Почему клетки летучих мышей могут стать ключом к борьбе с опаснейшими человеческими болезнями?

Летучие мыши способны переносить смертельно опасные для человека вирусы, такие как хантавирусы и коронавирусы, не заболевая сами. Этот парадокс десятилетиями удивлял учёных. Раскрытие механизмов, благодаря которым летучие мыши успешно справляются с вирусами, может стать основой для предотвращения новых вспышек заболеваний и разработки принципиально новых терапий для людей.
Почему клетки летучих мышей могут стать ключом к борьбе с опаснейшими человеческими болезнями?
Изображение носит иллюстративный характер

Группа исследователей под руководством молекулярного вирусолога Майкла Летко из Колледжа ветеринарной медицины Университета штата Вашингтон создала две новые лабораторные линии клеток, полученные из летучих мышей. Эти уникальные клеточные культуры необходимы для изучения иммунитета летучих мышей к особо опасным вирусам, включая коронавирусы и орто-хантавирусы.

Клеточные линии были выделены из ткани почки короткохвостой летучей мыши Себы (Carollia perspicillata), содержащейся в колонии, которой управляет профессор Кристин Портфорс на кампусе WSU в Ванкувере. Описанная в журнале PLOS Biology методика создания таких линий может стать универсальной инструкцией для учёных по всему миру, желающих развивать аналогичные модели.

Новые клеточные линии уже размещены в Американской коллекции типовых культур (ATCC), крупнейшем некоммерческом банке биологических образцов. Это гарантирует открытый доступ к уникальному инструменту для исследовательских лабораторий. Майкл Летко подчёркивает: «Летучие мыши являются резервуаром множества патогенов, опасных для человека и домашних животных, но у нас до сих пор не было эффективных инструментов для изучения этих вирусов в лаборатории».

До сих пор большинство лабораторий были вынуждены использовать ограниченное число клеточных линий летучих мышей, разработанных ещё в 1960-х годах. Эти линии получены от видов, которые не взаимодействуют с вирусами, представляющими наибольший риск сегодня. Специфичность между видами — критичный фактор: разные вирусы требуют клеток разных видов летучих мышей для полноценного изучения.

Новые линии поддерживают заражение широким спектром вирусов, в том числе коронавирусами и орто-хантавирусами, среди которых выделяют смертельно опасный вирус Sin Nombre. В 2023 году именно этот вирус стал причиной летального заражения в округе Уитмен (Вашингтон) — регионе, где располагается WSU.

Значимость разработок выходит далеко за пределы академического интереса: вирусы, переносящиеся летучими мышами, угрожают как национальному, так и глобальному здравоохранению. Однако главный вызов в создании клеточных линий — сохранить их способность к полноценному иммунному ответу. Это необходимо для выяснения, как именно иммунная система летучих мышей контролирует патогены.

Летко отмечает: «Мы начали с множества разных тканей и клеток, прошли через разные пути иммортализации и постепенно отбраковывали неподходящие варианты. В итоге у нас осталось несколько клеток, которые были иммортализованы специальными методами и при этом сохранили свойства, позволяющие изучать реакцию летучих мышей на вирусы».

Долгое время научные группы работали на клеточных линиях человека, грызунов или приматов, что не позволяло понять, почему летучие мыши не болеют от вирусов, смертельных для других млекопитающих. Некоторые частные лаборатории создавали собственные линии летучих мышей, но не делились ими, что, по словам Летко, «создаёт классовое разделение в исследовании летучих мышей между теми, у кого есть доступ к новым линиям, и всеми остальными, кто вынужден работать на устаревших клетках из 1960-х».

Открытый доступ к новым клеточным линиям призван снять этот барьер и дать шанс исследователям по всему миру приблизиться к разгадке иммунитета летучих мышей. Как подчёркивает Летко: «Эти клеточные линии и будущее исследование помогут нам раскрыть эти механизмы, а это может привести к созданию новых методов лечения человеческих болезней».


Новое на сайте

19521Банковский троян VENON на Rust атакует Бразилию с помощью девяти техник обхода защиты 19520Бонобо агрессивны не меньше шимпанзе, но всё решают самки 19519Почему 600-килограммовый зонд NASA падает на Землю из-за солнечной активности? 19518«Липовый календарь»: как расписание превращает работников в расходный материал 19517Вредоносные Rust-пакеты и ИИ-бот крадут секреты разработчиков через CI/CD-пайплайны 19516Как хакеры за 72 часа превратили npm-пакет в ключ от целого облака AWS 19515Как WebDAV-диск и поддельная капча помогают обойти антивирус? 19514Могут ли простые числа скрываться внутри чёрных дыр? 19513Метеорит пробил крышу дома в Германии — откуда взялся огненный шар над Европой? 19512Уязвимости LeakyLooker в Google Looker Studio открывали доступ к чужим базам данных 19511Почему тысячи серверов оказываются открытой дверью для хакеров, хотя могли бы ею не быть? 19510Как исследователи за четыре минуты заставили ИИ-браузер Perplexity Comet попасться на... 19509Может ли женщина без влагалища и шейки матки зачать ребёнка естественным путём? 19508Зачем учёные из Вены создали QR-код, который невозможно увидеть без электронного... 19507Девять уязвимостей CrackArmor позволяют получить root-доступ через модуль безопасности...
Ссылка