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

Новости
Советские микробиологи в годы Великой Отечественной войны
Война предъявила каждому жителю нашей страны предельно суровые требования - и героизм стал нормой жизни, его проявляли даже дети.     Героями были не только те, кто горел в танке, таранил вражеский самолёт или, спасая товарищей, грудью закрывал пулеметную амбразуру. Не меньше героизма было и в жизни советских учёных-микробиологов. Незримая линия фронта проходила через научные лаборатории.     Благодаря главным образом стараниям медиков в годы войны ни фронт, ни тыл не знали эпидемий инфекционных заболеваний. Впервые в мире в нашей стране «не сработал» обязательный, казалось бы, закон о связи войн и эпидемий. Эпидемический "пожар" удалось предотвратить, и это спасло сотни тысяч, миллионы человеческих жизней. Именно в годы войны в СССР началась эпоха антибиотиков – был создан первый отечественный пенициллин.    Работы по созданию советского пенициллина начались еще в первый год войны во Всесоюзном институте экспериментальной медицины. Возглавляла их руководитель института профессор Зинаида Ермольева. Выдающийся ученый-микробиолог, создатель ряда отечественных антибиотиков, действительный член АМН, Зинаида Виссарионовна Ермольева внесла огромный вклад в российскую науку. Зинаида Виссарионовна Ермольева. Фото: Википедия    Когда в 1939 г. в Афганистане вспыхнула холера, Зинаида Виссарионовна с группой ученых-медиков выехала в Среднюю Азию. Для предотвращения распространения инфекции через границу здесь в профилактических целях был впервые применен созданный ею незадолго до того препарат холерного бактериофага. Важную роль сыграл и другой ценный результат многолетних исследований Ермольевой и сотрудников ее лаборатории – метод экспресс-диагностики холеры. Некоторое время Зинаида Виссарионовна работала в Ташкентском институте вакцин и сывороток, и ей удалось завершить поиск путей создания комплексного препарата бактериофага: она сумела соединить 19 видов «пожирателей» микробов. Полученный комплексный препарат был способен бороться с возбудителями не только холеры, но и таких опасных заболеваний, как брюшной тиф и дифтерия. На уровне развития медицины того времени это было осуществлением давней мечты людей о «живой воде».    Как же эта «живая вода» пригодилась в Великую Отечественную войну! Ермольева получила приказ вылететь в Сталинград для осуществления профилактических мер, т.к. просочились слухи, что на территории, захваченной противником, вспыхнула эпидемия холеры. Было принято решение: дать холерный бактериофаг всему населению города и находящимся в нем войскам. Но как это сделать? Захваченного с собой бактериофага явно недостаточно, а эшелон из Москвы с этим препаратом фашисты разбомбили. Выход был один – организовать его производство на месте. Несмотря на осаду города, сложнейшее микробиологическое производство было налажено и необходимое количество бактериофага было получено. Ежедневно его принимали 50 тыс. человек.     Наблюдая за ранеными, Зинаида Виссарионовна видела, что многие из них умирают не от ран, а от заражения крови. Она понимала, что во что бы то ни стало нужно найти средство для спасения раненых. К тому времени исследования ее лаборатории показали, что некоторые плесени задерживают рост бактерий. Ермольева знала, что в 1929 г. Флеминг получил из плесени пенициллин, но выделить его в чистом виде так и не смог, т.к. препарат оказался очень нестойким. В 1941 г. профессор Оксфордского университета Говард Флори со своими помощниками сумел получить первую порцию лекарства.   В 1943 г. Флори и Чейн смогли наладить промышленный выпуск пенициллина, правда, для этого им пришлось перебраться в Америку. Ермольева, возглавлявшая Всесоюзный институт экспериментальной медицины, задалась целью получить пенициллин из отечественного сырья. И в 1942 г., она его получила. Величайшей заслугой Ермольевой является то, что она не только первой в нашей стране получила пенициллин, но и активно участвовала в организации и налаживании промышленного производства этого первого отечественного антибиотика. И сделала она это в годы Великой Отечественной войны – труднейший период истории.    Осенью 1944 г. бригада ученых-исследователей и врачей, возглавляемая Н.Н. Бурденко, направляется в действующую армию, чтобы испытать препарат в полевых условиях. Во главе группы микробиологов Ермольева. Научная задача была выполнена: пенициллин выдержал экзамен и на фронте. И в прифронтовой полосе, где профессор Ермольева провела почти полгода, и на фронте, работая в лаборатории, наскоро оборудованной в подвале, а то и в блиндаже или палатке, она никогда не жаловалась на условия быта, чаще всего просто забывала о них.    «Рождение» пенициллина послужило импульсом для создания других антибиотиков: первого отечественного образца стрептомицина, тетрациклина, левомицетина и экмолина – первого антибиотика животного происхождения (из молок осетровых рыб). Кроме того, Ермольева первой из отечественных ученых начала изучать интерферон как противовирусное средство. Менее известно открытие советских ученых Георгия Гаузе и Марии Бражниковой.    Г. Ф. Гаузе родился в Москве 27 декабря 1910 г. 1927 г. он поступил в Московский университет на биологическое отделение физико-математического факультета.    В сентябре 1939 г. началась вторая мировая война, и Гаузе стал активно работать по оборонной тематике. По его инициативе Дезинфекционный институт Минздрава СССР заключил договор с лабораторией экологии МГУ о проведении исследований по действию дезинфицирующих веществ. Все методы, которые применялись Гаузе для изучения борьбы за существование и естественного отбора в культурах простейших, стали использоваться для изучения действия дезинфицирующих веществ. Эти исследования имели важное значение, так как были связаны с проблемой защиты от бактериологического оружия.    Главная новизна работ Гаузе состояла в том, что вместо культур бактерий для тестирования дезинфицирующих веществ использовались культуры простейших, что позволяло быстро получать надежные результаты и резко ускорять темп научно-исследовательских работ.Георгий Францевич Гаузе     Вскоре после начала Великой Отечественной войны Гаузе пришлось покинуть стены университета. Он стал работать заведующим отделом госсанитарной инспекции Сталинского района Москвы. Одновременно Георгий Францевич работал по совместительству в Институте медицинской паразитологии и тропической медицины Наркомздрава. В это время в Nature была опубликована заметка, что в Рокфеллеровском институте в Нью-Йорке доктор Рене Дюбо получил первый лечебный антибиотик тиротрицин, который прошел успешное испытание в военных госпиталях. В то время лишь немногие понимали, что началась новая эра в развитии медицины, и Гаузе был в их числе. Гаузе был сильно возбужден этой заметкой. Он буквально ворвался в лабораторный кабинет своей жены Марии Георгиевны Бражниковой, чтобы предложить ей заняться аналогичным делом. Мария Георгиевна, только что закончившая аспирантуру в Институте экспериментальной медицины по специальности «биохимия», спокойно выслушала мужа. Они вышли на территорию Института медицинской паразитологии, где рядом с институтом протекал ручей. Гаузе и Бражникова ходили вдоль ручья и на кончик скальпеля собирали пробы почв. Пробы высевали в чашки Петри, после чего отбирали отдельные колонии и проверяли их на антагонизм микробов. Некоторые колонии образовывали антибактериальное вещество, которое подавляло рост стафилококков.    В дальнейшем Гаузе и Бражникова использовали методику, включающую этилирование и перекристаллизацию, благодаря которой впервые были получены очищенные от липидов кристаллы пока неизвестного антибактериального вещества. Результаты последовали очень быстро. Этим веществом оказался знаменитый грамицидин С, который быстро был внедрен в 1942 г. в практику советского здравоохранения и широко использовался на фронте для лечения раневых инфекций. Главный хирург Красной Армии Н. Н. Бурденко сам возглавил бригаду ученых-медиков по испытанию антибиотика во фронтовой обстановке. Офицер Гаузе был включен в состав бригады, а испытания проходили на Втором Прибалтийском фронте. Насколько впечатляющими были результаты этих испытаний, можно судить по тому факту, что по инициативе Бурденко в 1946 г. Гаузе и Бражникова были удостоены Сталинской премии за открытие грамицидина С. Н.А.Красильников.    С его именем неразрывно связано становление отечественной микробиологии, зарождение и развитие антибиотической промышленности в нашей стране, создание научных основ классификации бактерий и актиномицетов. Николай Александрович Красильников   Он заложил основы научной актиномицетологии – науки об актиномицетах, изучал антагонизм микробов и антибиотические вещества, изменчивость и наследственность микроорганизмов, описал новые формы актиномицетов, выделил и изучил первый антибиотик актиномицетного происхождения – мицетин, организовал широкомасштабные работы по поиску продуцентов новых антибиотиков. Материалы этих исследований были обобщены в монографиях «Актиномицеты – антагонисты и антибиотические вещества» (1950), «Антагонизм микробов и антибиотические вещества» (1958).    Н.А.Красильников создал целый ряд новых направлений в почвенной и сельскохозяйственной микробиологии – изучение закономерностей распределения микроорганизмов в почве, взаимодействия почвенных микроорганизмов с высшими растениями, роль микробиологического фактора в генезисе и плодородии почв, возможности использования микробных метаболитов в растениеводстве и животноводстве, разработка теории и практики применения бактериальных удобрений.    Выявленные группой советских ученых во главе с Николаем Красильниковым антибактериальные свойства почвенных лучистых грибков — актиномицетов, легли в основу создания таких антибиотиков, как актиномицин и стрептомицин. Тем не менее массовое производство антибиотиков было освоено советской фармацевтической промышленностью только после войны. Впервые в истории широкомасштабных войн инфекционных больных не эвакуировали с театров военных действий в тыл страны, а лечили на месте. В результате предупреждалось распространение инфекционных заболеваний из тыла в действующую армию, и в годы Великой Отечественной было возвращено в строй более 90% инфекционных больных. Подобные результаты были обусловлены своевременной разработкой учеными отечественных антибиотиков и обеспечением ими действующей армии.
Эти полезные для климата микробы перерабатывают углерод без выработки метана
#археи #анаэробный цикл углерода #brockarcheota
Открыты новые археи, живущие в отложениях горячих источников.    В горячих гидротермальных источниках Земли обитает ранее неизвестная группа архей. И, в отличие от подобных крошечных одноклеточных организмов, которые живут глубоко в отложениях и питаются разлагающейся растительной массой, эти археи не производят климатически опасный газ метан, сообщают исследователи в Nature Communications.    "Микроорганизмы - самая разнообразная и богатая форма жизни на Земле, но мы знаем лишь 1 % из них", - говорит Валери Де Анда, микробиолог-эколог из Техасского университета в Остине. "Нам хорошо известны микроорганизмы, которые влияют на человека. Но есть множество организмов, которые определяют основные химические циклы на Земле, о которых мы просто не знаем".    Археи - особенно загадочная группа. Только в конце 1970-х годов они были признаны в качестве третьего домена жизни, отличного от бактерий и эукариот.    В течение многих лет считалось, что археи существуют только в самых экстремальных средах на Земле, например, в горячих источниках. Но на самом деле археи распространены повсюду, и эти микробы могут играть большую роль в круговороте углерода и азота на суше, в океанах и атмосфере Земли. Одна группа архей, Thaumarchaeota, является самой многочисленной группой микробов в океане, говорит де Анда. А археи, вырабатывающие метан в желудках коров, заставляют животных отрыгивать большое количество газа в атмосферу.    Недавно Де Анда и ее коллеги выделили совершенно новый филум (тип) архей. Первые свидетельства существования этих новых организмов были обнаружены в отложениях из семи горячих источников в Китае, а также в глубоководных гидротермальных источниках в бассейне Гуаймас в Калифорнийском заливе. В этих отложениях ученые обнаружили кусочки ДНК, которые они тщательно объединили в геномы 15 различных архей.    Затем исследователи сравнили генетическую информацию геномов с информацией тысяч ранее идентифицированных геномов микробов, содержащихся в общедоступных базах данных. И "эти последовательности полностью отличались от всех известных нам", - говорит Де Анда.    Она и ее коллеги дали новой группе название Brockarchaeota, в честь Томаса Брока, микробиолога, который первым начал выращивать археи в лаборатории и скончался в апреле этого года. Открытие Брока проложило путь к развитию ПЦР.    Оказалось, что Brockarchaeota живут по всему миру, но их до сих пор не замечали, не описывали и не называли. Когда Де Анда и ее сотрудники собрали воедино новые геномы, а затем поискали их в общедоступных базах данных, они обнаружили, что кусочки этих ранее неизвестных организмов обнаруживались в горячих источниках, геотермальных и гидротермальных отложениях от Южной Африки до Индонезии и Руанды.    В новых геномах группа также искала гены, связанные с метаболизмом микробов - какие питательные вещества они потребляют и какие отходы производят. Изначально они ожидали, что, как и другие археи, ранее найденные в подобных средах, эти археи будут производителями метана. Они действительно питаются теми же веществами, что и метанопроизводящие археи: одноуглеродными соединениями, такими как метанол или метилсульфид. "Но мы не смогли определить гены, которые производят метан", - говорит Де Анда. "Они не присутствуют в Brockarchaeota". Это означает, что эти археи должны обладать ранее не описанным метаболизмом, благодаря которому они могут перерабатывать углерод - например, в отложениях на морском дне - без выработки метана. И, учитывая их широкое распространение, говорит Де Анда, эти организмы могут играть ранее скрытую, но важную роль в углеродном цикле Земли. Модель биогеохимической роли Brockarchaeota в анаэробном цикле углерода.    "Это интересно вдвойне - это новый филум и новый метаболизм", - говорит Люк Маккей, микробный эколог экстремальных сред из Университета штата Монтана в Бозмане. Тот факт, что вся эта группа могла оставаться без внимания так долго, добавляет он, "является показателем того, на каком этапе развития микробиологии мы находимся".    Но, добавляет Маккей, это открытие также является свидетельством силы метагеномики - метода, с помощью которого исследователи могут кропотливо вычленить отдельные геномы из большого скопления микробов в данном образце воды или отложений. Благодаря этой технике исследователи выявляют все новые и новые фрагменты ранее загадочного микробного мира.   "Там так много всего", - говорит де Анда. И "каждый раз, когда вы определяете ДНК сиквенс, вы начинаете понимать, что там есть еще что-то, что вы не смогли увидеть в первый раз".
Узнайте о новостях и событиях микробиологии
Первыми получайте новости и информацию о событиях
up