microbius
РОССИЙСКИЙ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ
Поиск
rss

ООО "АЛИФАКС"

ИНН 7718314415

ID 2Vtzqx7tLnC

Реклама

ООО "АЛИФАКС"

ИНН 7718314415

ID 2VtzqwzYS9e

Реклама

ООО "АЛИФАКС"

ИНН 7718314415

ID 2VtzqvtsLHv

Реклама

Новости

Международные новости
Тяжесть клинического проявления COVID-19: как генетические различия ставят иммунные клетки в невыгодное положение
#хромосомы #ifnar2 #иммунные клетки #неклассические моноциты #генетический полиморфизм #covid-19
Новое исследование показывает, как генетические вариации, связанные с тяжелыми формами заболевания COVID-19, влияют на наши иммунные клетки.    Исследование, проведенное учеными из Института иммунологии Ла Джолла (LJI), является одним из первых глубоких исследований связей между тяжестью COVID-19 и экспрессией генов во многих типах иммунных клеток. Эта работа может помочь в разработке новых методов лечения COVID-19, направленных на усиление функции иммунных клеток.    Среди своих выводов исследователи сообщают, что один из генов в неклассических моноцитах, которые являются частью группы врожденных иммунных клеток организма "первого ответа", может быть потенциальной мишенью для терапии COVID-19. "Это исследование подчеркивает возможности генетики человека для выявления новых путей, связанных с заболеваниями", - говорит Пандуранган Виджаянанд, старший автор исследования, опубликованного в Nature Communications. Научное сообщество выявило множество генетических различий, называемых полиморфизмами, которые они называют "тяжелыми вариантами риска COVID-19". Эти генетические варианты связаны с экспрессией генов и, по-видимому, влияют на тяжесть заболевания. Однако ученые не знали, на какие иммунные клетки больше всего влияют эти варианты риска.   В новом исследовании Виджаянанд и его коллеги объединили генетические данные пациентов из Host Genetic Initiative COVID-19 и базы данных эпигеномов иммунных клеток (DICE) с открытым доступом, чтобы определить гены и типы восприимчивых клеток, на которые влияют эти варианты риска. Группа исследовала 13 подтипов ключевых защитных и борющихся с вирусами клеток организма: Т-клетки, В-клетки, NK-клетки и моноциты.     "Существует множество различных типов иммунных клеток, и все они вносят небольшой вклад в общую картину", - говорит Виджаянанд. "Мы должны рассмотреть каждый тип иммунных клеток в отдельности, чтобы понять, как иммунная система способна реагировать на COVID".    Исследователи выявили несколько важных ассоциаций генетических вариантов. Среди них был вариант риска, который влиял на 12 из 13 изученных типов клеток. Этот тяжелый вариант риска COVID-19 в хромосоме 21 был связан со снижением экспрессии рецептора на клетках под названием IFNAR2 (gene encoding interferon receptor 2). Этот рецептор является частью сигнального пути, который предупреждает иммунную систему об инфекции. Эта новая ассоциация может помочь объяснить, почему некоторые люди не могут дать сильный иммунный ответ на SARS-CoV-2.    Между тем, вариант риска на хромосоме 12 показал самый сильный эффект в неклассических моноцитах - типе клеток врожденного иммунитета, которые патрулируют организм и посылают сигнальные молекулы, чтобы предупредить другие иммунные клетки об угрозе. Вариант риска привел к тому, что в неклассических моноцитах снизилась экспрессия гена под названием OAS1. Отсутствие экспрессии OAS1 может ослабить защитные силы организма за счет снижения экспрессии семейства белков, которые обычно разрушают вирусную РНК и активируют противовирусные реакции иммунной системы.    "Неклассические моноциты - редкий, малоизученный тип клеток", - говорит Виджаянанд. "Они составляют всего около 2% иммунных клеток". Виджаянанд надеется провести дальнейшие доклинические исследования, чтобы определить роль этих генов в патогенезе COVID-19. "То, что мы можем идентифицировать подобные генетические механизмы, - это большой шаг вперед", - говорит он. "Мы можем использовать эту информацию, объединить ее с нашими данными об иммунных клетках и найти потенциальные мишени для терапии".
Бактериальные строители - ключ к альтернативам бетона
#живые строительные материалы #промышленная микробиология #бетон
Ученые обращаются к миру живых существ, чтобы найти альтернативу бетону.    Многие животные, такие как черепахи, черепахи и устрицы, сами производят твердые структурные материалы - но один из самых интересных источников твердых материалов делается некоторыми бактериями, которые производят кальцит, форму карбоната кальция, составляющего известняк.   Бетон - самый распространенный материал на Земле, его ежегодно производится около 25 миллиардов тонн. Он служит на десятилетия дольше других строительных материалов, не горит, не ржавеет и не гниет. Однако производство цемента, основного компонента бетона, является наиболее энергоемким из всех отраслей промышленности; это основной источник выбросов углекислого газа, составляющий 2,8 миллиарда тонн в год или примерно 8 % мировых выбросов углекислого газа.    Наблюдая за катастрофическими изменениями, происходящими с климатом Земли, мы должны считаться с экологическими издержками, связанными с производством бетона. Живые строительные материалы, такие как бактерии, вырабатывающие кальцит, которые требуют мало энергии и имеют значительно меньший углеродный след, могут оказаться полезными для различных задач.    Бактерии можно использовать, например, для ремонта трещин в бетоне. Бетон имеет низкую прочность на разрыв и по своей природе хрупок, что делает его восприимчивым к растрескиванию. Традиционные методы ремонта используют химические вещества, такие как эпоксидные составы, которые являются дорогостоящими и требуют ручной работы. Но вместо этого в трещины можно распылять дисперсию бактерии Bacillus halodurans, генетически модифицированной учеными для усиления ее кальцитопроизводящих свойств. В 2019 году технология сканирования показала, что кальцит, вырабатываемый бактериями, проникает на всю глубину трещины, образуя прочное уплотнение. Недавно на рынке появилась система жидкого ремонтного состава, основанная на этой технологии.    Более амбициозное применение бактерий, вырабатывающих кальцит, заключается в производстве бетона, который сам себя заживляет. Голландские ученые заключили бактерии Bacillus, которые могут десятилетиями выживать без пищи и воды, в биоразлагаемый пластик с лактатом кальция в качестве источника питания. Затем эти капсулы были добавлены в бетонную смесь. Когда в бетоне появлялась трещина, дождевая вода попадала внутрь и растворяла пластик, позволяя бактериям метаболизировать и производить заживляющий кальцит.   "Это сочетание природы и строительных материалов", - говорит изобретатель Хенк Йонкерс, исследователь из Делфтского технологического университета в Нидерландах. "Природа бесплатно предоставляет нам много функциональных возможностей - в данном случае бактерии, производящие известняк. Если мы сможем внедрить их в материалы, мы сможем извлечь из этого реальную пользу, поэтому я думаю, что это действительно хороший пример объединения природы и строительной среды в одну новую концепцию".    Возможно, самое интересное применение бактерий, вырабатывающих кальцит, связано с работой ученых из Университета Колорадо в Боулдере, которые в прошлом году использовали бактерии для производства строительного блока, который вообще не содержит цемента. Они изготовили низкоуглеродный строительный материал, залив в форму смесь песка, желатина, кальциевых питательных веществ и фотосинтезирующих цианобактерий. Когда желатин застывал, он образовывал строительный каркас, который поддерживал рост бактерий. Затем бактерии образовали карбонат кальция, превратив смесь в твердый блок, который по прочности примерно соответствует блокам на основе цемента.    Однако есть еще одно ключевое отличие. Традиционные цементоподобные материалы набирают прочность очень медленно; обычно только через 28 дней. Для сравнения, блоки, изготовленные бактериальным методом, набирают полную прочность всего через семь дней. Возможно, этот метод можно будет использовать для "выращивания" строительных материалов в отдаленных местах и во враждебных средах. Требуется относительно небольшое количество материала, и составляющие можно доставлять в мешках в обезвоженном виде. Такая система может быть полезна для временных гражданских и военных сооружений, мощения тротуаров, фасадов или других легких несущих конструкций.    Для достижения максимальной прочности материал должен быть высушен, но могут быть преимущества и в том, чтобы держать блоки достаточно влажными, чтобы бактерии выполняли другие полезные функции. Этот многофункциональный строительный материал может быть способен, например, обратить вспять структурные повреждения в случае землетрясения. Возможны и другие функции: распознавание и реагирование на токсины в воздухе или даже свечение в темноте.   "Мы уже используем биологические материалы в наших зданиях, например, дерево, но эти материалы больше не живые", - говорит Уил Срубар, доцент инженерного факультета Университета Колорадо в Боулдере, принимавший участие в исследовании. Мы задаемся вопросом: "Почему мы не можем сохранить их живыми, и чтобы эта биология тоже приносила пользу?".
Узнайте о новостях и событиях микробиологии
Первыми получайте новости и информацию о событиях
up