Новая жевательная резинка с противовирусным эффектом: прорыв в профилактике герпеса и гриппа

1431
Новая жевательная резинка с противовирусным эффектом: прорыв в профилактике герпеса и гриппа
Фото: https://www.sciencealert.com/new-virus-trapping-gum-could-help-neutralize-herpes-infections
Ученые создали жевательную резинку, нейтрализующую вирусы герпеса и гриппа. Лабораторные тесты показали эффективность до 95% — возможно, скоро появится простой способ защиты от инфекций.

Ученые из США и Финляндии разработали уникальную жевательную резинку, способную нейтрализовать вирусы герпеса и гриппа. Это открытие может стать настоящим прорывом в профилактике распространенных вирусных инфекций, передающихся через слюну.

Как работает инновационная жвачка?

Основной компонент жевательной резинки - порошок из бобов лаблаб (Lablab purpureus), содержащий природный белок FRIL. Этот белок действует как "ловушка" для вирусов:

Реклама на веке

1. При жевании в течение 15 минут высвобождается более 50% белков FRIL

2. Эти белки связываются с вирусами в слюне

3. Вирусы теряют способность заражать клетки и размножаться

Эффективность против конкретных вирусов

Лабораторные испытания показали впечатляющие результаты:

- 95% нейтрализации вирусов гриппа H1N1 и H3N2

- 75% нейтрализации вируса простого герпеса 1 типа (HSV-1)

- 94% нейтрализации вируса простого герпеса 2 типа (HSV-2)

Почему это важно?

Герпесвирусные инфекции - одни из самых распространенных в мире:

- Около 67% населения Земли младше 50 лет инфицированы HSV-1

- До 13% людей в возрасте 15-49 лет заражены HSV-2

При этом эффективных методов профилактики передачи этих вирусов до сих пор не существовало.

Перспективы применения

Разработчики видят несколько ключевых направлений использования:

1. Дополнение к вакцинации - даже при наличии вакцин возможны прорывные инфекции

2. Контроль передачи - особенно актуально для вирусов, распространяющихся через слюну

3. Экстренная профилактика - например, после контакта с инфицированным

Безопасность и дальнейшие исследования

Порошок бобов лаблаб признан FDA безопасным для человека при умеренном потреблении. В настоящее время:

- Уже проводятся клинические испытания аналогичной жвачки против COVID-19

- Планируются исследования эффективности против птичьего гриппа (H5N1, H7N9)

- Ожидается начало клинических испытаний противогерпетической версии

Заключение

Эта разработка открывает новые возможности в борьбе с вирусными инфекциями. Если клинические испытания подтвердят эффективность, мы можем получить простое, безопасное и доступное средство профилактики, способное значительно снизить распространение герпеса и гриппа. Особенно важно, что метод основан на натуральных компонентах и не требует сложных медицинских процедур.

Реклама на веке
Некабинетный стиль Биоразлагаемые пакеты: экологичная угроза здоровью?

Ученые утверждают, что ваши клетки могут слышать звук невероятным образом

66
Ученые утверждают, что ваши клетки могут слышать звук невероятным образом
Фото: https://www.popularmechanics.com/science/a64491585/cells-can-hear/
Ученые обнаружили, что клетки человека могут «слышать» звук. Новое исследование показывает, как акустические волны влияют на гены и могут использоваться в медицине.

Клетки человеческого организма чувствительны к различным стимулам — свету, температуре, механическим воздействиям. Но могут ли они воспринимать звук? Новое исследование японских ученых из Киотского университета предполагает, что клетки действительно способны «слышать» — правда, не так, как мы привыкли.

Как клетки воспринимают звук?

Человеческий слух — сложный процесс. Звуковые волны проходят через ушную раковину, вызывают колебания барабанной перепонки, передаются через слуховые косточки и преобразуются в электрические сигналы во внутреннем ухе. Однако есть и другой способ восприятия звука — костная проводимость, когда вибрации передаются напрямую через кости черепа, минуя наружное и среднее ухо.

Реклама на веке

У клеток нет ушей, но, как выяснили исследователи, они могут реагировать на акустические колебания. Ученые провели эксперимент, в котором воздействовали на культивируемые клетки звуковыми волнами, а затем анализировали изменения в их РНК. Оказалось, что акустические вибрации влияют на активность генов, связанных с состоянием клеток и тканей.

190 генов, чувствительных к звуку

В ходе исследования команда Масахиро Куметы обнаружила около 190 генов, реагирующих на звуковые колебания. Особый интерес вызвали преадипоциты — клетки-предшественники жировой ткани. Под воздействием звука их превращение в зрелые жировые клетки замедлялось.

Это открытие имеет важное значение для медицины. Если звук способен влиять на клеточные процессы, возможно, его можно использовать для неинвазивного лечения различных заболеваний. Например, контролируя дифференциацию клеток, можно бороться с ожирением или ускорять заживление ран.

Звук как медицинский инструмент

Идея использования звука в медицине не нова. Ученые из Стэнфордского университета уже применяли акустические волны для восстановления сердечной ткани, а психологи давно отмечают положительное влияние музыки на психическое здоровье.

«Поскольку звук нематериален, акустическая стимуляция — это неинвазивный, безопасный и мгновенный инструмент, который может принести пользу медицине», — подчеркивает Кумета.

Если дальнейшие исследования подтвердят эти данные, у человечества появится новый мощный инструмент для лечения болезней — без лекарств и хирургического вмешательства.

Что это значит для будущего?

Открытие японских ученых открывает двери для новых направлений в биоакустике и регенеративной медицине. Возможно, в будущем врачи смогут «настраивать» клетки с помощью звуковых волн, ускоряя заживление тканей или даже предотвращая развитие некоторых заболеваний.

Пока что исследования продолжаются, но уже сейчас ясно: звук — это не просто волны в воздухе. Это мощный фактор, способный влиять на самые основы нашей биологии.

Реклама на веке
Почему стоит оставлять обувь за порогом: научные доказательства
Реклама на веке
Реклама на веке