У малярийных плазмодиев нашли собственные биологические часы |
||
МЕНЮ Искусственный интеллект Поиск Регистрация на сайте Помощь проекту ТЕМЫ Новости ИИ Искусственный интеллект Разработка ИИГолосовой помощник Городские сумасшедшие ИИ в медицине ИИ проекты Искусственные нейросети Слежка за людьми Угроза ИИ ИИ теория Внедрение ИИКомпьютерные науки Машинное обуч. (Ошибки) Машинное обучение Машинный перевод Нейронные сети начинающим Реализация ИИ Реализация нейросетей Создание беспилотных авто Трезво про ИИ Философия ИИ Big data Работа разума и сознаниеМодель мозгаРобототехника, БПЛАТрансгуманизмОбработка текстаТеория эволюцииДополненная реальностьЖелезоКиберугрозыНаучный мирИТ индустрияРазработка ПОТеория информацииМатематикаЦифровая экономика
Генетические алгоритмы Капсульные нейросети Основы нейронных сетей Распознавание лиц Распознавание образов Распознавание речи Техническое зрение Чат-боты Авторизация |
2020-05-15 08:41 Американские биологи доказали, что циклическое течение малярии обусловлено наличием у малярийного плазмодия собственных циркадных ритмов, которые можно наблюдать даже в культуре in vitro и во время инфекции «асинхронного» хозяина. Результаты экспериментов изложены сразу в двух статьях в Science (1, 2). Малярия — тяжелое инфекционное заболевание, которое вызывается простейшим из рода Plasmodium. Возбудитель попадает в кровь жертвы с укусом определенного вида комара, и начинает размножаться внутри сначала клеток печени, а затем в эритроцитах — красных кровяных клетках. Течение малярии характеризуется периодической лихорадкой, которая происходит раз в 24, 48 или 72 часа. Цикличность болезни соответствует цикличности развития плазмодиев, которые одновременно разрушают эритроциты и выходят наружу. Раньше считалось, что циклы развития паразита регулируются циркадными ритмами хозяина, однако ученые выяснили, что плазмодии в основном руководствуются собственными биологическими часами, которые, тем не менее, могут подстраиваться под часы их хозяина. Две разные исследовательские группы на двух видах плазмодия проследили за экспрессией генов паразитов и убедились в ее цикличности вне зависимости от внешних условий. Ученые из Юго-западного медицинского центра Университета Техаса работали на мышиной модели малярии, которая вызывается простейшим Plasmodium chabaudi, и изучали транкриптом паразита каждые 3 часа в течение трех 24-часовых циклов. Они выяснили, что экспрессия 60 процентов генов плазмодия подвержена регулярным колебаниям в рамках цикла 24 часа, которые сохранились у мышей со сбитым режимом. В первом случае инфицированных мышей держали в темноте, нарушив их режим сна, а во втором случае хаотично кормили в течение суток, нарушив режим питания. Оказалось, что ни то, ни другое не влияет на цикл развития плазмодия. Цикличность плазмодия наблюдалась даже у мутантных мышей с выключенным геном Cry, у которых с рождения отсутствовал какой-либо режим дня. Тем не менее через 5-7 дней инфекции синхронность циклов паразитов у таких мышей пропала. В мутантных мышах с удлиненными до 26 часов сутками (т.е. их ежедневная жизнедеятельность укладывалась в 25,7 часов, в то время как у нормальных мышей в 23,7 часов) жизненный цикл плазмодия растянулся соответственно хозяйскому. Исследователи сделали вывод, что каждый малярийный плазмодий регулирует свой жизненный цикл самостоятельно, однако способен воспринимать и сигналы со стороны организма хозяина, которые, видимо, помогают синхронизировать популяцию паразитов. Исследовательская группа из Университета Дьюка изучала поведение четырех штаммов возбудителя человеческой малярии Plasmodium falciparum в культуре in vitro. Ученые также анализировали состав РНК плазмодиев с интервалом в 3 часа в течение 60-70 часов. Они обнаружили, что как минимум 87 процентов транскриптов плазмодия подвержено циклическим колебаниям. Нужно отметить, что генов, гомологичных основным циркадным регуляторам животных, у плазмодиев нет, тем не менее, даже в культуре их жизненный цикл составил 48 часов с небольшими вариациями от штамма к штамму. Наблюдения ученых соответствуют существующей теории о том, что в составе организма каждая клетка имеет собственные биологические часы (циркадные ритмы), однако их цикл не обязательно составляет ровно 24 часа. Для подстройки всех клеточных часов нужен «мастер-регулятор», который у млекопитающих расположен в гипоталамусе. За открытие биологических часов и механизма работы в 2017 году была присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине, почитать об этом подробнее можно в нашем материале «Ход часов лишь однозвучный». Дарья Спасская
Источник: nplus1.ru Комментарии: |
|