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

19184Как искусственный интеллект уничтожил временной зазор между обнаружением уязвимости и... 19183Банковский троян Massiv маскируется под IPTV для захвата контроля над Android 19182Как шпионская кампания CRESCENTHARVEST использует социальную инженерию для кражи данных... 19181Как критическая уязвимость в телефонах Grandstream открывает хакерам доступ к... 19180Почему операционная непрерывность становится единственным ответом на перманентную... 19179Критические уязвимости в популярных расширениях VS Code угрожают миллионам разработчиков 19178Как внедрить интеллектуальные рабочие процессы и почему 88% проектов ИИ терпят неудачу? 19177Критическая уязвимость нулевого дня в Dell RecoverPoint открывает злоумышленникам полный... 19176Notepad++ внедряет механизм двойной блокировки для защиты от атак группировки Lotus Panda 19175Новые угрозы в каталоге CISA: от критических дыр в Chrome и Zimbra до возвращения червя... 19174Использование чат-ботов Copilot и Grok в качестве скрытых прокси-серверов для управления... 19173Троянизированный сервер Oura MCP атакует разработчиков через поддельные репозитории GitHub 19172Способен ли искусственный интеллект заменить интуицию Уоррена Баффета в биологической... 19171Вредоносное по VoidLink: созданная с помощью ИИ угроза для облачных систем и финансового... 19170Палеонтологические поиски и научные убеждения Томаса Джефферсона
Ссылка