О разработке универсальной противогриппозной прививки заявляют сразу две различные, независимые друг от друга группы иностранных вирусологов;
В обоих технологиях уязвимым местом вируса гриппа признается стабильная его часть, не изменяющаяся в ходе эволюционных мутаций;
Подобные технологии успешно испытаны в опытах на животных, однако до появления вакцины от “любого гриппа”, предназначенной для людей, пройдет еще несколько лет.
Ученые заявили о том, что приблизились еще на один шаг к созданию такой вакцины, которая способна обеспечить пожизненную защиту человека от любого вида гриппозной инфекции и осложнений оной.
Универсальная вакцина — это “святой Грааль” иммунизации в тех условиях современности, когда возбудитель гриппа беспрерывно видоизменяется, убивая до полумиллиона землян ежегодно. Напомним, что через три года исполнится 100 лет наиболее трагичной пандемии гриппа, т.н. испанки, которая унесла в мир иной 20 миллионов людских душ.
Две разные группы специалистов из США и Европы сообщают, что нашли способ подвергнуть иммунной атаке ту часть вируса гриппа, которая остается неизменной у всех штаммов патогена. Это очень важно, поскольку все существующие вакцины и коктейли оных, на реализации коих гиганты “большой фармы” подняли миллионы, воздействуют на ту часть вируса, что подвержена частой и неупреждаемой мутации.
Материалы о новейших исследованиях опубликованы изданием “Nature and Science”. Пишут, что исследователи протестировали экспериментальные вакцины на лабораторных мышах, а также на хорьках и обезьянах, приблизившись к изучению воздействия новых препаратов на человека.
На поверхности любого вируса гриппа имеется белок копьевидной структуры, именуемый гемагглютинином (HA), антитела к коему обеспечивают иммунитет. “Древко” этого протеинового копья при мутации вируса в новый штамм остается неизменным, но при этом видоизменяется “острие”, на котором располагается рецептор. Это вирусологам известно давно, однако до сих пор наука не ведала о том, как добраться до вышеупомянутого стабильного участка гемагглютинина и спровоцировать тем самым иммунную реакцию, которая помогла бы живому организму либо нейтрализовать возбудителя опасного недуга, либо полностью его уничтожить.
В 2008 году медики обнаружили в организмах людей необычные антитела, которые связывались именно со стволовым участком протеина HA. На основе этого открытия и была проведена дальнейшая работа по поиску вакцин.
Группе доктора Хади Яссине из Центра по изучению вакцин при Национальном институте здравоохранения (США) удалось “обезглавить” молекулу гемагглютинина и “пришить” к ней наночастицу иного белка — ферритина. Следующим шагом была иммунизация вновь полученным белковым антигеном мышей и хорьков. После прививки вирусологи инфицировали подопытных зверей препаратом “птичьего гриппа” H5N1, который не очень заразен в сравнении с другими штаммами вируса, однако обеспечивает среди заболевших смертность почти 50-процентную.
Обнаружилось, что в случае мышей была обеспечена полная защита от вируса H5N1. Большая часть хорьков — млекопитающих, чья реакция считается критерием успеха вакцины при применении на людях — также ничуть не заболели после инфицирования “птичьим” патогеном.
Когда новой группе мышей вкололи антитела, полученные из крови выживших после заражения и вакцинации грызунов, животные также продемонстрировали устойчивость к воздействию смертельной дозы H5N1.
Исследование номер два проводится доктором Антониэттой Импальяццо в институте вакцин города Лейдена, что в Нидерландах. Цель голландской группы та же — синтезировать вакцину, ориентирующую иммунную систему к обнаружению стабильного спиралевидного участка вирусного протеина HA. Модифицированный белок также, как и у коллег из США, продемонстрировал эффективность при опытах на мышах. Вакцина выработала в организмах животных очень много антител и существенно снизила симптомы недуга у мышей, предварительно зараженных высокозаразным штаммом H1N1, смертность от которого ниже, чем в случае H5N1.
Теоретически признано, что универсальная противогриппозная вакцина должна обеспечить человеку на всю оставшуюся жизнь иммунитет к любому штамму вируса гриппа, каких бы новых мутантов сего патогена нам не презентовала природа.
Воздействие радиоактивного излучения в чрезвычайных ситуациях способно привести к многотысячным жертвам. Экстренная помощь, предоставленная в первые 24 часа после поражающего воздействия, может смягчить последствия радиационного облучения и спасти человеческие жизни. Об этом заявляют авторы нового исследования, которые создали для этой цели лекарственный препарат.
Свое исследование по применению экспериментального средства TP508, показавшее феноменальные результаты в испытаниях на лабораторных мышах, ученые медицинского филиала Университета Техаса в Гальвестоне (США) опубликовали в издании Laboratory Investigation. Даже однократное введение регенеративного пептида TP508 через 24 часа, заметно повышает выживаемость мышей после воздействия ионизирующего облучения.
Самыми тяжелыми последствиями высоких доз радиации является синдром желудочно-кишечной токсичности, обусловленный разрушением целостностного эпителия, в результате чего развивается бактериальная транслокация. Нарушается всасывания воды при пищеварении и увеличивается вероятность дисбаланса электролитов. Возникает системная бактериемия, сепсис и, в конечном итоге, смерть. По словам одного из ведущих исследователей профессора биохимии и молекулярной биологии Карлы Кантара, новый препарат ограничивает повреждения в кишечнике. Как выразился Даррелл Карни, один из исследователей, именно состояние кишечника влияет на то, как реабилитируется человек после ионизирующего излучения.
Исследование показывает, что лекарственное вещество TP508 уменьшает развитие желудочно-кишечного токсичного синдрома, при этом активируя лучевую резистентность стволовых клеток и сохраняя способность регенерации для криптовых клеток и восстановление эпителиального слоя. Предыдущие исследования ученых показали, что тромбиновый пептид TP508 приводи к регенерации тканей после повреждения кожных, костных и мышечных тканей. Вещество TP508 также приводит к стимуляции роста новых кровеносных сосудов, при этом восстанавливая кровоток и сдерживая воспалительные явления. Еще одним перспективным свойством нового лекарственного препарата TP508 является способность ускорять заживление диабетических язв на ногах и восстановление после костных переломов без серьёзных побочных эффектов.
Организм человека прекрасно справляется с низким уровнем облучения, которому ежедневно подвергается. Воздействие же интенсивной радиации в течение короткого периода – смертельно. Препарат, предложенный техасскими учеными, может спасти множество жизней в такой ситуации.