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

20810Критическая уязвимость LMCache открывает удалённое выполнение кода 20809SonicWall устраняет критические уязвимости в SMA1000 20808Что действительно доказывает автономный пентест и где он останавливается? 20807Киберриск переместился внутрь рабочего процесса 20806Как китайская хакерская сеть превратила украденную почту в доступный другим сервис? 20805ARTEX и SCARLET LOOP: как ИИ превратился в инструмент кражи данных 20804Как Linux-бэкдоры маскируются под почтовую защиту в южной Корее и на Тайване? 20803Сможет ли Anthropic открыть опасные возможности ИИ для защиты сетей? 20802Японию накрыла волна утечек через API и Metabase 20801Как захват .gh, .sl и .as позволил выпускать сертификаты для Google? 20800Как MonsterCloud могла заработать на выкупе у киберпреступников? 20799Почему CVE-2026-21589 начали эксплуатировать через два часа после раскрытия? 20798Подделка админ-сессий в Rejetto HFS 20797Почему CVE-2026-88779 отключает SAML-сервисы NetScaler? 20796Почему Apple ограничит полный доступ ИИ-агентов к диску?
Ссылка