместо одного ухудшается манёвренность, увеличивается вес ящерицы и снижается скорость, что напрямую влияет на её выживание в окружающей среде.

Так что в итоге?

Аутотомия — в критических ситуациях очень полезный и эффективный инструмент для выживания. Однако для ящериц он грозит либо полной потерей конечности, либо получением конечности худшего качества, либо голодной смерти из-за тяжелой ситуации в окружающей среде. Процесс регенерации очень сложный, занимает не меньше месяца и всегда наносит тяжелый удар не только по здоровью особи, но и по её социальному положению. Это может грозить полным изгнанием из привычного ареала обитания, невозможностью вступать в битвы за самок и дажегибелью. Процесс аутотомии и регенерации несовершенный и грозит некоторыми побочными эффектами, например, отрастанием нескольких конечностей вместо одной. При аутотомии также страдает локомоция особи, что делает её более уязвимой для хищников и своих же сородичей.

У такого навыка для рептилий только одна польза — сохранение жизни. Но и это не всегда удаётся даже без дальнейшего участия хищников. Рептилии очень неохотно расстаются со своими хвостами. Безусловно, существуют довольно пугливые особи, отбрасывающие хвост при небольших стрессах, но их довольно мало среди всего разнообразия видов.

Автор: Екатерина Хананова. Редактор: Дарья Кустовская.

Научный консультант и автор фотографий: Андрей Львович Затока, зоолог и специалист по экзотическим животным, хранитель зоодома “Кобры-Мобры”.


Ссылки на исследования и материалы о них:

1. UF biologist discovers mammal with salamander-like regenerative abilities
2. Lizard tails detach at a biological 'dotted line'
3. A venomous tale: Vipers shape lizards' tail-shedding abilities
4. Neural stem/progenitor cells are activated during tail regeneration in the leopard gecko (Eublepharis macularius)
5. Differences in neural stem cell identity and differentiation capacity drive divergent regenerative outcomes in lizards and salamanders
6. Ящерицы не только восстанавливают потерянный хвост, но иногда отращивают «запасные»
7. Injured Salvator merianae (Teiidae) regenerates six tails in central Argentina

Показать полностью 5
451

В Индии жители деревень убегают от медиков в страхе перед вакцинацией от COVID-191

В Индии жители деревень убегают от медиков в страхе перед вакцинацией от COVID-19

Когда медицинский работник Нилам Кумари стучится в двери в индийских деревнях, жильцы иногда выбегают через заднюю дверь, в ужасе от того, что она хочет сделать им прививку от COVID-19.


Разрушительный всплеск эпидемии коронавируса в Индии опустошает обширные бедные сельские районы. Разрастанию эпидемии способствуют невежество и страх.


«Многие люди в моей деревне не хотят колоть вакцину. Они боятся, что она станет причиной их смерти, — сказала Кумари информационному агентству Франс Пресс (AFP) в деревне Дхатрате в штате Харьяна, по улицам которой бродят буйволы. — Один из жителей был настолько зол, что избил медицинского работника, пытавшегося убедить его вакцинироваться».


Только 15 % населения сельских районов (по сравнению с 30 % в городах) получили по крайней мере одну дозу вакцины. При этом две трети случаев заболевания, по подсчётам Hindu daily, приходится именно на сельскую местность.


Люди распространяют слухи о вакцинации через мессенджеры вроде WhatsApp. Уверенность в том, что 5G вызывает COVID-19, привели к нападению на мобильные вышки в Харьяне.


«Люди даже не идут на тестирование, поскольку уверены, что правительство объявит их COVID-положительными, даже если это не так», — сказал AFP Шуб Али, врач в деревне Миягандж в северном штате Уттар-Прадеш.


Смерть после вакцинации


Страх перед вакцинацией сильнее страха перед самой болезнью. Людей не пугает вид сброшенных в реки тел и сотен неглубоких могил, свидетельствующих о разрастающейся эпидемии COVID-19 во внутренних районах Индии, где проживает 70 % всего 1,3 млрд населения.

В деревне Нуран Хера в Харьяне жители неохотно делают прививку. При этом, по их словам, многие семьи сообщили о лихорадке, и десятки людей умерли.


«Даже после открытия здесь специального центра никто не готов вакцинироваться, — сказал AFP 45-летний сельский житель Раджеш Кумар. — Я не хочу прививаться, потому что у вакцины много побочных эффектов. Люди заболевают после вакцинации».


В других штатах появились сообщения о том, что люди прыгают в реки или убегают в леса в попытках спастись от мобильных медицинских бригад. Хом Кумари, медицинский работник в деревне Бхатау Джамалпур в штате Уттар-Прадеш, сказала, что некоторых местных жителей невозможно убедить.


«Что мы скажем человеку, который говорит: "Если мне суждено жить, я буду жить даже без вакцины"?» — спросила она.


Также в сельской местности мало медицинских учреждений и некоторые люди считают, что дорога до больниц опасней, чем само заболевание.


«Ушедшие в больницу люди никогда не возвращаются», — сказал AFP другой житель деревни Нуран Хера, который назвал себя Кулдип.


Кумар сказал, что, когда его жена заболела, частная клиника запросила за лечение 50 000 рупий ($700).


«Мои соседи начали говорить, что у неё корона, и сильно испугались, — добавил Кумар. — Я заботился о ней, и на третий день она снова встала на ноги».


Ключ связи


Коронавирус нанёс тяжёлый удар по индийской экономике. По словам специалиста по общественному здравоохранению Индии Раджиба Дасгупта, сельские жители больше беспокоятся о том, чтобы свести концы с концами, чем о вакцинации.


«Крайне сложно говорить населению о важности вакцинации, пока не решены основные проблемы», — сказал AFP Дасгупта.


Эксперты заявили, что Индии необходимо применить опыт, полученный в ходе кампании вакцинации детей до пяти лет от полиомиелита в 2000-х годах.


Программа увенчалась успехом после того, как доверенные общественные лидеры были привлечены к распространению среди родителей информации о безопасности прививки.


Используя аналогичный подход, медорганизации обратились к религиозным лидерам в штате Уттар-Прадеш, чтобы они призвали своих последователей сделать прививку от коронавируса.


Навнит Сингх, курирующий мероприятия по иммунизации в районе Джинд Харьяны, говорит, что личное общение помогло привлечь к вакцинации почти 70 % населения старше 45 лет в Калве и соседних деревнях, в результате чего они получили по крайней мере одну дозу вакцины.


Медицинский работник Калвы Шила Деви сказала, что её «сердце заколотилось» когда её имя включили в списки на вакцинацию, но она успокоилась, когда местный врач делал укол.


Теперь она каждый день работает в деревне, ходит от двери к двери, пытаясь уговорить людей, иногда успешно.


«Со временем они убедились, что, даже если они заболеют коронавирусом после вакцинации, госпитализация не понадобится. Они могут принимать лекарства и восстанавливаться дома».


Перевод подготовили Екатерина Хананова и Марлен Тальберг.

Источник — In rural India, fear of testing and vaccines hampers COVID-19 fight

Показать полностью
414

Как первая жизнь на Земле пережила самую большую угрозу — воду

Живые существа зависят от воды, но она расщепляет ДНК и другие важные молекулы. Так как ранние клетки справлялись с этим парадоксом воды?


Ниже представлен профессиональный перевод материала с сайта Nature. Перевели его давно, но только сейчас появились на Пикабу и решили с вами поделиться годнотой с Nature. Все ссылки в конце статьи. Материал большой, но очень интересный.

Выше: Жизнь могла зародиться в наземных водоёмах, возможно, в кратерах, подобных канадскому озеру Маникуаган, сформированному древним столкновением. Права на изображение: Planet Observer/Universal Images Group/Getty


18 февраля следующего года (статья от 2020 года, так что фактически дата уже не актуальна) космический аппарат НАСА спикирует сквозь марсианскую атмосферу, запустит тормозные ракеты для замедления падения, а затем выпустит на поверхность шестиколёсный марсоход «Персеверанс». Если всё пойдёт по плану, миссия «примарсится» в кратере Езеро, отметине шириной в 45 километров рядом с экватором планеты, в которой когда-то могло быть озеро жидкой воды.


Среди толп землян, болеющих за Персеверанс, особое внимание миссии будет уделять Джон Сазерленд. Сазерленд, биохимик в лаборатории молекулярной биологии совета по медицинским исследованиям в Кембридже (MRC), Великобритания, был одним из учёных, которые продвигали в НАСА идею посещения кратера Езеро, потому что он соответствует его идеям о том, где могла возникнуть жизнь на Марсе и на Земле.


Выбор места посадки отражает изменение в осмыслении химических шагов, которые превратили некоторые молекулы в первые биологические клетки. Хотя многие учёные долгое время считали, что эти первые клетки возникли в океане, недавние исследования предполагают, что ключевые молекулы жизни и её базовые процессы могут сформироваться только в таких местах, как Езеро, — относительно неглубоких водоёмах, питаемых реками.


Учёные пришли к этой мысли, когда несколько исследований показали, что для образования соединений, лежащих в основе жизни, необходимо ультрафиолетовое излучение солнца, а водная среда периодически должна быть сильно концентрированной или вообще пересыхать. В лабораторных экспериментах Сазерленд и другие учёные произвели ДНК, белки и другие ключевые компоненты клеток, аккуратно нагревая простые соединения углерода, подвергая их воздействию УФ-излучения и периодически высушивая. Химикам пока не удалось синтезировать такой широкий диапазон биологических молекул в условиях, имитирующих морскую воду.


Возникшее свидетельство привело к тому, что многие исследователи отбросили идею о возникновении жизни в океане и вместо этого сфокусировались на наземных средах, в местах, которые могли попеременно быть влажными и сухими. Это переход едва ли является единогласным, но учёные, которые поддерживают идею земного начала жизни, говорят, что эта идея решает давно известный парадокс: хотя вода жизненно необходима, она также разрушительно действует на ключевые компоненты жизни.


Поверхностные озёра и лужи в этом отношении очень многообещающи, говорит Дэвид Кэтлинг, планетолог в университете штата Вашингтон в Сиэтле. «За последние 15 лет было проделано много работы, и её результаты говорят в поддержку этого направления».


Первичный бульон


Хотя не существует стандартизированного определения жизни, большинство исследователей соглашается, что для неё нужны несколько компонентов. Один из них — это молекулы, несущие информацию: ДНК, РНК или что-то ещё. Также должен был существовать способ скопировать эти молекулярные инструкции, хотя процесс должен был быть неидеальным и допускать ошибки — семена эволюционных изменений. Более того, первые организмы должны были иметь способ кормить и поддерживать себя, возможно, с использованием белковых ферментов. И наконец, что-то должно было держать все эти разнообразные части вместе, отделяя их от внешней среды.

Когда в 1950-х начались лабораторные исследования происхождения жизни, многие исследователи считали, что жизнь произошла из моря, и богатая соединениями углерода смесь получила название «первичный бульон».


Идея была независимо предложена в 1920-х советским биохимиком Александром Опариным и генетиком Джоном Б.С. Холдейном из Соединённого Королевства. Каждый из них представлял юную Землю как огромную химическую фабрику, где множество соединений углерода были растворены в водах ранних океанов. Опарин утверждал, что образовывались всё более сложные соединения, кульминацией чего стали углеводы и белки, которые он называл «кирпичиками жизни».


В 1953 году молодой исследователь по имени Стэнли Миллер в Чикагском университете, Иллинойс, описал знаменитый сейчас эксперимент, который казался подтверждением этих идей. Он использовал стеклянный сосуд, содержащий воду для имитации океана и ещё один сосуд, содержащий метан, аммиак и водород для симуляции ранней атмосферы. Сосуды были соединены трубками, а электроды имитировали молнии. Нескольких дней нагревания и электрических разрядов оказалось достаточно, чтобы получить глицин, простейшую аминокислоту и важный компонент белков. Это дало многим исследователям основания полагать, что жизнь возникла близ поверхности океана.

Выше: В своих экспериментах в 1950-х Стэнли Миллер создал аминокислоты из простых блоков. Авторские права на фото: Bettmann/Getty


Но в наши дни многие учёные говорят, что с этой идеей есть фундаментальная проблема: краеугольные молекулы жизни разлагаются в воде. Это происходит потому, что белки и нуклеиновые кислоты, такие как ДНК и РНК, уязвимы в местах сочленения. Белки состоят из цепочек аминокислот, а нуклеиновые кислоты — это цепочки нуклеотидов. Если эти цепочки поместить в воду, она атакует связи между ними и постепенно разрушает их. В химии углерода «вода — это враг, который следует исключать со всей возможной тщательностью», как написал биохимик Роберт Шапиро в своей культовой книге 1986 года «Начала», которая критиковала гипотезу первичного океана.


Такова суть парадокса воды. Как говорит Кейт Адамала из Миннесотского университета в Миннеаполисе, в наши дни клетки решают его, ограничивая свободное передвижение воды внутри себя. По этой причине популярное представление о цитоплазме — веществе внутри клетки — часто неверно. «Нас учат, что цитоплазма — это всего лишь мешок, который всё вмещает, и всё это просто плавает само по себе, — добавляет она. — Но это не так. Внутри клеток всё застроено своеобразными „строительными лесами“, и эти „леса“ — гель, а не водяной мешок».


Если живые существа держат воду под контролем, то, как говорят многие исследователи, из этого очевидно следует, что жизнь, видимо, образовалась на суше, где вода была представлена лишь периодически.


Старт на суше


Некоторые из ключевых свидетельств в поддержку этой идеи появились в 2009 году, когда Сазерленд объявил, что он и его команда успешно создали два из четырёх нуклеотидов, составляющих РНК. Они начали с фосфата и четырёх простых соединений углерода, таких как цианамид. Вещества были растворены в воде, но они были в очень высокой концентрации, а ключевые шаги требовали УФ-облучения. Такие реакции не могли протекать глубоко в океане, только в небольшом водоёме или потоке под воздействием солнца, в котором вещества могли концентрироваться.


Команда Сазерленда с тех пор показала, что если обработать те же стартовые вещества несколько другим способом, они могут произвести предшественников белков и липидов. Исследователи предполагают, что эти реакции могли протекать, если вода, содержащая цианиды, высыхала на солнце, оставляя слой сухих производных цианидов, которые нагревались, скажем, геотермальной активностью. В прошлом году его команда произвела строительные блоки ДНК — что раньше считалось невозможным, — используя энергию солнечного света и некоторые другие вещества в высоких концентрациях.


Этот подход был расширен биохимиком Моран Френкель-Пинтер в центре химической эволюции NSF–NASA в Атланте, Джорджия, и её коллегами. В прошлом году они показали, что аминокислоты самопроизвольно связываются с образованием цепей, подобных белкам, когда высыхают. И такие виды реакций чаще случаются с 20 аминокислотами, которые в наши дни встречаются в белках, по сравнению с другими аминокислотами. Это означает, что периодическое высыхание могло бы также объяснить, почему из сотен вариантов жизнь использует только эти аминокислоты. «Мы увидели отбор в пользу нынешних аминокислот», — говорит Френкель-Пинтер.


Мокро и сухо


Периодическое высыхание может также помочь направлять эти молекулярные строительные блоки на сборку в более сложные жизнеподобные структуры.

Классический эксперимент в этом направлении был опубликован исследователями Дэвидом Димером и Гейлом Барчфилдом, которые тогда работали в Калифорнийском университете в Дэйвисе. Их целью было изучение того, как липиды, ещё один класс длинноцепочечных молекул, самоорганизуются в мембраны, окружающие клетки. Сперва они сделали везикулы — сферические пузырьки с водой в центре, окружённые двумя слоями липидов. Затем исследователи высушили эти везикулы, и липиды переорганизовались в многослойную структуру, похожую на стопку блинов. Участки ДНК, до этого свободно плававшие в воде, оказались пойманными между этими слоями. Когда исследователи снова добавили воду, везикулы образовались вновь, но уже с ДНК внутри них. Это был шаг к простой клетке.

Выше: Один из сценариев происхождения жизни предполагает, что она появилась вокруг источников на морском дне, которые выбрасывают горячие щелочные воды, таких как образование «Затерянный Город» в Атлантическом океане. Авторские права на фото: Д. Келли и М. Эленд / Вашингтонский университет


«Эти циклы влажности и сухости везде, — говорит Димер, который сейчас работает в Калифорнийском университете в Санта-Крузе. — Это случается даже в таких простых ситуациях, как испарение дождевой воды с влажных камней. Но когда они применяются к биологическим веществам, таким как липиды, происходят замечательные вещи».


В исследовании 2008 года Димер и его команда смешали нуклеотиды и липиды с водой, а затем подвергли их циклам влажности и высыхания. Когда липиды сформировали слои, нуклеотиды оказались связаны в РНК-подобные цепочки — такая реакция не произошла бы в воде самопроизвольно.


Другие исследования указывают на ещё один, судя по всему, ключевой фактор в возникновении жизни — свет. Это один из выводов, сделанных командой биологов, специализирующихся на синтезе, под руководством Джека Шостака из Массачусетской больницы общего профиля в Бостоне, которая работает с «протоклетками» — простыми версиями клеток, которые содержат не так много веществ, но способны расти, конкурировать и воспроизводить самих себя.


Протоклетки демонстрируют поведение, более похожее на жизнь, если их поместить в условия, сходные с таковыми на суше. В одном исследовании, соавтором в котором была Кейт Адамала, было обнаружено, что протоклетки могут использовать энергию света для деления, простейшей формы воспроизводства. Также Клаудия Бонфио, которая сейчас тоже работает в лаборатории молекулярной биологии MRC, и её коллеги в 2017 году показали, что ультрафиолетовое излучение направляет синтез кластеров железа с серой, которые необходимы для работы многих белков, включая те, что отвечают за цепь передачи электронов, которая помогает снабжать все живые клетки энергией, управляя синтезом молекул АТФ, которые эту энергию запасают. Кластеры железа с серой распадались бы при попадании воды, но команда Бонфио обнаружила, что кластеры были более стабильны, если окружить их простыми пептидами длиной в 3–12 аминокислот.


Воды, но не слишком много


Такие исследования дали толчок идее, что жизнь началась на хорошо освещённой поверхности с ограниченным количеством воды. Однако всё ещё идут дебаты насчёт того, сколько именно воды участвовало в этом, и какую роль она играла в зарождающейся жизни.


Как и Димер, Френкель-Пинтер утверждает, что циклы влажности и высыхания были ключевым моментам. По её словам, сухие условия позволяли формироваться цепным молекулам, таким как белки и РНК.


Но просто создание РНК и других молекул — это не жизнь. Должны образоваться самоподдерживающиеся динамические системы. Френкель-Пинтер предполагает, что разрушительное влияние воды могло управлять этим. Так же, как травоядные животные эволюционировали в сторону более быстрого бега или выделения ядов, чтобы противостоять хищникам, первые биомолекулы могли эволюционировать, чтобы справляться с химическими атаками воды, и даже использовать её высокую реакционную способность себе во благо.

Выше: В исследовании на горячих источниках «Врата Ада» близ Роторуа, Новая Зеландия, образы из гидротермальных бассейнов проходили через циклы высыхания и увлажнения, что способствовало реакциям, которые произвели РНК-подобные молекулы. Авторские права: Westend61/Getty


В этом году команда Френкель-Пинтер продолжила их предыдущее исследование, показавшее, что высыхание заставляет аминокислоты самопроизвольно связываться. Команда обнаружила, что их протобелки могут взаимодействовать с РНК и оба компонента в результате стали более устойчивы к воде. Таким образом вода сработала как давление отбора: только те комбинации молекул, которые могли «выжить» в воде, продолжили существовать, потому что остальные были уничтожены.


Идея в том, что с каждым циклом намокания более «слабые» молекулы или те, что не смогли защитить себя, связавшись с другими, уничтожались. Бонфио и её команда в этом году продемонстрировали это в исследовании, в котором они пытались превратить простые жирные кислоты в более сложные липиды, напоминающие те, что находятся в мембранах современных клеток. Исследователи создали смесь липидов и обнаружили, что простые уничтожались водой, тогда как бо́льшие, более сложные накапливались. «В определённый момент у вас было бы достаточно этих липидов, чтобы они образовали мембраны, — говорит она. — Другими словами, может существовать зона Златовласки по количеству воды: не так много, чтобы биологические молекулы уничтожались слишком быстро, но и не так мало, чтобы ничего не менялось».


Маленькие тёплые прудики


Где же всё это могло произойти? По этому вопросу в области есть разрыв поколений. Многие старшие исследователи чётко придерживаются того или иного сценария, тогда как молодые исследователи часто утверждают, что вопрос ещё далёк от разрешения.


По словам Френкель-Пинтер, вариант с океаном нежизнеспособен, потому что никоим образом вещества не смогли бы достаточно сконцентрироваться. Бонфио соглашается с ней, что это действительно было бы проблемой.


Альтернативная морская идея пропагандировалась с 1980-х геологом Майклом Расселом, независимым исследователем, ранее работавшим в Лаборатории реактивного движения в Пасадене, Калифорния. Рассел утверждает, что жизнь зародилась у источников на морском дне, где тёплые щелочные воды просачивались из геологических формаций, залегающих ниже. Взаимодействие тёплой воды и горных пород производило бы химическую энергию, которая направляла бы первые простые метаболические циклы, которые затем начали бы изготавливать и использовать такие вещества, как РНК.


Рассел настроен критически к подходу Сазерленда. «Он делает все эти удивительные химические штуки, — говорит Рассел, — но это всё не важно». Всё потому, что современные организмы используют совершенно иные химические процессы для производства таких веществ, как ДНК. Рассел утверждает, что сначала должны были возникнуть эти процессы, а не сами вещества: «Жизнь, она выбирает очень определённые молекулы. Но их нельзя просто взять с полки. Их приходится делать с нуля, и это то, чем занимается жизнь».


Сазерленд парирует, что как только РНК, белки и всё остальное образовались, вступила в дело эволюция, которая позволила протоорганизмам найти новые способы производства этих молекул и таким образом обеспечивать самих себя.


В то же время многие исследователи скептически относятся к гипотезе Рассела о щелочных источниках, утверждая, что ей недостаёт экспериментального подтверждения.


Напротив, химические эксперименты, симулирующие условия на поверхности, смогли создать строительные блоки нуклеиновых кислот, белков и липидов. «Не существует ни одного такого синтеза для гипотезы глубоководных гидротермальных источников. Их просто не проводили, возможно потому, что их нельзя провести», — говорит Кэтлинг.


Френкель-Пинтер также критически относится к идее источников, потому что молекулы, с которыми она работает, просто не проживут достаточно долго в их условиях. «Образование этих протопептидов не очень совместимо с гидротермальными источниками», — говорит она.

Возможное решение было предложено в мае геохимиком Мартиной Прайнер, докторанту в Дюссельдорфском университете в Германии и её коллегами. Она утверждает, что породы под гидротермальными источниками, тепло и химические реакции связывают или разлагают молекулы воды, создавая сухие места. «Есть такие взаимодействия между породами и водой, которые могут в некоторой степени избавиться от воды», — говорит она. Периодически больше морской воды будет прорываться внутрь, создавая «что-то вроде циклов намокания и высыхания». «Это должно сделать глубоководные породы гораздо более подходящими для образования ключевых молекул, — утверждает Прайнер, хотя она признаёт, что это всё ещё гипотеза. — Конечно, всё равно нужно провести соответствующие эксперименты, чтобы доказать, что определённые реакции могут протекать таким образом».


В настоящее время, однако, таких свидетельств не существует. При этом растут экспериментальные подтверждения идеи зарождения жизни в маленьких водоёмах на суше.

Сазерленд склоняется к идее метеоритного кратера, разогретого солнцем и остаточной энергией от столкновения, в котором множество потоков воды стекают по склонам и в конце концов встречаются в бассейне на дне. Это создало бы сложную трёхмерную среду, в которой минеральные поверхности работают как катализаторы, а соединения углерода могли бы попеременно растворяться в воде и высыхать на солнце. «Можно с определённой долей уверенности сказать, что нам нужно быть на поверхности, нельзя быть на глубине океана или под 10 километрами земной коры, — говорит Сазерленд. — Затем нам нужен фосфат и железо. Многие из этих вещей очень легко поставляются железо-никелевыми метеоритами. И у сценария столкновения есть ещё одно преимущество: в ходе столкновения в атмосфере могут возникать электрические разряды, которые производят цианид».


Димер долгое время продвигает другое предположение: вулканические горячие источники. В исследовании этого года он и его коллега Брюс Деймер утверждали, что липид могли бы образовывать протоклетки в горячих водах, как показали его более ранние эксперименты. Циклы увлажнения и высыхания на краях бассейнов могли бы вызывать образование и копирование нуклеиновых кислот, таких как РНК.


Димер провёл несколько экспериментов в современных вулканических горячих источниках, чтобы проверить свои идеи. В 2018 году его команда показала, что в воде горячих источников могут образовываться везикулы, они даже могут заключать в себя нуклеиновые кислоты, но они не смогли бы образоваться в морской воде. Последующее исследование в прошлом году обнаружило, что, когда эти везикулы высыхают, нуклеотиды связываются с образованием РНК-подобных фрагментов.

Выше: Марсоход NASA «Персеверанс» будет искать признаки жизни в кратере Езеро на Марсе. Авторские права: ESA/FU-Berlin


Чтобы сузить круг поиска места происхождения жизни, необходимо понимать всю картину пребиотической химии: как множество реакций сочетаются друг с другом и диапазон условий, в которых они могут протекать. Эту монструозную задачу попробовала решить группа под руководством химика Сары Шимкуч, президента стартапа Allchemy в Хайлэнде, Индиана. В сентябре команда опубликовала всестороннее исследование, которое использовало компьютерный алгоритм для изучения огромного набора известных пребиотических реакций, которые бы могли произвести множество биологических молекул, сейчас используемых жизнью.


Набор реакций был во многом избыточен, так что ключевые биологические компоненты могли образовываться, даже если многие реакции были заблокированы. Поэтому Шимкуч утверждает, что слишком рано исключать какие бы то ни было сценарии того, где возникла жизнь. Такое исключение потребует систематического тестирования в разных средах, чтобы увидеть, где протекают какие реакции.


Вне Земли


Если такие эксперименты, как у Сазерленда, действительно покажут то, как жизнь началась на Земле, то они также смогут помочь исследовать места, где жизнь могла возникнуть где-то ещё в космосе.


Марс всегда привлекал больше всего внимания, потому что есть чёткие свидетельства, что раньше на его поверхности была жидкая вода. Место посадки марсохода НАСА «Персеверанс», кратер Езеро, было выбрано отчасти из-за того, потому что там, возможно, когда-то было озеро, в котором могли протекать химические реакции, которые изучал Сазерленд. В 2018 он помогал написать презентацию, которую Кэтлинг давал НАСА. В этой презентации они суммировали открытия пребиотической химии и посоветовали, где «Персеверансу» следует искать признаки жизни. «Мы представили эту химию и сказали, что именно кратер Езеро, который они в конце концов выбрали, — именно то место, где вероятнее всего наличие такой химии», — говорит Сазерленд.


«Персеверанс» достигнет Марса только через два месяца, а образцы, которые он соберёт, вернутся на Землю только через годы, у миссии для этого ещё даже нет названия. Так что придётся ещё долго ждать перед тем, как мы узнаем, есть ли жизнь на Марсе или была ли она там миллиарды лет назад. Но даже если её не было, можно обнаружить следы пребиотической химии.


Наилучшим вариантом, по словам Кэтлинга, будет, если «Персеверанс» найдёт сложные углеродные молекулы, такие как липиды или белки или их разложившиеся остатки в слоях Марсианских осадочных пород. Он также надеется обнаружить свидетельства циклов увлажнения и высыхания. Они могут выглядеть как слои карбонатов, образовавшиеся по мере того, как озеро высыхало и снова наполнялось много раз. Он подозревает, что жизнь не очень далеко зашла на Марсе, потому что у нас нет таких очевидных признаков её, как чёткие окаменелости или богатые углеродом сланцы. «Мы ищем очень простые, возможно, даже пребиотические соединения, а не реально сами клетки», — сказал Кэтлинг.


Может получиться так, что Марс предпринял только первые несколько шагов в сторону жизни, но не прошёл весь путь. В этом случае мы сможем найти окаменелости — не жизни, но того, что ей предшествовало.


Оригинал статьи — How the first life on Earth survived its biggest threat — water.

Автор оригинального материала — Майкл Маршал.

Над переводом работали: биохимик Антон Меньшенин, Елена Королёва и Марлен Тальберг.

Показать полностью 5
408

Учёные случайно обнаружили мутацию, позволяющую коронавирусу заражать клетки принципиально новым способом

В самом начале пандемии COVID-19 учёные определили, по каким путям SARS-CoV-2 проникает внутрь клеток и вызывает инфекцию. Все существующие вакцины и терапия на основе антител разработаны для перекрытия этих путей, направленных к непосредственной цели вируса — рецептор к ангиотензин-превращающему ферменту 2 (рецептор к АПФ2).

В новом исследовании учёные Медицинской школы вашингтонского университета в Сент-Луисе обнаружили мутацию, позволяющую SARS-CoV-2 проникать в клетки путём, не требующим рецептора к АПФ2. Они ещё не нашли подтверждение использования этой мутации, однако она показывает, что вирус может меняться неожиданным образом и находить новые способы заражения клетки, уклоняясь от антител и вакцин от COVID-19.

Учёные случайно обнаружили мутацию, позволяющую коронавирусу заражать клетки принципиально новым способом

Цветная сканирующая электронная визуализация клетки (отмечена голубым), инфицированной SARS-CoV-2 (красный). Источник: Медицинская школа вашингтонского университета в Сент-Луисе


Результаты исследования опубликованы 23 июня в журнале Cell Reports.

«Эта мутация произошла в одном из участков, сильно меняющихся по мере прохождения вируса по человеческой популяции, — сказала соавтор статьи Ph.D. Себла Кутлуай, доцент молекулярной биологии. — В большинстве случаев альтернативные рецепторы и факторы прикрепления просто усиливают зависящий от рецептора к АПФ2 способ проникновения в клетку. Однако в данном случае мы обнаружили иной способ инфицирования клеток лёгких человека и то, что вирус приобрёл эту способность благодаря мутации, появляющейся при прохождении через человеческую популяцию. Это то, о чём нам определенно нужно узнать побольше».

Авторы сделали открытие случайно. В прошлом году Кутлуай и соавтор исследования Ph.D. Бен Мейджор, заслуженный профессор кафедры клеточной биологии и физиологии имени Алана А. и Эдит Л. Вульф, планировали изучить молекулярные изменения, происходящие внутри инфицированной SARS-CoV-2 клетки. Большинство исследований изучают SARS-CoV-2 в клетках печени приматов, потому вирус в них очень хорошо развивается, однако Кутлуай и Мейджор сочли необходимым провести исследования в тканях лёгких или других тканях, схожих с теми, что заражаются естественным путём. Чтобы найти более подходящие клетки, способные выращивать SARS-CoV-2, Кутлуай и Мейджор провели анализ 10 линий клеток лёгких, а также линии клеток рака головы и шеи.

«Единственная заразившаяся ткань была в списке тех, что я включил в качестве отрицательного контроля, — сказал Мейджор. — Это была линия клеток рака лёгких человека, в которой не было обнаружено рецепторов к АПФ2. Так что это был невероятный сюрприз».

Кутлуай, Мейджор и их коллеги обнаружили, что вирус, который они использовали для эксперимента, получил мутацию. Изначально его взяли у жителя штата Вашингтон, больного COVID-19, но позже в ходе экспериментов в лаборатории он получил мутацию, приведшую к изменению одной аминокислоты в положении 484 в спайковом белке вируса. SARS-CoV-2 использует спайковый белок для присоединения к рецептору к АПФ, а положение 484 обычно является горячей точкой для мутаций. Различные мутации в одном и том же положении обнаружены у вирусных вариаций мышей и людей, а также в вирусе, выращенном в лаборатории. Некоторые из мутаций, обнаруженных в образцах вируса, взятых у людей, похожи на мутации, обнаруженные Кутлуай и Мейджором в лаборатории. Альфа и Бета варианты, вызывающие беспокойство, обладают мутациями в положении 484, хотя эти мутации различаются.

«Это положение развивается с течением времени в человеческой популяции и в лаборатории, — сказал Мейджор. — Учитывая наши данные и данные других исследований, вероятно вирус находится под отбирающим давлением, которое способствует развитию способности проникать в клетки без использования рецептора к АПФ2. Во многих отношениях страшно подумать о том, что население мира борется с вирусом, который диверсифицирует механизмы, с помощью которых он может заражать клетки».

Чтобы определить, позволила ли мутация избежать действия антител к COVID-19 или вакцин, исследователи провели анализ антител и сыворотки крови с антителами от людей, вакцинированных или выздоровевших после COVID-19. Были некоторые различия, но в целом антитела и сыворотки крови были эффективны против вируса с новой мутацией.

Пока не ясно, вступает ли в действие альтернативный путь в реальных условиях, когда люди заражены SARS-CoV-2. Прежде чем исследователи смогут приступить к решению этого вопроса, они должны найти альтернативный рецептор, который вирус использует для проникновения в клетки.

«Возможно, что вирус использует рецептор к AПФ2 до тех пор, пока у него не закончатся клетки с ними. Затем он переключится на использование этого альтернативного пути, — сказала Кутлуай. — Это может быть важно для большого организма, но, не зная рецептора, мы не можем сказать, каковы будут последствия этого».

***
Источник — SARS-CoV-2 virus can find alternate route to infect cells
Перевод подготовили: Екатерина Хананова, Антон Меньшенин и Максим Коневзеров.

Показать полностью 1
395

История медицины: ВИЧ

На конец 2019 года в мире насчитывалось около 38 миллионов ВИЧ-положительных больных, за всё время наблюдения за ВИЧ вирус унес из жизни 33 миллиона человек[1]. В России на 2018 год зарегистрировано 1 364 571 ВИЧ-положительных [2]. В разных регионах ситуация отличается: в некоторых областях на 100 000 населения приходится более 130 ВИЧ-положительных пациентов.


К сожалению, учёные пока не придумали массового способа лечения от ВИЧ, хоть уже и существуют люди, избавившиеся от этого недуга. Несмотря на очевидную опасность заболевания и его распространённость, всё ещё существуют как вич-диссиденты, так и распространяющие ложные сведения о лечении ВИЧ в интернете. Структурировали для вас информацию о ВИЧ по основным моментам, которые обязан знать каждый.


ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ


История ВИЧ берет свое начало в 1981 году. Тогда впервые были замечены необычные случаи развития пневмоцистной пневмонии и саркомы Капоши у гомосексуальных мужчин. Стоит заметить, что эти заболевания имеют разные группы риска. Появление таких симптомов говорило о наличии тяжелого иммунодефицитного состояния, что было довольно странно для молодых людей, не входящих в группу риска.


Позднее подобные симптомы возникали среди больных гемофилией и потребителей психоактивных веществ. В 1982 году для таких состояний был изобретен термин СПИД (Синдром приобретенного иммунодефицита (AIDS). Этиология, причина заболевания, оставалась неизвестна, однако возникали гипотезы об инфекционной природе СПИДа.


В 1983 году Лабораториям Пастера во Франции и национальном институте рака в США удалось выделить вирус из тканей больных СПИДом. В 1986 году вирусу было дано общепринятое сейчас название: ВИЧ, вирус иммунодефицита человека. В 2008 году исследователи были удостоены Нобелевской премии.


ОТКУДА ЖЕ ВЗЯЛСЯ ВИЧ?


Согласно последним исследованиям, ВИЧ появился на рубеже XIX-XX веков в Западной и Центральной Африке в результате естественной эволюции вируса иммунодефицита обезьян (SIV).[3] История с появлением ВИЧ похожа на появление COVID-19. Видовой переход вируса связан с охотниками на обезьян и поставщиками мяса из Африки. SIV способен заражать людей, но иммунная система человека справлялась с ним и подавляла его достаточно быстро. Однако, в конце концов возникла естественная случайная мутация, повышающая способность вируса к заражению людей.


ОСОБЕННОСТИ ВИРУСА (МИКРОБИОЛОГИЯ)


ВИЧ относится к семейству Ретровирусов. В 1970 году было открыто, что ретровирусы способны к синтезу ДНК на основании РНК-матрицы, благодаря тому, что у них имеется фермент обратная транскриптаза, также известная, как ревертаза или РНК-зависимая ДНК-полимераза. Без этого фермента вирус лишается возможности размножаться. На этой особенности, кстати, построена антиретровирусная терапия, которая позволяет останавливать распространение вируса.


А главной особенностью самого ВИЧ является то, что вирус поражает CD4-клетки (Т-хелперы -иммунные клетки, которые идентифицируют угрозу и активируют клеток-киллеров). Соответственно, организму сложно бороться с самим вирусом, а опасность заключается в том, что иммунитет лишается важнейшего звена, из-за чего организм не способен к иммунному ответу. Присоединяются вторичные инфекции, патогенными становятся даже те микроорганизмы, которые в норме есть у здорового человека и не вызывают никаких заболеваний.


МИФЫ о ВИЧ


1. Самый основной миф - ВИЧ вообще не существует. Это заблуждение возникло, возможно, из-за высокой погрешности первых тестов, что уже давно исправлено. Другая вероятная причина - психологическая. Люди с таким диагнозом начинают отрицать свою болезнь, делясь своими мыслями с обществом, например, при помощи интернета. Некоторые полагают, что отрицать ВИЧ нужно, поскольку антиретровирусная терапия очень опасна и вызывает угрозу для жизни пациента. Конечно, такие случаи бывают, но не так часто. Любой препарат имеет побочные действия и по-разному влияет на разные организмы. Самая популярная версия, разумеется - заговор фармкомпаний, которые рассказывают сказки о ВИЧ, чтобы обогатиться на препаратах. Однако надо понимать, что процесс разработки, тестирования и производства лекарств очень дорого стоит, он вряд ли окупается полностью, к тому же, далеко не все препараты, полученные в лабораториях, уходят в массовое производство.


2. ВИЧ распространяют, подкидывая заражённые иглы в места массового скопления людей. Во-первых, за всё время эпидемии на самом деле не было зарегистрировано ни одного случая заражения таким способом. Во-вторых, надо понимать, что вирус - не котик, гуляющий сам по себе, вне тела хозяина он долго не живёт.


3. Если ВИЧ-положительная женщина забеременеет, вирус будет и у ребёнка. Даже если мама не принимает антиретровирусные препараты, риск заболевания у ребенка равен примерно 50%. Если же беременная женщина добросовестно следует рекомендациям врача, риск падает до десятых долей процента.


4. ВИЧ - это смертельный приговор. Если не лечиться - да. Если пить всё назначенное врачом и регулярно обследоваться - нет.


ВИЧ=СПИД?


Не совсем. ВИЧ - причина СПИДа. Можно сказать, что СПИД - запущенный ВИЧ. Если вовремя начать лечение, то СПИДа можно избежать. Далеко не каждый ВИЧ-положительный человек страдает СПИДом.


СТАДИИ БОЛЕЗНИ


1 стадия — острая инфекция, которая может протекать либо бессимптомно, либо с частыми орви на фоне сниженного иммунитета.

2 стадия — асимптомная инфекция, протекающая полностью бессимптомно.

3 стадия — персистирующая генерализованная лимфаденопатия - увеличение лимфоузлов разных групп.

4 стадия — вич-ассоциированный симптомокомплекс (пре-СПИД): резкая потеря веса, частые инфекционные заболевания, в том числе грибковые.

5 стадия — СПИД

У МЕНЯ ВИЧ! ЧТО ДЕЛАТЬ?


Наиболее достоверный способ узнать ваш ВИЧ-статус - сдать анализ крови. В аптеках продаются тест-системы на ВИЧ. Если вы находитесь в группе риска, то рекомендуется делать такие тесты регулярно. Если тест показал, что вы положительны, не спешите паниковать. Для начала стоит исключить вероятность ложноположительного результата. Если при повторном тесте результат снова положительный, то стоит обратиться в СПИД-центр вашего региона. Врачи центра помогут подобрать лечение.


ЛЕЧЕНИЕ


Основное лечение - антиретровирусное. Оно направлено на то, чтобы заблокировать обратную транскриптазу и не дать вирусу размножаться. Обычно используют сразу несколько препаратов для исключения возникновения у вируса резистентности.


ВОЗМОЖНО ЛИ ИЗЛЕЧИТЬСЯ ОТ ВИЧа?


На данный момент скорее нет, чем да. Однако есть 2 зарегистрированных случая длительной ремиссии. Врачи пока опасаются говорить о полном излечении, но прогресс налицо. Дело в том что около 1% человеческой популяции устойчиво к ВИЧ. Попытка излечить ВИЧ-положительного заключалась в пересадке костного мозга от здорового человека, резистентного к болезни.


СТИГМАТИЗАЦИЯ В ОБЩЕСТВЕ


К сожалению, общество полно стереотипов о больных ВИЧ, что вызывает страх и ненависть. Следует понимать, что человек не всегда “сам виноват” в заражении, нередки случаи, когда партнер (даже постоянный) просто не предупредил о своём статусе или вообще принес вирус со стороны. Но даже если человек ранее употреблял наркотики или вел беспорядочную половую жизнь, он не обязательно опасен для окружающих.


Всегда следует помнить, что от простого нахождения рядом, рукопожатия, объятия или даже от поцелуя заразиться невозможно. Если же ВИЧ-положительный человек добросовестно принимает антиретровирусные препараты, то вирус в нём становится гораздо менее опасным. С такими людьми можно и нужно общаться, работать и дружить.


СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВШИХ[4]

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ ОТ ВИЧ?


Не употреблять внутривенные наркотики. Да и вообще любыми наркотиками баловаться не стоит. Использовать при любом половом контакте (вагинальном\анальном\оральном) презервативы, а также стараться не менять партнеров слишком часто. Если у вас все же был незащищенный контакт с ВИЧ-положительным или с его кровью, то обратитесь в СПИД-центр по месту жительства. Своевременно оказанная помощь может защитить вас от заражения.


Автор — Максим Коневзеров, редактор Марлен Тальберг.


Источники:
[1] ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ВОЗ о ВИЧ от 6 июля 2020 года

[2] ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 44 Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, 2019 г.

[3] Direct evidence of extensive diversity of HIV-1 in Kinshasa by 1960, NATURE, 02/10/2008

[4] ФБУН «ЦНИИ Эпидемиологии» Роспотребнадзора

Показать полностью 2
333

Самая большая белая акула — Deep Blue

Белые акулы, или большие белые акулы относятся к крупнейшим хищникам на планете. Их средняя длина около 5,5 метров, а вес — около 1900 килограммов. На даже среди таких гигантов есть особи, поражающие своими размерами. И сегодня речь пойдёт о самой крупной белой акуле из всех известных науке — Deep Blue.


Длина Deep Blue составляет 6,7 метра, вес около 2,5 тонны, а её возраст — около 50 лет. К сожалению, точный возраст акул без вскрытия определить практически невозможно. Их реальный возраст, подобно кругам в древесине деревьев, можно определить только по кольцам на срезе позвонка с помощью электронной микроскопии или по радиоуглеродному анализу отдельных клеток. Поэтому возраст Deep Blue можно предположить лишь на основе общих данных о физиологии и развитии вида, а также косвенных указаний, таких как шрамы и рубцы на теле. В одном из исследований предполагается, что большие белые акулы могут доживать до 70 лет или даже больше.

Некоторые источники заверяют, что первые упоминания о Deep Blue появились в 1999 году, когда её заметили фотографы в водах у мексиканского острова Гуадалупе. Однако тогда она не имела таких внушительных размеров. Официальным началом её карьеры считается 2013 год, когда исследователи из Discovery также заметили её около острова Гуадалупе. В том же году они сняли материал для выпуска, в котором рассказывалось про Deep Blue, — «Неделя акул: Челюсти наносят ответный удар», который вышел в 2014 году. Он был посвящён не только Deep Blue. Целью исследователей было запечатлеть как можно больше белых акул, а также заснять их брачные игры. К сожалению, это и сейчас довольно сложно — о брачных играх акул и их спаривании известно мало, а в неволе далеко не все виды успешно размножаются.


Зоологи поначалу активно спорили, была ли акула беременна, поскольку её пропорции и в целом размеры отличались от габаритов средних особей, но к единому мнению не пришли. На беременность, кроме размеров, мог указывать и насыщенный синий окрас. Правда, зоологи отмечают, что этот эффект мог появиться, и если бы она просто объелась кашалотом.

После этого выпуска Deep Blue получила общемировую известность. В 2015 году мексиканский исследователь Mauricio Hoyos Padilla опубликовал видео с погружением в клетке, где в подробностях заснял Deep Blue. В 2017 году Discovery публикует ещё один выпуск с Deep Blue — Great white abyss, после чего она становится настоящей легендой. Это вызывает повышенный интерес со стороны дайверов и учёных, и в 2019 году происходит следующая разошедшаяся по миру невероятная встреча с этой акулой.


13 января 2019 года фотомодель, инструктор по дайвингу и активная защитница окружающей среды Оушен Рамси вместе со своей командой смогла провести несколько часов в свободном плавании вместе с этой акулой, которую к тому моменту СМИ уже успели объявить акулой-людоедом, а киноиндустрия перенасытилась фильмами о мнимой опасности акул для людей. Дайверы вели фотоохоту за тигровыми акулами рядом с тушей кашалота, когда к туше подплыла сама Deep Blue, которая приняла самое активное участие в пире.

С помощью этих нескольких часов съёмки Оушен смогла привлечь внимание к проблеме распространения ложной информации об акулах. Её видео и снимки завирусились, благодаря чему многие смогли посмотреть на акул в естественной среде обитания и убедиться в том, что они не так агрессивны по отношению к человеку, как кажется.


Глобальная база нападений акул International Shark Attack File (ISAF) опубликовала отчёт за 2020 год, согласно которому по всей планете было подтверждено всего 57 неспровоцированных укусов людей, 39 спровоцированных, 33 случая нападения на суда (моторные лодки, например) и 13 летальных исходов. К спровоцированным укусам относятся ситуации, когда люди вторгаются в жизнь акул, отвлекая их от своих акульих дел и пытаясь с ними взаимодействовать, а также укусы при попытке накормить акулу или при грубом взаимодействии с акулами, когда они воспринимают человека как угрозу. К неспровоцированным относят ситуации, в которых нападение акулы не было вызвано действиями человека.

Автор Екатерина Хананова, редактор Вера Круз, научный консультант ихтиолог Никита Корнилов.


Источники:

New study finds extreme longevity in white sharks

Запись с видео Маурицио на Facebook

Сайт Оушен Рамси, который мы очень рекомендуем

Отчёт ISAF

Показать полностью 4
282

Азбука естествознания: большой адронный коллайдер1

Сегодняшний гость – Большой адронный коллайдер. Мы разберём, что это такое, зачем он нужен, стоило ли его бояться и как физики преуспели в рекламе своих исследований.

Начнём с названия. Большим устройство назвали за действительно колоссальный размер: длина его основного кольца — больше 25 километров. Адронным — потому что он оперирует адронами (от греч. ἁδρός — массивный) — массивными частицами, состоящими из кварков. По сути, в самом коллайдере ускорялись протоны (которые относятся к барионам — разновидности адронов из трёх кварков), а также более тяжёлые ионы, которые уже не являются элементарными частицами. Но название прижилось. Кстати, помните, что это адроны, а не Андроны Кончаловские или какие-то иные. Ну и коллайдер (от англ. collide — сталкиваться) — устройство для сталкивания таких частиц, как говорится, лоб в лоб (шутка от редакции: у элементарных частиц много видов спи́на, но лба всё-таки нет).


Зачем это нужно? Физикам давно известно, что при столкновении частиц на больших скоростях выделяется много энергии. Но на квантовом уровне энергия — это разные формы существования материи, разные частицы. Знаменитая формула Эйнштейна E=mc² — как раз об этом соотношении массы частицы и энергии, в ней заключённой. Конечно, часть энергии ещё переходит в кинетическую: знакомая многим со школы формула E=mv²/2 на обычных скоростях работает и для элементарных частиц. То есть, что получается: две достаточно массивные (ἁδρός) частицы разгоняются в электрическом поле до огромных скоростей, а затем сталкиваются лоб в лоб и разлетаются на множество «искр», среди которых могут попасться интересные учёным.


Почему же он такой большой? Ранее мы упомянули формулу E=mv²/2. На самом деле БАК оперирует такими энергиями, что эта формула уже неприменима. Когда скорость частицы приближается к скорости света, её энергия возрастает на порядки. Так вот, чтобы эффективно сообщать энергию частицам, ускорители часто строят в виде кольца, чтобы, пока частицы летят по этому кольцу, они ускорялись несколько раз. Однако для заворачивания частиц по кольцу используется магнитное поле, которое в случае таких огромных энергий должно быть тоже очень сильным. В БАК используются огромные электромагниты на сверхпроводниках. Однако для их работы требуется охлаждение жидким гелием до очень низких температур, и даже так у них есть пределы. Если же кольцо ускорителя сделать большим, то можно снизить кривизну, то есть уменьшить необходимую центростремительную силу, и тем самым ускорять частицы до более высоких энергий.

В любом случае, Большой адронный коллайдер — пример потрясающего международного сотрудничества. Идея коллайдера была предложена ещё в 1984 году, проект был утверждён в 1995, строительство началось в 2001, а испытания начались только в 2008. Бюджет проекта составил почти 10 миллиардов долларов (хотя он обычно измеряется в швейцарских франках или евро, так как БАК находится на границе Швейцарии и Франции). Помимо непосредственных научных результатов, само строительство было интересной и оригинальной инженерной задачей. Производство, установка и синхронизация всех сверхпроводящих магнитов и систем охлаждения для них, настройка всех детекторов, огромные вычислительные мощности для управления проектом и обработки результатов — всё это потребовало использования самых передовых технологий.


Поиск финансирования на такой огромный и долгосрочный проект — непростая задача. И учёные блестяще справились и с ней. Проект рекламировался на всех уровнях, постоянно генерировал новости. Несколько музыкальных групп из учёных выпустили клипы, частично записанные прямо в туннелях БАК. Можно даже предположить, что учёные не слишком противились, а может, даже и поддерживали конспирологические теории о том, что запуск БАК на полную мощность может уничтожить нашу планету. Ведь это даёт громкие заголовки и повышает узнаваемость проекта. А серьёзные люди, от которых зависит финансирование, вряд ли всё-таки поверят в возможность уничтожения Земли, но с большей вероятностью выделят деньги на такой мощный проект.


Автор Антон Меньшенин, редакторы Елена Королёва и Вера Круз.
Показать полностью 2
Отличная работа, все прочитано!

Темы

Политика

Теги

Популярные авторы

Сообщества

18+

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Игры

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Юмор

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Отношения

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Здоровье

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Путешествия

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Спорт

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Хобби

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Сервис

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Природа

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Бизнес

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Транспорт

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Общение

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Юриспруденция

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Наука

Теги

Популярные авторы

Сообщества

IT

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Животные

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Кино и сериалы

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Экономика

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Кулинария

Теги

Популярные авторы

Сообщества

История

Теги

Популярные авторы

Сообщества