Летучие мыши: секреты неуязвимости к вирусам и ключ к новым методам лечения

Летучие мыши, единственные млекопитающие, способные к активному полету, обладают уникальными генетическими адаптациями в своей иммунной системе. Эти адаптации позволяют им переносить множество вирусов, включая коронавирусы, без каких-либо признаков заболевания. Исследования в этой области открывают новые перспективы для разработки медицинских стратегий борьбы с вирусными инфекциями у людей.
Летучие мыши: секреты неуязвимости к вирусам и ключ к новым методам лечения
Изображение носит иллюстративный характер

Уникальная способность летучих мышей противостоять вирусам обусловлена большим количеством генетических изменений в иммунных генах по сравнению с другими млекопитающими. В частности, ген ISG15 играет ключевую роль, подавляя размножение вируса SARS-CoV-2 до 90% в клетках некоторых видов летучих мышей. Эта способность представляет огромный интерес для ученых, поскольку позволяет разрабатывать новые методы лечения вирусных заболеваний у людей.

Летучие мыши играют важную роль в экосистемах, способствуя опылению растений, распространению семян и контролю популяций насекомых. Они используют ультразвуковую эхолокацию для ориентации в пространстве. При этом, несмотря на то, что они являются носителями множества вирусов, летучие мыши не проявляют никаких симптомов заболевания.

Исследования, проведенные международным научным консорциумом Bat1K, который объединяет ученых из более чем 60 стран, направлены на изучение генетических особенностей летучих мышей. В рамках этого проекта были получены высококачественные геномы 10 новых видов летучих мышей, включая те, которые известны как носители коронавирусов. Эти геномы стали основой для анализа, направленного на выявление признаков положительной селекции — генетических изменений, указывающих на функциональную адаптацию к вирусам.

Проект Bat1K, соучредителем и содиректором которого является профессор Соня Вернес из Университета Сент-Эндрюс, представляет собой масштабное международное сотрудничество. Целью исследований является не только понимание механизмов иммунитета летучих мышей, но и их использование для разработки новых подходов к лечению и профилактике вирусных заболеваний у людей.

Одной из ключевых задач является изучение генетических изменений, которые позволяют летучим мышам толерантно относиться к вирусам. Исследования показывают, что эти изменения могут быть связаны с эволюцией способности к полету, что требует более глубокого понимания биологических процессов, происходящих в организме летучих мышей.

Команда исследователей Университета Сент-Эндрюс, проведя анализ геномов, стремится использовать полученные знания для разработки новых медицинских технологий. Изучение того, как летучие мыши справляются с вирусами, может пролить свет на механизмы, которые можно использовать для создания новых лекарств и вакцин.

Результаты исследований, опубликованные в журнале «Nature», представляют собой значительный шаг вперед в понимании иммунной системы млекопитающих и открывают новые горизонты для разработки инновационных терапевтических методов.

Поиск следов положительной селекции в геномах летучих мышей позволяет ученым выявить конкретные гены и механизмы, которые обеспечивают устойчивость к вирусам. Это знание может помочь в создании новых лекарственных препаратов, направленных на усиление иммунного ответа человека к различным вирусным инфекциям.

Исследования в рамках проекта Bat1K не только демонстрируют важность междисциплинарного сотрудничества, но и подчеркивают потенциал фундаментальной науки для решения глобальных проблем здравоохранения.

Долгосрочная цель этих исследований заключается в разработке инновационных стратегий управления вирусными заболеваниями. Понимание уникальных особенностей иммунной системы летучих мышей может помочь в борьбе с пандемиями и улучшить здоровье людей во всем мире.


Новое на сайте

20381Как 13 миллионов писем превратили Японию в полигон для мошенников из техподдержки 20380Уязвимость в Fastjson 1.x позволяет захватывать Java-серверы без единого пароля 20379Почему рабочий эксплойт для GitLab не попал в таблицу безопасности при патче? 20378Карли пейдж: как строится карьера журналиста, которому доверяют разбор кибератак 20377Как трейдерский браузер сам достраивает вредонос, который никто не пересылал целиком? 20376Кто и как готовит для нас гид по «неделе акул» 20375Ловушка для ботов: как кампания FakeGit заставила ИИ-агентов самих приносить вредонос... 20374Где смотреть новый выпуск «Air Jaws» в разгар Shark Week 2026? 20373Как фишинг научился воровать деньги за секунды, а не через недели 20372Хакеры Cl0p взломали PLM-системы промышленных гигантов через связку из двух уязвимостей 20371Apple почти год не могла закрыть дыру в Hide My Email, из-за которой утекали реальные... 20370Как рухнула криминальная империя фишинга, обслуживавшая 1800 «франчайзи» по всему миру? 20369Сколько времени осталось у защитников с тех пор, как патч стал инструкцией для атаки? 20368Почему запреты на ИИ на работе не работают, а быстрый доступ — работает 20367Почему GitHub одновременно урезает выплаты хакерам и открывает VIP-клуб для лучших из них?
Ссылка