Ты этого достоин Анна Сергеева Алексей Чмутов Семейный психолог Ясновижу
full screen background image

Про медведей и людей. Вот что удалось обнаружить учёным

Про медведей и людей. Вот что удалось обнаружить учёным…

🐻🩸 Медведей во время спячки от тромбозов защищает тот же фактор, что и парализованных людей, длительно находящихся в состоянии неподвижности. Ученым удалось обнаружить белок, который одинаково регулирует коагуляцию как у людей, так и у зверей, впадающих в гибернацию. Причем с привычной нам физиологической точки зрения этот тромбозащитный эффект – парадоксальный.

⚠️ Хорошо известно, что длительная иммобилизация негативно влияет на процессы коагуляции и провоцирует тромбообразование – именно поэтому, например, долгий авиаперелет может привести к тромбозам глубоких вен нижних конечностей (ТГВН), а драматичным исходом перелома шейки бедра является ТЭЛА. Но почему же тогда медведи, проводящие в спячке по 5-7 месяцев, не умирают от тромбозов?

💉🐾 Группа ученых из Германии и Дании во главе с кардиологом Мануэлой Тинель (Manuela Thienel) заинтересовалась этим загадочным парадоксом и стала изучать бурых медведей. В течение двух лет они наблюдали за 13 животными с помощью GPS-ошейника и регулярно брали у них кровь для анализа – как летом, во время бодрствования, так и зимой, в период спячки. В итоге им удалось обнаружить, что белок HSP47, который находится на высоких значениях летом, когда медведь не спит, практически исчезает или присутствует в незначительных титрах в период гибернации – когда животное обездвижено.

🧬 Белок HSP47, помимо прочих функций, участвует в биосинтезе коллагена, а также обнаруживается на поверхности тромбоцитов – элементов крови, которые помогают образовывать ее сгустки и останавливать кровотечение. HSP47 позволяет им взаимодействовать с иммунными нейтрофилами, запуская образование тромба в месте повреждения сосуда. Однако зимой, когда организм спящего медведя практически не производит этот белок, процесс тромбообразования значительно ингибирован.

♿ А что же с людьми? Оказывается, белок HSP47 не является специфической медвежьей суперсилой. Он точно также регулирует коагуляцию и у людей с параличом, находящихся в состоянии длительной иммобилизации, например, в результате травмы спинного мозга. Ранее было замечено, что ТГВН у таких пациентов вопреки всему развивается нечасто, и теперь исследователям удалось разобраться – почему: концентрации HSP47 у парализованных людей оказались кратно ниже, чем у здоровых. Чтобы убедиться в этом, ученые провели эксперимент с 10 добровольцами, заставив их не вылезать из постели в течение 27 дней – концентрация HSP47 у них также постепенно снижалась.

🔬⚙ Очевидно, есть некий антикоагулянтный механизм, благодаря которому в организме происходит снижение синтеза HSP47 в ответ на длительную неподвижность, однако принцип его работы не до конца понятен, так как лежачие больные по-прежнему остаются в группе риска по тромбозам. Но теперь, когда роль HSP47 известна, открывается огромный потенциал для разработки антикоагулянтых препаратов, направленных на подавление выработки этого белка.

🔥 Кстати, защита от тромбообразования – не единственный медвежий лайфхак, позволяющий им безнаказанно спать по полгода. В прошлом году японские ученые выяснили, что плазма крови спящих медведей защищает мышцы человека от деградации и атрофии при длительной неподвижности, однако выделить ответственный за это белок пока не удалось. Также известно, что гибернация не влияет на снижение минеральной плотности кости – а это значит, что гиподинамия у медведей не приводит к остеопорозу, как у людей. Таким образом, у медвежьей суперсилы есть огромный потенциал в отношении лечения и профилактики человеческих болезней, который еще предстоит исследовать.

#коагуляция #гемостаз #тромбоз #тромбообразование #антикоагулянты #медведь #ТГВН #ТЭЛА #молекулярнаябиология #вмиреживотных #природалечит #ursus #хелснет #биохимия




2 мнения к “Про медведей и людей. Вот что удалось обнаружить учёным

  1. Pavel Kalinin

    Ждем исследования всех впадающих в спячку млекопитающих и далее анализ при помощи ИИ, для выявления сильных и слабых связей.

  2. Alexey Stulov

    Интересное открытие.
    К слову, помнится, эти белки теплового шока, а также цитоскелетные белки были обнаружены в астразенеке. Они подозревались в причинении тромбоза после укола. Таким образом теория тромбообразования подтверждается практикой.
    https://www.researchsquare.com/article/rs-477964/v1

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Яндекс.Метрика