Prawda

Wtorek, 14 maja 2024 - 00:41

« Poprzedni Następny »


Norowirus: doskonały patogen wyłania się z cienia


Carl Zimmer 2014-11-15


Pod koniec roku, ludzie zaczynają wymiotować. Notoryczny patogen żołądkowy, znany jako norowirus, rozpoczyna swoje doroczne szaleństwa, które trwają od końca jesieni przez całą zimę. Parę lat temu, w środku innego sezonu norowirusów, pisałem w The Loom   o spektakularnej biologii tego wirusa. Norowirusy (w odróżnieniu od wirusa ebola) są niesłychanie wytrzymałe, zdolne do unoszenia się w powietrzu i przeżycia całymi dniami na powierzchniach, skąd mogą powodować nowe zakażenia. Jeden z naukowców posunął się tak daleko, że oświadczył, iż „norowirusy są prawdopodobnie doskonałym patogenem człowieka”.

Ta wyjątkowa zdolność przetrwania czyni z norowirusów olbrzymie obciążenie naszego kolektywnego zdrowia. Według najnowszych szacunkównorowirusy zakażają co roku około 20 milionów Amerykanów i wielokrotnie więcej ludzi na całym świecie. Mimo skali tego zagrożenia walka z norowirusami idzie opornie. Jest tak, ponieważ nikomu nie udało się hodować ludzkich norowirusów w laboratorium. Dla przeprowadzenia eksperymentów, stworzenia szczepionki i testowania leków antywirusowych naukowcy rozpaczliwie szukają przepisu na przyrządzanie masy norowirusów.


Niezdolność hodowania norowirusów spowodowana jest z kolei naszą ignorancją o niektórych najważniejszych aspektach ich biologii.  Naukowcy wiedzą, że wirus atakuje przewód pokarmowy, ale nie wiedzą na pewno, jaki rodzaj komórek atakuje ani jak właściwie to robi. Wiedzą, że chociaż norowirus nie powoduje żadnej choroby krwi, różne norowirusy są bardziej niebezpieczne dla ludzi z różnymi grupami krwi.


Obecnie jednak grupa naukowców kierowana przez Stephanie Karst z University of Florida prawdopodobnie przebiła się przez wiele z tych tajemnic. Karst z kolegami odkryli jak norowirusy dostają się do naszych komórek. Okazało się, że pomagają im niektóre z naszych nieszkodliwych bakterii jelitowych.


Przez lata naukowcy zakładali, że norowirusy infekują komórki, które stanowią wewnętrzną wyściółkę jelit. Przecież te właśnie komórki (komórki nabłonkowe) są pierwszymi, jakie spotykają wirusy, kiedy dostają się do przewodu pokarmowego.


Gdyby norowirusy zakażały komórki nabłonkowe, naukowcy mogliby również wyjaśnić zaskakujący związek z grupami krwi. Nasze grupy krwi są określone przez rodzaj węglowodanów, które ozdabiają nasze czerwone krwinki. Ale także nasze komórki nabłonkowe w jelitach nakładają na swoje powierzchnie te same węglowodany. Norowirusy mogą wiązać się z tymi węglowodanami (znanymi oficjalnie jako antygeny grup krwi czyli HBGA).


Dodaj wszystkie dowody i masz dość prosty scenariusz: norowirusy dostają się do jelit, przyczepiają do HBGA na komórkach nabłonkowych, najeżdżają te komórki i – proszę bardzo – mamy kilka dni wymiotowania i biegunki.


Choć ten scenariusz brzmiał bardzo sensownie, był z nim jeden duży problem: kiedy naukowcy przeprowadzali eksperymenty, wirusy nie wykazywały żadnego zainteresowania komórkami nabłonkowymi. Ani nie wydawały się pozostawać na powierzchni jelit. Zespół Karst zainfekował myszy mysią wersją norowirusa i odkrył, że wirus jakoś wkopał się głęboko w wyściółkę jelitową.


Zagrzebane głęboko w wyściółce naszych jelit są kieszonki komórek odpornościowych, które chronią nas przez infekcjami jelitowymi. Kiedy pokarm przechodzi przez jelita, komórki nabłonkowe wychwytują podejrzanie wyglądające białka i dostarczają do tych kieszonek. Komórki, znane jako komórki B, mogą wtedy wytworzyć przeciwciała, które atakują niebezpieczne patogeny.


To głębokie nurkowanie uprawiane przez norowirusy nasunęło podejrzenia, że zakażają one komórki B w jelitach. Zainteresowanie zespołu Karst komórkami B wzrosło jeszcze bardziej po przeprowadzeniu kolejnego eksperymentu na myszach. Naukowcy mieli nadzieję, że uda się zrozumieć, jak zakażenie norowirusami może chronić mysz przed dalszymi infekcjami. Jako część eksperymentu wyhodowali myszy, które nie potrafiły wytwarzać komórek B.


Można by oczekiwać, że myszy będą mniej odporne na zakażenie norowirusem, ponieważ nie mogą wytwarzać przeciwciał. Prawdą jest jednak odwrotność: bez komórek B myszy stały się odporniejsze.


Zastanawiając się nad tym wszystkim Karst i jej koledzy zaczęli podejrzewać, że, być może, prawdziwym celem norowirusów nie były komórki nabłonkowe, ale komórki B.


Sprawdzili ten pomysł na mysich norowirusach. Kiedy mieszali mysie norowirusy z mysimi komórkami B w probówce, wirusy istotnie potrafiły wniknąć do komórek, jak to podejrzewali naukowcy. Kiedy jednak próbowali zainfekować komórki nabłonkowe, wirusom nie udawało się w nie wniknąć.


Oczywiście badacze nie mogli być pewni, że to, co jest prawdą dla myszy, dotyczy także ludzi. Jednak testowanie ich koncepcji na ludzkich norowirusach byłaby dużo trudniejsze, bo Karst nie miała nieskończonego zapasu czystych norowirusów.


Zamiast tego badacze musieli zbierać próbki kału od chorych pacjentów. Rozcieńczali pełen wirusów kał i mieszali go z ludzkimi komórkami B. Tak jak się spodziewali wirusy zakażały komórki B.


Był tam jednak fascynujący haczyk. Jeśli naukowcy przepuszczali kał przez bardzo drobne filtry – wystarczająco drobne, by nie przepuścić bakterii – norowirusy nie potrafiły dłużej infekować komórek B.


Sugerowało to, że bakterie jelitowe – a przynajmniej jeden gatunek bakterii – pomagały norowirusom.


Byłoby absurdem, gdyby zespół Karst zabrał się za testowanie każdego gatunku bakterii jelitowych, żeby zobaczyć, która pomaga norowirusom. Nasze wnętrzności zawierają setki gatunków. Na szczęście, wcześniejsze badania innych naukowców pozwoliły Karst i jej zespołowi uniknąć taktyki sprawdzania wszystkiego.


Okazuje się, że komórki krwi i komórki nabłonkowe nie są jedynymi, które produkują cząsteczki grup krwi. Pewne gatunki bakterii także mają HBGA. Nie jest jasne, dlaczego mają te same cząsteczki, co my. Jakikolwiek jednak jest powód, norowirusy mogą złapać się bakteryjnych HBGA.


<div class=\

Diagram: Stephanie Karst



Zespół Karst wybrał jeden z gatunków, które potrafią wiązać norowirusy. Jest to pospolity rodzaj bakterii o nazwie Enterobacter cloacae. Badacze dodali Enterobacter cloacae do przefiltrowanych próbek kału, które zawierały ludzkie norowirusy. A potem połączyli tę mieszankę z ludzkimi komórkami B. Teraz udało się zainfekować komórki B ludzkimi norowirusami.


Ten eksperyment nie ujawnia jak Enterobacter cloacae pomaga norowirusom dostać się do komórek B. Jest możliwe, że bakterie przenoszą je do ukrytych kieszonek, gdzie czają się komórki B. Jest także możliwe, że kiedy wirusy przyczepiają się do bakterii, powiązanie wywołuje zmianę na powierzchni cząsteczek, umożliwiając im zainfekowanie komórek. Karst ma nadzieję na znalezienie odpowiedzi na te pytania w dalszych badaniach.


Te nowe wyniki mogą jednak dostarczyć wyjaśnienia, dlaczego grupa krwi ludzi powoduje, że jedni są bardziej a inni mniej podatni na norowirusy. Powiedzmy, że masz grupę krwi B. Twój układ odpornościowy uczy się rozpoznawać typ B HBGA jako nieszkodliwy, ponieważ są one częścią twojego ciała. Jest możliwe, że jeśli zostajesz skolonizowany przez bakterie, które także mają B HBGA, twój organizm będzie je tolerował.


Jeśli jednak zarazisz się bakterią, która nosi typ A HBGA, twój układ odpornościowy może wytworzyć przeciwciała i zaatakować je jako obcych. To jest prawdopodobnie przyczyna, dla której transfuzja krwi niewłaściwej grupy może być tak niebezpieczna. Jeśli masz grupę B, masz wiele przeciwciał typu A HBGA. Więc twój organizm zaatakuje krew grupy A jako obcą.


Nowe badanie zespołu Karst może także wyjaśnić, dlaczego norowirusy wydają się zważać na twoją grupę krwi. Twoja grupa krwi może określać rodzaj bakterii, która może żyć w jelitach – a więc rodzaj bakterii, do której mogą przyczepić się norowirusy i użyć ich, by dostać się do komórek B.


Byłoby wspaniale, gdyby można było powiedzieć, że to odkrycie bezpośrednio wskazuje na niezawodną kurację przeciwko niedoli spowodowanej przez norowirusy. Tak jednak niestety nie jest. Zespół Karst był w stanie zablokować infekcję norowirusową u myszy przez użycie antybiotyków, by wymieść ich bakterie jelitowe. Bez pomocy bakterii wirus nie mógł dostać się do komórek B. Ale ten rodzaj kuracji jest gorszy niż choroba. Mikrobiom wykonuje wiele ważnych zadań, włącznie z pomocą przy trawieniu i tworzeniem swego rodzaju bariery ekologicznej, która nie dopuszcza do inwazji paskudnych patogenów. Zniszcz go, a możesz bardzo się rozchorować – znacznie bardziej niż z powodu infekcji norowirusem.


Niemniej, to odkrycie nadal jest ważne, ponieważ wyjaśnia, dlaczego nie powodziły się poprzednie próby hodowania norowirusów. Wirusy otrzymywały zły cel i nie otrzymywały pomocy, jakiej potrzebowały, by weń uderzyć. Teraz Karst ma nadzieję, że jej zespół wreszcie stworzył przepis na wyhodowanie wielkich ilości ludzkich norowirusów do badań nad szczepionkami i lekami antywirusowymi.


I to jest jedyne znaczenie powiedzenia “mnóstwo norowirusów”, które może nas ucieszyć.


Norovirus the perfect pathogen emerges from the shadows

The Loom, 6 listopada 2014

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska



Carl Zimmer


Wielokrotnie nagradzany amerykański dziennikarz naukowy publikujący często na łamach „New York Times” „National Geographic” i innych pism. Autor 13 książek, w tym „Parasite Rex” oraz „The Tanglend Bank: An introduction to Evolution”. Prowadzi blog The Loom publikowany przy „National Geographic”.


Skomentuj Tipsa en vn Wydrukuj






Nauka

Znalezionych 1478 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Tajemnice życia płodowego   Zimmer   2014-06-07
Czy ludzkość zmierza w kierunku kanibalizmu?   Lomborg   2014-06-09
Milczenie świerszczy   Yong   2014-06-11
Maccartyzm w klimatologii   Lomborg   2014-06-12
Życie w powiększeniu   Zimmer   2014-06-13
Pół miliarda lat samobójstw   Yong   2014-06-14
Amfisbeny   Naskręcki   2014-06-16
Pająk upodabnia się do ptasich odchodów   Coyne   2014-06-17
Tajemny składnik młodej krwi: oksytocyna?   Zimmer   2014-06-18
Architektura żywych budowli   Yong   2014-06-20
Krótko żyjące zwierzęta i bardzo stare rośliny   Zimmer   2014-06-21
Pająki społeczne wybierają swoje kariery   Yong   2014-06-23
Skrzydlata rzeka   Zimmer   2014-06-25
Dziwaczne, wysysające krew czerwie jurajskie   Cobb   2014-06-28
Zaproszenie na wspólne polowanie   Yong   2014-06-30
Marnie napisany artykuł o uroczym gryzoniu   Coyne   2014-07-03
Jak przypadek pomógł znaleźć sposób na suszę   Klein Leichman   2014-07-04
Przespać atak antybiotyku   Yong   2014-07-06
Uprawy GM są dobre dla środowiska     2014-07-08
Trawa w uchu. Ale po co?   Coyne   2014-07-09
Zoo w gębie   Zimmer   2014-07-10
Suplementem diety wampira   Yong   2014-07-11
Seks z wymarłym ludem dał gen życia na wysokości   Yong   2014-07-15
Lot przez przestrzeń wewnętrzną   Zimmer   2014-07-17
Osa, która zatyka wejście do gniazda trupami mrówek   Yong   2014-07-18
Czym jest nauka i dlaczego ma nas obchodzić?   Sokal   2014-07-22
Nowy, opierzony i czteroskrzydły dinosaur   Coyne   2014-07-23
Oglądanie oceanu brzęczącym nosem   Zimmer   2014-07-26
OLBRZYMI owad wodny (i kilka innych)   Coyne   2014-07-28
Najbardziej zdumiewające oczy w przyrodzie   Yong   2014-07-29
Czy jaszczurka “widzi” skórą   Yong   2014-08-02
Nowy opierzony dinozaur sugeruje, że większość dinozaurów miała pióra   Coyne   2014-08-03
Ewolucja łożyska a seksualna zimna wojna   Yong   2014-08-04
Energia odnawialna nie działa   Ridley   2014-08-07
Czy istnieje darwinowskie wyjaśnienie ludzkiej kreatywności?   Dennett   2014-08-08
Gry zespołowe plemników   Yong   2014-08-09
Oko ciemieniowe hatterii   Mayer   2014-08-10
Osobisty mikrobiom w cyfrach   Zimmer   2014-08-14
Izraelska koszulka EKG monitoruje serca, ratuje życie   Shamah   2014-08-17
Grantowie na Galápagos i ich hybrydowe gatunki   Coyne   2014-08-18
Ośmiornica dba o swoje jaja przez 53 miesiące, a potem umiera   Yong   2014-08-20
Cuda genetyki: arbuz bez pestek   Coyne   2014-08-25
Utracony sposób tworzenia ciał przed istnieniem  szkieletów i muszli   Yong   2014-08-26
Usunięcie obrzydzenia z medycyny mikrobiomowej   Zimmer   2014-08-28
Tysiąc współpracujących, samorganizujących się robotów   Yong   2014-08-30
Nogoprządki   Naskręcki   2014-09-01
Drzewo zapachów   Zimmer   2014-09-02
Sposób szczura na trujący pokarm   Yong   2014-09-05
Raczkowanie w ewolucji   Zimmer   2014-09-06
Zmieniająca kolor płachta zainspirowana skórą ośmiornicy   Yong   2014-09-08
Erotyczna doniosłość bioder walenia   Zimmer   2014-09-11
Co słychać w sprawie globalnego ocieplenia?   Ridley   2014-09-14
Foki mogły przenieść gruźlicę do Nowego Świata   Yong   2014-09-16
Jak kolibry odzyskały utracone przez ptaki odczuwanie słodyczy   Yong   2014-09-19
Ochrona zagrożonych węży wymaga ochrony węży jadowitych   Yong   2014-09-22
Uo, zaklinacz deszczu   Naskręcki   2014-09-23
Co wypadające dyski mówią nam o 700 milionach lat ewolucji   Zimmer   2014-09-24
O korzyściach przypadkowego kolekcjonowania okazów   Naskręcki   2014-09-28
Pradawnym płazom odrastały kończyny   Coyne   2014-09-29
Trawienny drapacz chmur   Yong   2014-09-30
Ofiary naszych ułomności   Naskręcki   2014-10-02
Jak dotarliśmy do teraźniejszości   Ridley   2014-10-05
Dlaczego kod genetyczny nie jest uniwersalny   Cobb   2014-10-06
Ukryte przed wzrokiem zoo w Central Park   Zimmer   2014-10-09
Specjacja sympatryczna we wnętrzu cykady   Yong   2014-10-10
Nocny stukot małych kopyt   Naskręcki   2014-10-12
Wojna domowa w ludzkim genomie     2014-10-13
Penetrujący jaskinie robot-wąż wzorowany na grzechotnikach rogatych   Yong   2014-10-19
Dowody ewolucji: wideo i nieco dłuższy wywód   Coyne   2014-10-22
O wyższości lepszego nad gorszym   Zimmer   2014-10-26
Powódź pożyczonych genów u powstania maleńkich ekstremistów   Yong   2014-10-30
Tak, neandertalczycy to my!   Mayer   2014-11-04
Zgarbowate   Naskręcki   2014-11-10
Facet od nauki przeciwko GMO   Coyne   2014-11-12
Figę dostaje ten kto rano wstaje   Yong   2014-11-13
Mrówki, altruizm i poświęcenie   Ridley   2014-11-14
Norowirus: doskonały patogen wyłania się z cienia   Zimmer   2014-11-15
Siedem narzędzi myślenia   Dennett   2014-11-19
Ciężarna wężyca przygotowuje się do macierzyństwa   Yong   2014-11-20
Naturalność życia rodzinnego?   Zimmer   2014-11-25
Genetyka kocich łat   Coyne   2014-11-26
Świat RNA   Cobb   2014-11-27
Dymorfizm płciowy i ideologia   Coyne   2014-12-01
Gdy mutację przeciwstawić infekcji – od anemii sierpowatej do Eboli   Lewis   2014-12-02
Nasze wewnętrzne pióra   Zimmer   2014-12-03
Nie wszystkie muchy latają   Naskręcki   2014-12-04
Jest tuż za tobą! Czy to duch, czy robot?   Yong   2014-12-06
Najstarsza jak dotąd identyfikacja medycyny sądowej   Coyne   2014-12-10
Samoloty bez pilotów i samochody bez kierowców   Ridley   2014-12-11
Tworzenie dowodów w oparciu o politykę   Ridley   2014-12-16
Pisklę przypominające wyglądem i zachowaniem trującą gąsienicę   Coyne   2014-12-18
Wierzący nagradzani za życia   Coyne   2014-12-21
Nietoperze owocożerne także mają sonar (ale niezbyt dobry)   Yong   2014-12-22
Implanty WiFi do mózgu dla rąk robota   Zimmer   2014-12-25
Naukowcy wprowadzają nową tradycję kulturową dzikim sikorkom   Yong   2014-12-26
List do władz Uniwersytetu  Harvarda   Pinker   2014-12-26
Dlaczego zwierzęta są urocze?   Coyne   2014-12-30
Dlaczego te dziwaczne owady sygnalizują ostrzeżenie po ataku?   Yong   2014-12-31
Leniwce i pancerniki widzą czarno-biały świat   Yong   2015-01-06
Ogony CAT osłabiają centralny dogmat – dlaczego ma to znaczenie i dlaczego nie ma   Cobb   2015-01-08

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Lekarze bez Granic


Wojna w Ukrainie


Krytycy Izraela


Walka z malarią


Przedwyborcza kampania


Nowy ateizm


Rzeczywiste łamanie


Jest lepiej


Aburd


Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


&#8222;Choroba&#8221; przywrócona przez Putina


&#8222;Przebudzeni&#8221;


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznego



Obietnica



Pytanie bez odpowiedzi



Bohaterzy chińskiego narodu



Naukowcy Unii Europejskiej



Teoria Rasy



Przekupieni



Heretycki impuls



Nie klanial



Cervantes



Wojaki Chrystusa


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk