Топ-14 видео о жизни вирусов

Надежда Кузнецова

Итак, РНК-содержащие вирусы.

Всегда актуальный вирус гриппа (Influenza).

Первая научно достоверная 3D-модель вируса гриппа человека в атомном разрешении от Visual Science. Создана в рамках проекта «Зоопарк вирусов».

А это ролик ВОЗ, следовательно, не могли не сказать про пандемии и угрозу здоровью человека. Тем не менее, ролик внятно разъясняет, как вирус распространяется среди животных и людей. Надо сказать, что он не сильно молекулярно-биологический, однако здесь доходчиво, хоть и схематично, объясняется, как могут происходить рекомбинации между разными субтипами вируса.

Следующий ролик сделан All Terrian по заказу Crucell — это биотехнологическая компания. Так вот, они нашли моноклональные антитела, ингибирующие транспорт вирусной РНК в цитоплазму клетку. Это все здорово, но мне ролик понравился из-за детальной прорисовки белковых взаимодействий вирусного гемагглютинина с белками клеточной мембраны.

Пока непобедимый вирус приобретенного иммунодефицита (HIV)

Еще одна модель, сделанная Visual Science. Вирус иммунодефицита человека. Модель объединяет данные более 100 научных публикаций ведущих специалистов в области вирусологии, рентгеноструктурного анализа и ЯМР-спектроскопии. Содержит точные структуры 17 белков вирусного и клеточного происхождения, а также трансмембранных участков ряда белков и их гликозилированных форм.

Ролик работы Falconieri Visuals совместно с лабораторией клеточной биологии Университета Джонса Хопкинса. Примечательно, что структура гликопротеина оболочки вируса (env) и механизм прикрепления к оболочке Т-лимфоцита смоделированы на основе данных анализа цитоэлектронной томографии и белковой кристаллографии. Кроме того дополнительно объясняет пути передачи вируса.

Довольно старый ролик Медицинского института Говарда Хьюза (Howard Hughes Medical Institute (HHMI)). Короткое видео, всего 5 минут. Дает общее представление о молекулярных взаимоотношениях вируса и Т-клетки.

Тоже сильно неприятный вирус гепатита С (НСV)

Отличный ролик сделали два француза — Франсуа Пени (François Penin) и Алик Пулю (Alix Poulot). Очень подробный, красочный и понятный.

Экзотичный и смертельно-опасный Эбола вирус.

Две минуты красоты с музыкой от Scientific Animations. В общем-то, все происходит так же, как и у всех вирусов. А вот форма вириона довольно интересна.

Далее PD Knowledge объясняют, почему вирус Эбола такой смертоносный. В самом начале инфекции вирус выключает клеточный ответ на интерфероны, что приводит к бесконтрольному размножению вируса, и, как следствие, гипериммунному ответу. Чтобы узнать, как же именно вирус Эбола парализует иммунный ответ, а затем гиперактивирует, вам нужно просто посмотреть это видео.

Про теплые страны, комаров и вирусы Денге и Зика.

HHMI про вирус Денге. Всего за 4 минуты вы узнаете (или вспомните) строение вируса и весь цикл его жизни. Примечательно, что в этом ролике показан процесс созревания вируса, что, конечно же, свойственно всем вирусам. Просто тут он обозначен.

Абсолютный хит! В анимации демонстрируется 3D-модель вируса Зика, созданная в студии Visual Science. Детализация до атомов. Видео на русском языке. И можно поворачивать ракурс мышкой-ручкой!

Смотреть рекомендуют так: «Для просмотра анимации можно воспользоваться Google Cardboard или очками виртуальной реальности, такими как Samsung Gear VR, Oculus devices, HTC vive. Также анимацию можно посмотреть в формате панорамного видео YouTube без каких-либо дополнительных приспособлений. Убедитесь, что в настройках в правом нижнем углу плеера установлено максимальное качество просмотра 2160s 4K». Впрочем, и на 1080 тоже впечатляет.

Пара роликов про то, как вирус Зика был открыт. Особенно интересен второй ролик, в котором ученый дед нашел вирус, а потом ученый внук его изучал. Но это так, лирика.

А вот про комаров и детальное устройство их ротового аппарата стоит посмотреть. Врага лучше знать в лицо, ну или что там у них — комаров.

Надежда Кузнецова

Итак, РНК-содержащие вирусы.

Всегда актуальный вирус гриппа (Influenza).

Первая научно достоверная 3D-модель вируса гриппа человека в атомном разрешении от Visual Science. Создана в рамках проекта «Зоопарк вирусов».

А это ролик ВОЗ, следовательно, не могли не сказать про пандемии и угрозу здоровью человека. Тем не менее, ролик внятно разъясняет, как вирус распространяется среди животных и людей. Надо сказать, что он не сильно молекулярно-биологический, однако здесь доходчиво, хоть и схематично, объясняется, как могут происходить рекомбинации между разными субтипами вируса.

Следующий ролик сделан All Terrian по заказу Crucell — это биотехнологическая компания. Так вот, они нашли моноклональные антитела, ингибирующие транспорт вирусной РНК в цитоплазму клетку. Это все здорово, но мне ролик понравился из-за детальной прорисовки белковых взаимодействий вирусного гемагглютинина с белками клеточной мембраны.

Пока непобедимый вирус приобретенного иммунодефицита (HIV)

Еще одна модель, сделанная Visual Science. Вирус иммунодефицита человека. Модель объединяет данные более 100 научных публикаций ведущих специалистов в области вирусологии, рентгеноструктурного анализа и ЯМР-спектроскопии. Содержит точные структуры 17 белков вирусного и клеточного происхождения, а также трансмембранных участков ряда белков и их гликозилированных форм.

Ролик работы Falconieri Visuals совместно с лабораторией клеточной биологии Университета Джонса Хопкинса. Примечательно, что структура гликопротеина оболочки вируса (env) и механизм прикрепления к оболочке Т-лимфоцита смоделированы на основе данных анализа цитоэлектронной томографии и белковой кристаллографии. Кроме того дополнительно объясняет пути передачи вируса.

Довольно старый ролик Медицинского института Говарда Хьюза (Howard Hughes Medical Institute (HHMI)). Короткое видео, всего 5 минут. Дает общее представление о молекулярных взаимоотношениях вируса и Т-клетки.

Тоже сильно неприятный вирус гепатита С (НСV)

Отличный ролик сделали два француза — Франсуа Пени (François Penin) и Алик Пулю (Alix Poulot). Очень подробный, красочный и понятный.

Экзотичный и смертельно-опасный Эбола вирус.

Две минуты красоты с музыкой от Scientific Animations. В общем-то, все происходит так же, как и у всех вирусов. А вот форма вириона довольно интересна.

Далее PD Knowledge объясняют, почему вирус Эбола такой смертоносный. В самом начале инфекции вирус выключает клеточный ответ на интерфероны, что приводит к бесконтрольному размножению вируса, и, как следствие, гипериммунному ответу. Чтобы узнать, как же именно вирус Эбола парализует иммунный ответ, а затем гиперактивирует, вам нужно просто посмотреть это видео.

Про теплые страны, комаров и вирусы Денге и Зика.

HHMI про вирус Денге. Всего за 4 минуты вы узнаете (или вспомните) строение вируса и весь цикл его жизни. Примечательно, что в этом ролике показан процесс созревания вируса, что, конечно же, свойственно всем вирусам. Просто тут он обозначен.

Абсолютный хит! В анимации демонстрируется 3D-модель вируса Зика, созданная в студии Visual Science. Детализация до атомов. Видео на русском языке. И можно поворачивать ракурс мышкой-ручкой!

Смотреть рекомендуют так: «Для просмотра анимации можно воспользоваться Google Cardboard или очками виртуальной реальности, такими как Samsung Gear VR, Oculus devices, HTC vive. Также анимацию можно посмотреть в формате панорамного видео YouTube без каких-либо дополнительных приспособлений. Убедитесь, что в настройках в правом нижнем углу плеера установлено максимальное качество просмотра 2160s 4K». Впрочем, и на 1080 тоже впечатляет.

Пара роликов про то, как вирус Зика был открыт. Особенно интересен второй ролик, в котором ученый дед нашел вирус, а потом ученый внук его изучал. Но это так, лирика.

А вот про комаров и детальное устройство их ротового аппарата стоит посмотреть. Врага лучше знать в лицо, ну или что там у них — комаров.

Грипп

Грипп — острая респираторная инфекция, передающаяся воздушно-капельным путём, вызываемая различными типами вируса гриппа.

Структура заболеваемости

Среди заболевших гриппом в основном дети 7-14 лет и взрослые. В основном — это вирусы гриппа типа В и вирусы гриппа субтипа А(h2N1)09).

Возбудитель

Возбудитель инфекции — вирус гриппа типов А, В и С (Influenza virus A, B, C).

Чаще всего грипп у людей вызывают вирусы типа А (обладают наибольшей изменчивостью) и вирусы типа В.

Ежегодно появляются новые варианты вирусов гриппа (вирус мутирует) .

При комнатной температуре (+22°C) в помещении, вирус гриппа сохраняется в течение нескольких часов, на полотенцах, носовых платках и других тканях — до 11 дней.

Источник инфекции

Заболевший гриппом человек.

Пути передачи

Воздушно-капельный путь передачи — основной. Роль воздушно-пылевого и бытовых путей доказана, но в передаче гриппа существенной роли они не играют.

Группы риска

— люди в возрасте 65 лет и старше;

— дети в возрасте до 2 лет;

— беременные женщины и женщины в течение двух недель после родов;

— больные хроническими заболеваниями (хронические заболевания органов дыхания, в том числе бронхиальная астма, хронические заболевания сердца, почек, печени или неврологические заболевания, сахарный диабет, гемоглобинопатии, иммуносупрессии, ожирение).

Инкубационный период

С момента инфицирования до появления симптомов заболевания проходит от нескольких часов до 4 дней, в среднем 2-3 суток.

Период заразности

Заболевший гриппом, как и другими ОРВИ наиболее заразен в первые 5-7 дней болезни. Самое активное выделение вируса в первые 2-3 дня. Дети младшего возраста могут быть источниками инфекции до 10 дней.

Клиника

Заболевание начинается с резкого подъема температуры, ломоты в теле, головной боли, упадка сил. Далее присоединяются кашель, боли в горле и другие симптомы острых респираторных инфекций.

Течение гриппа может быть как легким, так и крайне тяжелым (особенно это касается людей из групп риска). Тяжёлое течение инфекции может осложниться летальным исходом.

Чем опасно заболевание

В большинстве случаев грипп заканчивается выздоровлением, но иногда могут присоединиться пневмония, бронхит, отит, синусит. Также могут возникнуть осложнения со стороны сердечно-сосудистой , нервной (энцефалит, менингит и др.) систем.

Диагностика

Мазки из полости носа и ротоглотки.

Лечение

Для того чтобы избежать осложнений необходимо своевременно обратиться за медицинской помощью.

Госпитализации подлежат заболевшие тяжелыми формами гриппа, заболевшие с осложнённым течением, а также новорожденные.

Профилактика

Риск инфицирования, а также распространения вируса гриппа можно предупредить с помощью вакцинации, которая проводится в предэпидемический период (с сентября по ноябрь). Вакцинация проводится раз в год.

Ежегодный состав вакцины изменяется.

Схема вакцинации

Вакцинация против гриппа рекомендуется всем группам населения, особенно:

— детям с 6 месяцев;

— учащимся 1 — 11 классов; обучающимся в профессиональных образовательных организациях;

взрослым, работающим по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы);

— беременным женщинам (независимо от триместра беременности);

— взрослым старше 60 лет;

— лицам, подлежащим призыву на военную службу, военнослужащим;

— лицам с хроническими заболеваниями легких, органов сердечно — сосудистой системы, с метаболическими нарушениями и ожирением.

Если ребёнку в возрасте до 9 лет вакцинация против гриппа проводится впервые, она проводится дважды с интервалом в 4 недели.

Противопоказания к вакцинации

Вакцинация против гриппа не проводится при острых лихорадочных состояниях (только после нормализации температуры), во время обострений хронических заболеваний, тем, у кого повышенная чувствительность организма к яичному белку (если он входит в состав вакцины). Также вакцинация не проводится тем, у кого была сильная реакция на предыдущее введение вакцины против гриппа.

Неспецифическая профилактика

Неспецифическая профилактика гриппа заключается в избегании контактов с заболевшими гриппом, а также в соблюдении правил личной гигиены (мытьё рук, соблюдение правил здорового образа жизни, обильное питьё, проветривание помещений, влажная уборка, избегание объятий, поцелуев при встрече, касаний грязными руками лица). Если появились симптомы ОРВИ — оставаться дома и обратиться за помощью к врачу. Для того, чтобы не заразить окружающих, рекомендовано воспользоваться медицинской маской.

Как определить тип вируса гриппа

Как определить тип вируса гриппа

Среди возбудителей острых респираторных заболеваний эти наиболее многочисленны. Грипп вызывают более 2000 штаммов семейства ортомиксовирусов, различных по контагиозности и тяжести клинического течения.

Содержание:

  • Строение вирусов

  • Можно ли определить вирусы гриппа по симптомам

  • Зачем нужно сдавать анализы на грипп

  • Как проводят анализы на наличие гриппа

Строение вирусов

Размеры возбудителей гриппа микроскопичны. Целые вирионы меньше 1 мм в диаметре почти в 1000 раз. Они имеют сферическую форму. Наружная оболочка — капсид, состоит из липидов с белковыми антигенами: гемагглютинином и нейраминидазой. С их помощью патоген «прилипает» к белкам на поверхности человеческих клеток, внедряется в них и выходит наружу.

Внутренний нуклеопротеид вируса покрывает геном — цепочку РНК. Выделяют 3 основных их типа, условно обозначая А, В и С. Первый считается самым распространенным, вызывает наиболее тяжелые симптомы. К этому типу относились знаменитые «испанка», Гонконгский и «свиной» штаммы. Вирусы В встречаются несколько реже. Заболеваемость гриппом С наименее распространена.

У всех возбудителей строение нуклеопротеидов неизменно, но нейраминидаза и гемагглютинин регулярно мутируют. Изменчивость антигенов обеспечивает инфекции формирование новых штаммов и сохранение поражающей способности от сезона к сезону. Так называемый антигенный дрейф делает невозможным формирование длительного иммунитета от гриппа.

Обозначения штаммов содержат основную информацию о геноме:

  • тип нуклеопротеида: (А, В или С);

  • строение гемагглютинина: (буква H с числом);

  • строение нейраминидазы (буква N с номером).

Например, пресловутый свиной грипп обозначают как А(h2N1). Кроме того, в расширенном обозначении указывают год и регион выявления штамма.

Свойство мутировать позволяет человеческим вирусам обмениваться белками с дикими патогенами и образовывать новые формы. Это происходит приблизительно каждые 10-40 лет. Гибриды вирусов животных и людей отличаются высочайшей патогенностью и заразностью, провоцируя масштабные пандемии.

Можно ли определить вирусы гриппы по симптомам

Клиническая картина при гриппе отличается от других ОРВИ. У этой болезни очень короткий продромальный период, так как инфекция внедряется в организм и размножается стремительно. Симптомы развиваются спустя несколько часов или сутки с момента заражения. Грипп практически сразу вызывает резкий подъем температуры, мышечную слабость, сильную головную боль. Мокрый кашель и насморк для него нехарактерны, но чаще, чем при ОРЗ, возникают конъюнктивит, бронхит и пневмония.

Многие врачи ставят диагноз больным по имеющимся симптомам, однако без уточнения, какой возбудитель спровоцировал болезнь. В заключении указывают ОРВИ. Определить тип и штамм инфекции возможно только в лабораторных условиях.

Зачем нужно сдавать анализы на грипп

Специфическая диагностика необходима для выявления и изучения новых штаммов вирусов, скорости их распространения, мутирования, для прогнозирования эпидемиологической обстановки в регионах, улучшения качества лечения. Без ее проведения больным неоправдано назначение по-настоящему эффективных противовирусных медикаментов: препараты озельтамивира и занамивира. Они подавляют активность штаммов А — самого распространенного типа. Но почти не действуют при серотипах В и С. Кроме того, ослабление имммунитета часто провоцирует присоединение вторичных бактериальных инфекций, требующих дополнительного применения антибиотиков.

Назначение медикаментов вслепую затягивает время, в течение которого больному могла бы быть оказана другая помощь. По этим причинам были разработаны несколько принципиально различных видов диагностики.

Как проводят тестирование на наличие гриппа

Для исследование необходим биоматериал больного: соскобы и мазки со слизистых носоглотки. Реже РНК вируса выделяют из крови или спинномозговой жидкости. Высокую точность обеспечивает тестирование свежих проб: не позднее третьих суток с момента появления симптомов.

Для быстрого определения серотипов применяются экспресс-методы диагностики:

  • иммунохроматографический (ИХА): клетки биоматериала помещаются в тестовую систему с реагентами, в течение 10 минут имеющиеся ключевые антигены избирательно связываются со специфическими антителами;

  • прямая реакция иммунофлюоресценции: на культуры исследуемых клеток наносят люминесцентный состав, выявляющий маркеры инфекции, через 2-3 часа результат изучают в специальный микроскоп.

Более затратным по времени и стоимости является серологический тест ИФА. Специфические антигены серотипов А и В выявляются посредством воздействия комплекса антител. Сцепляясь с белковыми структурами вирусов, они образуют комплексы «антиген-антитело», указывая на наличие инфекции в биоматериале. Результат теста бывает готов в течение суток. Он имеет меньшую погрешность, чем экспресс-методики. Главный недостаток иммуноферментного анализа: невозможность выявить штамм патогена.

Культуральное исследование — посев клеток биоматериала в ткани куриных эмбрионов применяется редко. Этот вид диагностики довольно точен и доступен, но длительность получение результата — до 7 дней, делает его малорациональным.

ПЦР-диагностика (метод полимеразной цепной реакции) наиболее информативна. С ее помощью можно определить серотип и штамм вируса гриппа в течение нескольких часов. Из-за дороговизны оборудования и трудоемкости этот анализ чаще применяется в рамках изучения эпидемических возбудителей. Для качественного исследования в отдельных случаях применяют экспресс-диагностику или ИФА. Дифференциации серотипа А от В и С для врача бывает достаточно, чтобы сориентироваться в выборе медикаментов и схем лечения.

Опубликовано: 30 Октября 2020

Автор

Все представленные на сайте материалы предназначены исключительно для образовательных целей и не предназначены для медицинских консультаций, диагностики или лечения. Администрация сайта, редакторы и авторы статей не несут ответственности за любые последствия и убытки, которые могут возникнуть при использовании материалов сайта.

Литература:
  1. Moustafine R. I., Bobyleva V. L., Bukhovets A. V., Garipova V. R.,Kabanova T. V., Kemenova V. A., Van den Mooter G. Structural transformations during swelling of polycomplex matrices based on countercharged (meth)acrylate copolymers (Eudragit® EPO/Eudragit® L 100-55). Journal of Pharmaceutical Sciences. 2011; 100:874–885. DOI:10.1002/jps.22320.
  2. Patil H., Tiwari R. V., Repka M. A. Recent advancements in mucoadhesive floating drug delivery systems: A mini-review. Journal of Drug Delivery Science and Technology. 2016; 31: 65–71.DOI: 10.1016/j.jddst.2015.12.002.
  3. Moustafine R. I., Bukhovets A. V., Sitenkov A. Y., Kemenova V. A., Rombaut P., Van den Mooter G. Eudragit® E PO as a complementary material for designing oral drug delivery systems with controlled release properties: comparative evaluation of new interpolyelectrolyte complexes with countercharged Eudragit® L 100 copolymers. Molecular Pharmaceutics. 2013; 10(7): 2630–2641. DOI: 10.1021/mp4000635.
  4. https://www.pcr.ru/state/top-14-video-o-zhizni-virusov/.
  5. https://pcr.ru/state/top-14-video-o-zhizni-virusov/.
  6. https://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/63/4172/.
  7. https://aptstore.ru/articles/kak-opredelit-tip-virusa-grippa/.
  8. Patil H., Tiwari R. V., Repka M. A. Recent advancements in mucoadhesive floating drug delivery systems: A mini-review. Journal of Drug Delivery Science and Technology. 2016; 31: 65–71.DOI: 10.1016/j.jddst.2015.12.002.
  9. Patil H., Tiwari R. V., Repka M. A. Recent advancements in mucoadhesive floating drug delivery systems: A mini-review. Journal of Drug Delivery Science and Technology. 2016; 31: 65–71.DOI: 10.1016/j.jddst.2015.12.002.
Никифорова Елена Олеговна/ автор статьи

Врач Гинеколог, Терапевт
Врач высшей категории
Ведет прием в поликлиниках: Поликлиника №28
Медицинский стаж: 22 года
Подробнее обо мне »

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Война вирусам и гриппу