¿De dónde viene Helicobacter pylori? ¿Qué es Helicobacter pylori? Formas de infección con Helicobacter pylori.

Ecología de la vida. Salud: ¿Sufres de acidez estomacal, dolor abdominal, náuseas, eructos, saciedad temprana después de comer? Puede resultar que la causa principal de tales quejas sea una infección causada por la bacteria Helicobacter pylori, el principal agente causal.

Anteriormente en medicina, se creía que, en principio, no existía un microorganismo capaz de sobrevivir en el ambiente ácido y salado del estómago. Pero entonces los médicos no sospecharon la existencia de Helicobacter pylori. Helicobacter pylori fue descubierto solo en 1979 por un científico australiano Robin Warren. Junto con un colega científico, el Dr. Barry Marshall, los "pioneros" lograron cultivar esta bacteria Helicobacter en el laboratorio. Luego solo sugirieron que era ella la culpable de la gastritis y las úlceras estomacales, y para nada de la desnutrición o el estrés, como se pensaba anteriormente. En un intento por confirmar la exactitud de su conjetura, Barry Marshall realizó un experimento consigo mismo bebiendo el contenido de una placa de Petri en la que se cultivó Helicobacter pylori. Solo unos días después, el científico descubrió la gastritis. Fue posible curarlo tomando metronidazol durante dos semanas. Y ya en 2005, los autores de este descubrimiento, los científicos recibieron el Premio Nobel de medicina por su descubrimiento. El mundo entero ha reconocido que las úlceras y las gastritis, con todas las enfermedades consiguientes y concomitantes, aparecen precisamente a causa del Helicobacter pylori.

¿De dónde vienen las helicobacterias?

Helicobacter se ha adaptado y sobrevive sin problemas en el cuerpo humano. Esta bacteria tiene flagelos, gracias a los cuales se mueve con bastante rapidez en la mucosidad espesa que recubre las paredes del estómago. Además, produce ureasa, una enzima especial que neutraliza el ácido clorhídrico y proporciona un ambiente cómodo para las bacterias. La aparición de gastritis ocurre debido a la liberación de toxinas por la bacteria, en primer lugar, y en segundo lugar, la disolución del moco protector, como resultado de lo cual las enzimas alimentarias y el ácido clorhídrico ingresan a la mucosa gástrica y la corroen hasta las úlceras.

Resulta que Helicobacter es una infección muy común. Los científicos creen que sus portadores son 2/3 de la población de todo el planeta. Menos de todas las personas están infectadas con la infección por Helicobacter pylori en los EE. UU. y Europa occidental. Esto se explica por el hecho de que los antibióticos son los más utilizados allí, en combinación con altos estándares de saneamiento e higiene.

El descubrimiento de la bacteria Helicobacter pylori fue verdaderamente revolucionario, pues con él se desmintió el mito de que las bacterias no pueden sobrevivir en un ambiente gástrico ácido, y resultó que esta bacteria es la causante de la mayoría de las enfermedades estomacales conocidas. Además, dado que se trata de una bacteria, los antibióticos como parte de la terapia reparadora pueden prevenir y curar úlceras, gastritis y otras enfermedades del estómago y los intestinos.

Características de la helicobacteriosis.

Primera característica: La bacteria resiste con éxito el ambiente gástrico extremadamente ácido. Debido a la alta acidez, las bacterias y los virus en el estómago mueren, en cualquier caso, la mayoría de ellos. Las helicobacterias, por otro lado, resisten la acidez. Así, la bacteria Helicobacter se fija en las paredes del estómago y puede permanecer allí durante muchas décadas con total “comodidad y seguridad”.

Segunda característica: La bacteria es la principal causa de las enfermedades que se producen en el estómago y el duodeno. Al reproducirse, la bacteria simplemente destruye las células del estómago. Es decir, la inflamación crónica y la gastritis conducen a la liberación de sustancias nocivas, toxinas por parte de la bacteria. Como resultado del debilitamiento de la mucosa gástrica, aparecen úlceras duodenales, erosiones y úlceras, y aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de estómago. Ya se sabe con certeza que la bacteria Helicobacter es la principal causante del cáncer de estómago en humanos.

Tercera característica: La infección por Helicobacter pylori se destruye mediante un curso de tratamiento de Helicobacteriosis con antibióticos y medicamentos que regulan el nivel de acidez en el estómago.

Causas

La bacteria Helicobacter pylori no puede vivir en el aire, muere. La infección por Helicobacter pylori se transmite únicamente a través de la saliva y la mucosidad al contacto del portador de la bacteria con una persona sana. A menudo, la infección ocurre como resultado del uso general de productos de higiene personal, utensilios, besos o de madre a hijo. Es decir, los familiares, convivientes o amigos de una persona que es portadora de Helicobacter pylori entran en el grupo de riesgo de infección. Una vez en el estómago a través del esófago humano, bajo la influencia del ácido clorhídrico, la bacteria no muere. Además, todo está de acuerdo con el esquema ya conocido: la bacteria vive, se multiplica, se desarrolla helicobacteriosis, envenena el cuerpo, destruye los tejidos del estómago y los intestinos, interrumpe el funcionamiento normal. Además, la inflamación de la mucosa gástrica, el desarrollo de gastritis, úlceras, el riesgo de cáncer de estómago y otras enfermedades igualmente peligrosas.

Síntomas

Los síntomas que indican una posible infección se manifiestan en forma de dolor de estómago frecuentemente recurrente. Como regla general, el dolor aparece con el estómago vacío y se calma después de comer. Esto indica la presencia de erosiones y úlceras en las paredes del estómago, que se formaron como resultado de la actividad vital de la bacteria. Asimismo, los síntomas de la helicobacteriosis pueden manifestarse en forma de acidez estomacal, que empeora con el tiempo, pesadez en el estómago, mala digestibilidad de los alimentos cárnicos, náuseas y vómitos. Si una persona tiene los síntomas indicados de Helicobacter pylori, debe someterse a una prueba: un análisis de Helicobacter pylori, el diagnóstico implica el uso de reacciones bioquímicas en el suero sanguíneo, mediante las cuales se determina el contenido de inmunoglobulinas. Las pruebas de aliento y la endoscopia también se utilizan para el diagnóstico.

Tratamiento de helictobacteriosis

El tratamiento para Helicobacter pylori prevé una terapia compleja destinada a destruir el microorganismo nocivo Helicobacter pylori en el estómago. El tratamiento de la helicobacteriosis mediante la destrucción de la bacteria es un requisito previo para que comience la curación de las erosiones y úlceras. Los antibióticos como parte de la terapia reparadora pueden prevenir y curar úlceras, gastritis y otras enfermedades del estómago e intestinos asociadas con la actividad vital de las bacterias. El tratamiento de la helicobacteriosis se lleva a cabo con antibióticos y medicamentos que regulan el nivel de acidez en el estómago. Debe tener en cuenta que no todos los portadores de esta bacteria experimentan síntomas de la enfermedad.Es posible que la bacteria durante mucho tiempo no se manifieste de ninguna manera, permaneciendo en un estado inactivo en las paredes del estómago.

El desarrollo, la activación de la helicobacteriosis está influenciado en gran medida por el estilo de vida que lleva una persona: dieta poco saludable, abuso de alcohol, tabaquismo y tensiones nerviosas frecuentes que debilitan las funciones protectoras del cuerpo. Por lo tanto, un vínculo particularmente importante es la prevención de la infección por Helicobacter pylori. Siga las reglas básicas de higiene: lávese las manos antes de comer, no use platos compartidos y sucios, productos de higiene personal de otras personas. Si se descubre que una persona tiene helicobacteriosis, todos los miembros de su familia, sin excepción, están sujetos a un examen obligatorio.

Helicobacter pylori es un microorganismo peligroso que puede conducir al desarrollo de enfermedades graves. Para tratar el problema de manera efectiva, ante los primeros síntomas de la presencia de esta bacteria en el cuerpo, uno debe someterse a una prueba especial y, si es necesario, realizar un tratamiento complejo, que consiste en combinar los logros de la medicina tradicional y clásica. . publicado

El surgimiento de la vida es la cuestión principal que siempre ha preocupado a la humanidad racional. Las respuestas cambiaron tan a menudo como la idea de una persona sobre el orden mundial. Al mismo tiempo, ambas versiones sobre la naturaleza divina de la vida y las suposiciones de que la vida nace por sí sola podrían coexistir: arrojar un trapo a la esquina de la cabaña, y después de un tiempo nacerán ratones de este trapo. Para ser justos, cabe señalar que el punto sobre este tema no se ha fijado hoy. Además, la ciencia moderna ni siquiera puede responder a la pregunta de qué es la vida. Pero en lo que los científicos naturales son unánimes es en que, muy probablemente, las primeras criaturas orgánicas en el planeta Tierra fueron las primeras bacterias.

No es una decisión fácil aceptar que la vida orgánica se desarrolló a partir del organismo unicelular más simple, que no es visible en todos los microscopios. Incluso la sociedad moderna no está del todo lista para abandonar la idea de la presencia de la providencia de Dios y asumir la responsabilidad total de lo que sucede únicamente en sí misma, y ​​en siglos anteriores, tales ideas se llamaban herejía y sedición.

Los aspectos éticos y culturales de la vida social siempre han influido en la velocidad y dirección del progreso científico y tecnológico (y esta influencia estuvo lejos de ser siempre negativa). Pero, además de los problemas éticos, existen también dificultades objetivas que no permiten puntear las íes en materia de aparición de los primeros organismos vivos.

Las siguientes circunstancias no permiten asegurar finalmente el derecho de las bacterias autótrofas y heterótrofas a ser pioneras en la formación de vida orgánica en el planeta Tierra:

  1. Uno de los principios del enfoque científico, que dice que la naturaleza es básicamente incognoscible y siempre existe la posibilidad de obtener nuevos datos que pueden cambiar el paradigma científico oficial.
  2. La ausencia de una imagen completa del proceso, como resultado de lo cual podría surgir una molécula orgánica autocopiante compleja a partir de compuestos inorgánicos.
  3. Falta de acceso a los depósitos sedimentarios que se formaron en el planeta Tierra al comienzo de su existencia.

Es desde estas tres posiciones que podemos considerar las cuestiones de:

  • ¿Cuándo se formaron los primeros microorganismos?
  • cómo se desarrollaron las comunidades bacterianas, si han sobrevivido hasta el día de hoy;
  • ¿Cuáles son las perspectivas de las bacterias en este planeta, incluso en el contexto de la cooperación con los humanos?

cuando aparecieron

A pesar de que la ciencia moderna sabe mucho sobre los organismos no nucleares más simples (bacterias), no hay datos confiables sobre los primeros representantes de este reino de la vida orgánica hoy, como hace muchos años.

Hay sugerencias de que las primeras bacterias autótrofas aparecieron en la Tierra en los primeros cien millones de años de existencia del planeta.

Hasta el momento, esta hipótesis no se puede confirmar ni refutar. Hay varias razones para esta incertidumbre:

  1. Los depósitos sedimentarios más antiguos encontrados hoy datan de hace 3.900 millones de años y ya contienen rastros de bacterias.
  2. La incapacidad de examinar rocas posteriores sugiere que también pueden contener rastros de bacterias.

Parece que la cuestión de cuándo aparecieron las bacterias y cuántos años hace que las moléculas orgánicas comenzaron a copiarse a sí mismas utilizando la energía recibida del medio ambiente queda pospuesta hasta el descubrimiento de objetos geológicos con una edad lo más cercana posible a la edad del planeta. .

Como lo hizo

Si hacemos abstracción de cuándo aparecieron los primeros procariotas y nos preguntamos cómo aparecieron, puedes aprender muchas cosas interesantes sobre en qué se basa generalmente la vida orgánica terrestre.

La respuesta está en esos primeros procesos que se originaron en las aguas sin vida y venenosas, según los estándares modernos, del océano primario.

Hoy en día se sabe con certeza que no importa cuántos años atrás surgieron las primeras células bacterianas, se formaron como organismos en condiciones en las que ni las plantas ni los animales que forman parte de la biosfera moderna pueden existir.

Según supuestos indirectos y especulativos, las condiciones en las que nació la primera vida terrestre en los primeros mil millones de años de existencia del planeta fueron las siguientes:

  1. Como resultado de la diferenciación gravitacional de los elementos de los que originalmente se componía la Tierra, se inició el proceso de formación de las protosferas.
  2. La diferenciación gravitacional contribuyó al calentamiento del planeta y, como resultado, al derretimiento de su capa superior.
  3. La fusión desencadenó procesos de desgasificación del manto, lo que resultó en la formación de una atmósfera primaria, que consistía en vapor de agua, metano, amoníaco, nitrógeno molecular y humos sulfurosos.
  4. Debido al asentamiento gradual del hierro pesado y la formación del núcleo del planeta, la temperatura en la superficie disminuyó y la capa superior comenzó a enfriarse gradualmente.
  5. El vapor de agua refrescante llovió sobre el manto aún caliente de la Tierra, e inmediatamente una gran cantidad de humedad se evaporó de regreso a las capas superiores de la atmósfera primaria.
  6. Como resultado de múltiples procesos de condensación y evaporación, se formaron la hidrosfera y la atmósfera de la Tierra, y se puso en marcha el ciclo geoquímico.

Fue en este océano primario con el ciclo geoquímico recién nacido donde se dieron las condiciones en las que nació la primera célula libre de energía nuclear. Todavía es imposible decir hace cuántos años sucedió esto, este conocimiento es actualmente inaccesible para los investigadores.

El proceso mismo de la formación gradual de las primeras bacterias ahora se estudia parcialmente.

Según los datos confirmados por muchos experimentos científicos, la secuencia de formación de estructuras orgánicas, que luego se convirtió en la primera bacteria, se veía así:

  1. Como resultado de la competencia entre las reacciones químicas, surgió una lucha por los materiales de partida. Aquellas reacciones que fueron capaces de proceder (reaccionar) más rápido ganaron. La velocidad de reacción aumenta por la presencia de catalizadores.
  2. En la competencia surgieron reacciones que fueron catalizadas por sus propios productos, y estas reacciones resultaron estar en la posición más ventajosa. Todas estas conclusiones están confirmadas por experimentos científicos, y no es de extrañar que después de tales resultados, los científicos comenzaran a dudar de qué es vida y qué no.
  3. La aparición del primer ciclo autocatalítico se convirtió en un requisito previo para el surgimiento de los organismos de ARN, que solo sabían copiarse a sí mismos usando sustancias químicas disueltas en el océano primario, pero para la vida terrestre fue un gran avance, ya que apareció el llamado mundo de ARN. , un presagio de la vida orgánica.
  4. La evolución del mundo del ARN resolvió los problemas de proporcionar reacciones químicas con la energía "barata" del ATP, además, utilizando sus "colas" moleculares, el ARN aprendió a "ensamblar" proteínas y, además, finalmente creó una molécula de ADN: el único e insuperable custodio de la información genética.
  5. El caparazón de las primeras bacterias se formó a partir de lípidos (grasas) también presentes en el océano primario, estas son las llamadas gotas coacervadas. Al no ser organismos vivos, estas gotitas pueden crecer, compartir e intercambiar sustancias con el medio ambiente.

La molécula de ARN que supuestamente se encontraba dentro de la gota de coacervado obtuvo ventajas sobre las moléculas de ARN que seguían existiendo en el espacio abierto del océano, y esto se convirtió en el punto de partida para la formación de una célula biológica como un único complejo de procesos bioquímicos coordinados.

El papel de las primeras bacterias.

Todos los problemas que la naturaleza resolvió en el proceso de creación de las primeras bacterias, de hecho, se redujeron a un problema principal: la estabilización del ciclo geoquímico que surgió en el planeta en el momento de la formación de sus esferas principales.

Es difícil de imaginar, pero se trata de bacterias (autótrofas y heterótrofas):

  • formó una capa fértil de suelo;
  • saturar la atmósfera con oxígeno;
  • creó los requisitos previos para la aparición de organismos nucleares (eucariotas), que posteriormente se desarrollaron en dos reinos: plantas y animales.

Todos estos productos de la actividad vital de los organismos más simples se incluyeron en la circulación general de sustancias en la naturaleza y se convirtieron gradualmente en sus elementos estructurales obligatorios.

Sin embargo, las bacterias no han perdido su protagonismo en la vida de la Tierra. Hoy, como hace muchos años, las bacterias autótrofas sintetizan sustancias orgánicas a partir de compuestos inorgánicos, y las bacterias heterótrofas descomponen la materia orgánica en compuestos inorgánicos. Las bacterias realizan dos condiciones necesarias para el ciclo.

Ecos en los tiempos modernos

Hoy en día es difícil hacer afirmaciones categóricas sobre lo que fueron esos primeros procariotas hace muchos años, porque no hay datos completos sobre las condiciones en las que vivían estos primeros microorganismos.

Pero la búsqueda de rastros del origen de la vida orgánica continúa y, a veces, los científicos tienen la oportunidad de levantar el velo del secreto.

Así, se obtuvo información interesante durante el estudio de la colonia de arqueas (microorganismos no nucleares) Ferroplasma (Ferroplasma acidiphilum), encontrada en el reactor de una de las plantas metalúrgicas de la región de Tula.

En un estudio detallado del ferroplasma se registraron tales propiedades que permitirían que un microorganismo con características similares viviera en las condiciones de la atmósfera primaria, que supuestamente existió hace cuatro mil millones de años:

  • el ferroplasma no tiene una pared celular rígida;
  • vive en agua con una acidez muy alta, lo que prácticamente no ocurre en las condiciones terrenales ordinarias;
  • un autótrofo que sintetiza materia orgánica a partir del dióxido de carbono (uno de los principales componentes de la atmósfera primaria), mientras que para la síntesis no se utiliza la energía del sol, sino la energía de la oxidación del hierro, con la que se alimentan las aguas del océano primario. rebosaban;
  • El ferroplasma sintetiza proteínas que difieren de las moléculas de proteínas conocidas por la ciencia por un nivel muy alto de contenido de metales (los primeros y más antiguos catalizadores), estas proteínas incluso recibieron un nombre especial: metaloproteínas.

Los investigadores creen que las características del ferroplasma son ecos milagrosamente conservados de las primeras etapas de la formación de la vida orgánica, que tuvo lugar hace miles de millones de años.

uso de utilidad

Por grande que sea el anhelo de una persona por un conocimiento abstracto del mundo, la realidad casi siempre lo devuelve a la necesidad de utilizar los conocimientos adquiridos con beneficios prácticos específicos para la sociedad.

La sociedad moderna, inspirada por los descubrimientos de los microbiólogos, quiere obtener nuevas herramientas para resolver los principales problemas de la humanidad:

  • proporcionar comida barata;
  • prevención y tratamiento de enfermedades;
  • creación de materiales orgánicos sintéticos de diferentes niveles de complejidad, incluidos aquellos con fines de implantación de órganos, así como con fines de tratamiento;
  • creación de inteligencia artificial;
  • solución de problemas ambientales.

Las bacterias modernas, que se están estudiando con el fin de tratar a una persona, alimentarla y limpiar sus desechos, no tienen nada que ver con las primeras bacterias que vivieron en la Tierra.

Por ejemplo, hoy en día se está estudiando activamente la bacteria Helicobacter pylori, que ha infectado a más de la mitad de la población mundial y es la causa de las úlceras gástricas y duodenales.

En busca de herramientas para el tratamiento de esta dolencia, los biólogos elaboraron una hipótesis según la cual las primeras personas en algún momento se infectaron con esta bacteria de los animales. Sin embargo, datos recientes han demostrado que fue el hombre quien se convirtió en el primer reservorio de vida de Helicobacter pylori. Se produjeron más infecciones de animales como resultado del contacto de estos últimos con humanos.

Esta información es de gran valor para el tratamiento de las úlceras, ya que, al comprender el camino evolutivo de las bacterias ulcerativas, es mucho más fácil desarrollar un tratamiento integral y medidas preventivas.

Además de estudiar cultivos bacterianos vivos, los microbiólogos y farmacéuticos están tratando de crear microorganismos artificiales que también puedan resolver los problemas de diagnóstico y tratamiento de enfermedades humanas.

Hoy en día, se está explorando la capacidad de las bacterias artificiales creadas a partir de una E. coli común para diagnosticar el cáncer y la diabetes. La detección de estas enfermedades en las primeras etapas ayuda a lograr altos resultados en el tratamiento.

Sin embargo, hay que entender que una bacteria artificial no es un microorganismo creado a partir de materiales sintéticos. Una bacteria sintética es una bacteria ordinaria cuyo código genético está modificado de alguna manera.

Entonces, por ejemplo, la misma Escherichia coli sintética, debido a un cambio artificial en el ADN, con un aumento de azúcar en la sangre en un diabético, comienza a producir una proteína fluorescente que, al ingresar a la orina del paciente, se manifiesta de inmediato en pruebas bioquímicas especiales. .

A pesar de la promesa de desarrollos en el campo de la creación de bacterias sintéticas necesarias para el tratamiento y diagnóstico de humanos, estos avances científicos son de gran peligro.

Muchas instituciones públicas están instando a los desarrolladores de innovaciones en la creación de bacterias artificiales a que se nieguen a patentar sus desarrollos, ya que la ciencia moderna aún no puede responder a la pregunta de qué sucederá si las bacterias sintéticas pasan a formar parte del entorno bacteriano natural del planeta.

Y es casi imposible rastrear el momento de penetración de bacterias artificiales en el entorno natural.

Gracias

Tabla de contenido

  1. ¿Qué significa helicobacter pylori (qué es la bacteria helicobacter pylori)?
    • La historia del descubrimiento de Helicobacter pylori como culpable de procesos patológicos en el estómago (gastritis, erosión, úlcera gástrica, cáncer)
    • El microbio Helicobacter pylori como una bacteria adaptada para existir en el antro del estómago
    • Causas de patología cuando la bacteria Helicobacter pylori aparece en el estómago.
  2. Helicobacter pylori como causa del desarrollo de úlceras estomacales - video
  3. ¿Cómo se transmite Helicobacter pylori a los humanos?
    • ¿Qué grupos de población tienen más probabilidades de infectarse?
    • ¿Cómo se puede contraer Helicobacter pylori (vías de transmisión)?
    • De dónde proviene Helicobacter pylori (las vías epidémicas más importantes de transmisión de la infección de una persona enferma a una sana)
    • ¿Qué tan contagioso es Helicobacter pylori? ¿Qué precauciones se deben tomar para evitar la transmisión familiar?
    • ¿Es necesario el cotratamiento cuando uno de los miembros de la familia es positivo para Helicobacter pylori?

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¿Qué significa helicobacter pylori (qué es la bacteria helicobacter pylori)?

Helicobacter pylori como infección bacteriana

Helicobacter se refiere a bacterias Organismos microscópicos que carecen de núcleo celular. Las bacterias son la forma de vida más antigua y están ampliamente distribuidas tanto en el medio ambiente (se encontraron incluso en las fumarolas de los volcanes) como en el interior del cuerpo humano.

Muchas cepas de bacterias que habitan en el cuerpo humano son simplemente necesarias para su existencia: producen muchas sustancias útiles, como la vitamina K, por ejemplo, y protegen las superficies del epitelio (piel, tracto gastrointestinal, vías respiratorias y tracto urinario) de los efectos de microorganismos patógenos.

Sin embargo, también hay tipos de bacterias extremadamente peligrosos que causan enfermedades infecciosas mortales, como fiebre tifoidea, cólera, peste, tétanos, gangrena gaseosa, etc. Además, las bacterias son responsables de complicaciones tan formidables como infecciones de heridas y hospitales, peritonitis, endocarditis séptica, shock infeccioso-tóxico y sepsis.

Al mismo tiempo, algunos investigadores publicaron datos sobre bacterias de una forma espiral característica que se encuentran en la mucosidad del estómago afectado. Sin embargo, los microorganismos identificados, como dicen en la comunidad científica, fueron mal cultivados in vitro.

Es decir, los microbios extraídos morían rápidamente en el ambiente externo, ya que en ese momento no existían medios nutrientes adecuados para su supervivencia y reproducción. Esta circunstancia se convirtió en un obstáculo para el estudio completo de las bacterias espirales descubiertas.

Por lo tanto, la evidencia científica de la naturaleza infecciosa de la gastritis con alta acidez (la llamada gastritis B, o Gastritis asociada a Helicobacter ), la duodenitis y las úlceras del estómago y el duodeno se obtuvieron solo un siglo después, cuando en 1983 los científicos australianos Robin Warren y Barry Marshall le contaron al mundo sobre un hallazgo único: bacterias en forma de espiral que se encuentran en el contenido mucoso de los estómagos de pacientes con Gastritis crónica y úlcera péptica.

De hecho, este fue un descubrimiento sobresaliente en medicina, ya que las publicaciones de hace cien años fueron olvidadas, y la mayoría de los gastroenterólogos asociaron el desarrollo de gastritis y úlcera péptica del estómago no con los efectos de la infección, sino con factores tales como una dieta inadecuada, estrés , consumo de picante, predisposición genética, etc.

Resultó que las bacterias detectadas pertenecen a un nuevo género de patógenos, aún desconocido para la medicina, que desde 1989 comenzó a llamarse Helicobacter (Helicobacter), que en griego significa bacteria espiral.

Hasta la fecha, además del agente causante de la gastritis, la duodenitis y las úlceras pépticas descubierto por investigadores australianos, la bacteria Helicobacter pylori (traducida literalmente como una bacteria espiral del píloro (sección final) del estómago), varios tipos más de Helicobacter han descubiertos, algunos de los cuales son capaces de causar enfermedades infecciosas en humanos.

foto de la bacteria helicobacter pylori



El microbio Helicobacter pylori como una bacteria adaptada para existir en el antro del estómago

El microbio Helicobacter pylori se encuentra principalmente en las fosas gástricas debajo de la gruesa capa protectora de moco que recubre el interior del estómago. Mantiene un ambiente neutral con un bajo contenido de oxígeno.

No hay microbios competidores en Helicobacter pylori, y hay nutrientes más que suficientes en el contenido gástrico no solo para mantener el tamaño de la población, sino también para la reproducción.

Entonces, el único problema de la bacteria gástrica es la adaptación a las peculiares condiciones ambientales y la lucha con las defensas naturales del cuerpo.

La forma espiral de Helicobacter pylori y la presencia de flagelos permite que la bacteria se mueva rápida y hábilmente en movimientos de sacacorchos en el jugo gástrico y la mucosidad, poblando nuevas áreas.

Al mismo tiempo, la bacteria en forma de espiral del estómago secreta una enzima de adaptación: ureasa, neutralizando el ácido clorhídrico en las inmediaciones de Helicobacter pylori. Entonces, la bacteria supera fácilmente el ambiente ácido del jugo gástrico y llega a la capa mucosa entera e ilesa.

Además, Helicobacter pylori secreta sustancias que permiten que el microbio eluda la respuesta inmunitaria del huésped. Por ejemplo, una enzima adaptativa catalasa descompone los compuestos de oxígeno bactericidas producidos por los neutrófilos activos en sustancias inofensivas como el oxígeno y el agua.

Helicobacter se salva de la absorción por los fagocitos con la ayuda de enzimas que crean una concentración suficiente de amoníaco alrededor de la bacteria, lo que daña las membranas externas de las células inmunitarias responsables de la destrucción de los "extraños".

Causas de patología cuando la bacteria Helicobacter pylori aparece en el estómago.

Helicobacter pylori provoca un proceso patológico en la mucosa del antro del estómago a través de varios mecanismos, tales como:
  • producción de sustancias tóxicas y enzimas;
  • activación de procesos inflamatorios;
  • cambios en los parámetros fisiológicos del estómago.
Aproximadamente 2/3 de las cepas de Helicobacter pylori producen el llamado citotoxina vacuolizante - una sustancia que promueve la formación de vacuolas (limitadas por la membrana de las cavidades dentro de la célula) en las células epiteliales y su posterior muerte.

El mayor desgaste de las células superficiales del epitelio del estómago conduce a la formación de erosiones. Como han demostrado los estudios clínicos, son las cepas que producen esta citotoxina las que se encontraron en pacientes con úlceras pépticas y carcinoma gástrico. Además, la muerte de las células epiteliales es promovida por una mayor concentración de amoníaco asociado con la actividad vital de Helicobacter pylori.

Las enzimas fosfolipasas producidas por Helicobacter no solo violan la integridad de las membranas de las células epiteliales, sino que también reducen significativamente las funciones protectoras del moco gástrico, contribuyendo al daño de las capas superficiales del epitelio.

La persistencia a largo plazo de Helicobacter pylori en la mucosa gástrica conduce al desarrollo de una reacción inflamatoria crónica en forma de respuesta inmunitaria incompleta a la aparición de un agente genéticamente extraño.

Algunos mediadores inflamatorios, como el factor activador de plaquetas, pueden causar ulceración del revestimiento del tracto digestivo.

El factor más importante en el desarrollo de procesos patológicos en el antro del estómago y el duodeno es un aumento en la producción de hormona peptídica. gastrina que aumenta la secreción de jugo gástrico.

Los cambios en la fisiología del estómago están asociados con varios mecanismos a la vez:

  • Helicobacter pylori secreta sustancias adaptativas que reducen la acidez del moco gástrico. El nivel reducido de acidez es percibido por el cuerpo como una señal de producción insuficiente de jugo gástrico. Como resultado, aumenta el nivel de gastrina y ácido clorhídrico.
  • Los procesos inflamatorios en el antro del estómago en sí mismos conducen a una mayor producción de gastrina.
  • Normalmente, la producción de gastrina es suprimida por otra hormona peptídica. somatostatina. Se ha establecido que el nivel de somatostatina en pacientes con Helicobacter pylori se reduce significativamente.
Otro factor que aumenta el riesgo de úlceras gástricas y duodenales es la mayor producción pepsinógeno, que es el precursor de la pepsina, una enzima gástrica que descompone las proteínas. Un aumento en el nivel de pepsinógeno en la sangre, que a menudo se encuentra en pacientes con Helicobacter pylori, en el 30-50% de los casos conduce a la formación de una úlcera.

Helicobacter pylori como causa del desarrollo de úlceras estomacales - video

¿Cómo se transmite Helicobacter pylori a los humanos?

Epidemiología de la infección por Helicobacter pylori (en qué grupos de población la infección es más frecuente)

El mayor nivel de infección de la población por Helicobacter pylori se registra en los países en vías de desarrollo, donde la tasa de infección en niños en edad preescolar ronda el 10%, por lo que la tasa de infección en la población adulta se acerca al 100%.

En los países civilizados, la incidencia en los niños también es significativamente mayor que en los adultos, pero el nivel de infección por Helicobacter pylori es mucho menor en todas las categorías de edad. Al mismo tiempo, el nivel socioeconómico bajo sigue siendo el factor de riesgo más importante para la infección.

Dado que Helicobacter pylori se caracteriza por una persistencia prolongada, a menudo asintomática, en el cuerpo, el nivel de infección aumenta con la edad. Según Marshall, el descubridor de la bacteria espiral gástrica, en los países desarrollados, el Helicobacter pylori se encuentra en el 20% de las personas mayores de 40 años, y entre las personas mayores de 60 años, el porcentaje de infectados aumenta al 50%.

Como han demostrado estudios recientes, existen riesgos laborales de la enfermedad por Helicobacter pylori. Entonces, por ejemplo, los gastroenterólogos que se comunican constantemente con los pacientes se enferman con mucha más frecuencia que los representantes de otras profesiones.

¿Cómo puedes infectarte con la bacteria Helicobacter pylori (vías de transmisión)?

Helicobacter pylori se refiere a las infecciones intestinales, que se caracterizan por la denominada fecal-oral ruta de transmisión.

El agente causal de la enfermedad se excreta del organismo infectado con las heces, mientras que la puerta de entrada de la infección es la cavidad oral, donde ingresa Helicobacter pylori con alimentos y agua contaminados.

Las infecciones intestinales que habitan en las secciones iniciales del tubo gastrointestinal también tienen una ruta adicional de transmisión: oral-oral .

Entonces, por ejemplo, Helicobacter pylori puede excretarse del organismo afectado con vómito y saliva. Sin embargo, esta vía de transmisión es rara y, por lo tanto, no tiene gran importancia epidemiológica.

Y por último, también está el llamado iatrogénico(literalmente llamado por un médico) una ruta de transmisión cuando una bacteria patógena se transmite a través de instrumentos procesados ​​incorrectamente durante la gastrofibroscopia y otros procedimientos médicos. Afortunadamente, esta forma de propagar la Helicobacteriosis tampoco es común.

De dónde proviene Helicobacter pylori (las vías epidémicas más importantes de transmisión de la infección de una persona enferma a una sana)

Como todas las bacterias patógenas, Helicobacter pylori está mal adaptada para sobrevivir en el medio ambiente. Por lo tanto, la mayoría de las bacterias liberadas del organismo infectado mueren al no poder encontrar un nuevo huésped.

Helicobacter pylori se conserva mejor en mar frío y agua dulce (pueden sobrevivir durante unas dos semanas). Por lo tanto, la infección humana con helicobacteriosis ocurre con mayor frecuencia cuando se bebe agua potable insuficientemente desinfectada.

Además, las verduras crudas representan un peligro epidemiológico significativo, en los casos en que fueron regadas de reservorios naturales o artificiales con agua estancada.

¿Es posible contraer Helicobacter pylori de animales?

Los humanos son la principal fuente de infección por Helicobacter pylori. Sin embargo, es posible contraer helicobacteriosis de animales. Así, por ejemplo, entre los trabajadores de mataderos, la infección por Helicobacter pylori es significativamente mayor que en la población general.

Desde un punto de vista epidemiológico, especies animales como cerdos, monos, mascotas, perros y gatos son peligrosas desde un punto de vista epidemiológico en relación con la helicobacteriosis.

¿La bacteria estomacal Helicobacter se transmite a través de los besos?

Existe evidencia de una tasa de supervivencia bastante buena de Helicobacter pylori en la saliva y la placa humana, por lo que la Helicobacteriosis puede infectarse a través de besos, así como graves violaciones de la higiene personal.

Por lo tanto, debe explicar a los niños que no puede compartir frutas y dulces según el principio "dar un bocado", "dar un lametón". Las adolescentes deben saber que compartir lápiz labial no solo es antiestético, sino también peligroso.

¿Qué tan contagioso es Helicobacter pylori? ¿Qué precauciones se deben tomar para evitar la transmisión familiar?

La puerta de entrada de la infección por Helicobacter pylori es la cavidad oral, por lo que, en principio, es más fácil protegerse de Helicobacter pylori que, por ejemplo, de infecciones transmitidas por gotitas en el aire o por contacto.

Helicobacter pylori no se transmite a través del aire, el tacto, los apretones de manos, la ropa y los juguetes compartidos (por supuesto, si no se mastican). Basta con asegurarse de que todo lo que entra en la boca cumpla con los estándares de higiene.

Para no infectar a su familia, un paciente con Helicobacter pylori debe cumplir con normas elementales de higiene que, por cierto, no interferirán con la prevención de otras infecciones intestinales (lavarse las manos después de usar el baño y antes de tocar los alimentos, usar platos, etc.).

Desafortunadamente, la mayoría de los casos de infección en la familia están asociados con el incumplimiento de las reglas generalmente aceptadas para mantener la salud. Tantas madres infectan a sus bebés lamiendo un chupete, usando una cuchara para dos y permitiendo otro tipo de analfabetismo sanitario lindo pero lejos de ser seguro.

¿Es necesario el cotratamiento cuando uno de los miembros de la familia es positivo para Helicobacter pylori?

El tratamiento conjunto de Helicobacter en la familia es necesario solo en los casos en que todos los miembros de la familia sufran signos de esta enfermedad. Además, muchos médicos aconsejan a los cónyuges que se sometan a un tratamiento conjunto en los casos en que, después de la erradicación exitosa de Helicobacter pylori, se ha producido una reinfección y hay muchas razones para creer que la reinfección ocurrió en el círculo familiar.

¿Qué causa Helicobacter pylori en perros? ¿Cómo sabemos si nuestra mascota es contagiosa?

La helicobacteriosis en humanos y animales se distribuye de la misma manera, es decir, principalmente a través de agua y alimentos contaminados. Por supuesto, es mucho más difícil proteger a una mascota de la infección, porque a veces incluso los perros criados en casa tienen la costumbre de masticar objetos recogidos en un paseo, beber agua de charcos, etc.

El síntoma principal de la gastritis por Helicobacter pylori en perros y gatos es

Las enfermedades del estómago pueden ser provocadas por muchos factores, desde un menú compilado incorrectamente hasta situaciones estresantes. Uno de los motivos que desencadenan el desarrollo de patologías en la mayoría de los casos es la bacteria Helicobacter pylori. Como muestran las estadísticas médicas, la bacteria puede convertirse en una fuente de una variedad de gastritis, patologías ulcerativas, lesiones erosivas, pólipos y neoplasias malignas. Teniendo en cuenta cuán grande es el peligro, uno debe comprender cómo se puede infectar Helicobacter pylori.

¿Dónde aparece Helicobacter en el cuerpo?

A diferencia de muchos microorganismos dañinos, Helicobacter pylori puede instalarse perfectamente en la sección pilórica del estómago, de ahí, de hecho, el nombre que recibió. La bacteria está muy extendida, según los científicos, dos tercios de los habitantes del mundo son sus portadores. Pero incluso una vez en el cuerpo humano, la plaga puede vivir allí durante mucho tiempo en un estado de calma y no causar molestias. Sin embargo, bajo la influencia de ciertos factores que crean un ambiente favorable para la bacteria, se activa. Los flagelos con los que está equipado el microorganismo lo ayudan a moverse en el moco que recubre las paredes del estómago. En este caso, se produce la producción de ureasa: esta enzima sirve como neutralizador del ácido clorhídrico, lo que proporciona condiciones favorables para la reproducción de bacterias.

Con la actividad vigorosa de helicobacter pylori, comienza la liberación de toxinas y la disolución de la capa mucosa protectora, como resultado, el ácido clorhídrico, junto con las enzimas alimentarias, puede corroer la membrana hasta formar ulceraciones. Este microorganismo tiene una serie de características no muy agradables:

  • Si consideramos de dónde proviene la plaga, en primer lugar, se debe indicar el agua: en el medio marino o acuático dulce, el organismo puede sobrevivir durante aproximadamente 14 días. Los problemas son bastante capaces de entregar vegetales crudos cuando se riegan con agua estancada de varios tanques.
  • El microorganismo resiste perfectamente el ambiente ácido del estómago, mientras que otros virus en su mayoría mueren.
  • Helicobacter es la principal causa del desarrollo de enfermedades gástricas del duodeno y el estómago. Durante la reproducción se produce la destrucción de las células gástricas, se producen úlceras y lesiones erosivas, lo que aumenta el riesgo de formación de neoplasias cancerosas.
  • Es posible destruir la infección tomando medicamentos antimicrobianos y sustancias que regulan el nivel de ácido del estómago. Al mismo tiempo, incluso los antibióticos pueden resistir a las bacterias con mucho éxito; a menudo, un ciclo de tratamiento no es suficiente.

¿Cómo se infectan con una bacteria y en qué se expresa?

Helicobacter pylori se considera un organismo muy contagioso, es bastante fácil contraer esta bacteria y, por lo tanto, consideraremos cómo se transmite Helicobacter pylori a una persona. Hay muchas formas de que las bacterias ingresen al cuerpo, además del agua no tratada y las verduras crudas, estas pueden ser:

  • Saliva y otras secreciones corporales. En consecuencia, es bastante posible infectarse con Helicobacter a través de un beso y contacto sexual.
  • restauración pública- el mejor amigo de Helicobacter pylori, el portador en este caso puede ser platos, cubiertos.
  • Los bebés se infectan a través de chupetes, sonajeros o tetinas.
  • ¿Se transmite Helicobacter de persona a persona? al usar artículos de higiene personal, si no hay reglas simples para la limpieza.
  • El origen del problema puede ser el equipo médico, que el paciente infectado fue examinado previamente, después de lo cual no fue procesado a fondo.
  • Otro foco de infección son los productos de desecho de un paciente enfermo, pueden ser vómitos o heces.

La única buena noticia es que el microorganismo no se transmite de persona a persona al aire libre, ya que muere al contacto. Sin embargo, si se puede superar este peligro, la bacteria puede multiplicarse muy rápidamente en el cuerpo humano. Esto causa una serie de síntomas desagradables, que incluyen:

  • Dolor en el área del estómago acompañando a la sensación de cabeza, o en los casos en que haya pasado mucho tiempo desde la última comida.
  • La aparición de acidez estomacal. sensación de pesadez en el cuerpo después de comer platos duros y calientes.
  • El dolor de estómago se reduce significativamente. si comes alimentos tibios y envolventes.
  • Se producen náuseas y hay un rechazo a la carne o alimentos grasos.

Tales manifestaciones son características de patologías ulcerativas y gastritis, y pueden indicar la presencia de helicobacter pylori en el cuerpo del paciente. Sin embargo, los signos de infección pueden no aparecer en todas las víctimas, por lo tanto, es necesaria una serie de pruebas para confirmar el diagnóstico: se realizan pruebas de respiración, se toma una biopsia, se toma un análisis de sangre.

¿Cómo se lleva a cabo el tratamiento?

Es bastante difícil tratar Helicobacter pylori, los métodos terapéuticos utilizados deben ser complejos e incluir antiácidos, medicamentos que reducen el nivel de producción de jugo gástrico y antibióticos. Al mismo tiempo, la bacteria es resistente a muchas sustancias, por lo tanto, a menudo se deben combinar medicamentos antimicrobianos, agregando bloqueadores de la bomba de protones, bismuto al tratamiento. Dicho tratamiento es efectivo en aproximadamente el 80%. Después del tratamiento, se prescriben pruebas para determinar la efectividad de la terapia.

Además de tomar medicamentos, es obligatorio prescribir una dieta, ajustar la dieta, usar recetas de medicina tradicional para normalizar la acidez y eliminar el dolor. Con un alto nivel de acidez, se puede usar la semilla de lino: se hierve durante cinco minutos y se infunde durante dos horas, después de lo cual se filtra y se le da al paciente antes de las comidas con una cucharada grande del remedio.

Con baja acidez 60 minutos antes de una comida, beba ½ taza de jugo de col, una infusión de raíz de cálamo. Se prepara vertiendo 4 cucharadas grandes de la raíz con 1000 ml de agua hervida. El remedio se infunde durante 30 minutos, se filtra y se toma antes de las comidas por ¼ de taza.

La máquina en sí misma solo puede enfermarse, e incluso entonces, si una persona intencional o accidentalmente introduce un virus en su memoria. Además, incluso si hay programas antivirus, la computadora en sí aún no puede encenderlos, todavía necesita una niñera. Si la ayuda no llega a tiempo, la máquina tendrá que pasar por una especie de "muerte clínica", después de lo cual se verá como una persona revivida tarde después de una muerte clínica: toda la información, todos los reflejos se perderán por completo, y el el pobre ordenador mirará ciegamente al mundo con una pantalla extinguida hasta que el programador, tras pasar varias horas, introduzca en su memoria nuevos datos y nuevos programas, por así decirlo, una nueva personalidad. Con una persona, por supuesto, todo es cien veces más complicado: tan pronto como cualquier virus, bacteria, incluso una molécula de proteína ingresa al cuerpo, el sistema de defensa inmunitario más complejo se activa de inmediato automáticamente: se activan las células sanguíneas: macrófagos, que comienzan a buscar activamente el daño y lo eliminan, si es necesario, incluidos todos los enlaces posteriores del sistema inmunológico: linfocitos T: células asesinas, ayudantes, supresores, linfocitos B que producen anticuerpos; se intensifica la actividad de la médula ósea del esternón y los huesos tubulares, así como del bazo, los principales órganos hematopoyéticos, el hígado, como productor de los principales componentes proteicos de la sangre, y comienza una reacción en cadena completa para sistemáticamente destruir al enemigo intruso, estrictamente controlado por el cuerpo. Con un pequeño número de atacantes, las reservas internas son suficientes, el proceso continúa automáticamente y la persona misma ni siquiera se da cuenta de que algo ha sucedido. Si el ataque es lo suficientemente masivo, la respuesta será adecuada: para acelerar los procesos bioquímicos e inhibir el crecimiento de virus y bacterias, se eleva la temperatura corporal, se acelera la circulación sanguínea y la respiración para optimizar el suministro de oxígeno a las áreas dañadas; todos los órganos y tejidos se ponen en un estado de máxima alerta y mucho, mucho más, que puede ser discutido sin fin. A todo esto se le llama respuesta inmune normal del cuerpo, y esto sucede siempre cuando se introduce en este cuerpo cualquier sustancia que sea aunque sea ligeramente similar a una proteína, ya sea un alérgeno, un virus, una bacteria o un protozoo. En este caso, por regla general, el sistema inmunitario retiene en la memoria la estructura y las propiedades de esta molécula o microorganismo y, por si acaso, mantiene a mano una cierta cantidad de "armas" específicas en caso de un ataque repetido.

Sin embargo, al mismo tiempo, cada persona lleva dentro de sí billones y trillones de bacterias que nos ayudan a sobrevivir en este mundo embravecido, bacterias simbiontes, las llamadas saprofitas. Este es el Staphylococcus aureus habitual, banal, lactobacilos, bifidobacterias y una variedad de virus, rickettsias, protozoos, y lo más interesante es que el sistema inmunológico simplemente no reacciona a ellos. Es decir, ¡de ninguna manera! Pero tampoco provocan enfermedades, ayudándonos a digerir los alimentos, sintetizar algunas enzimas y nutrientes, limpiando nuestras mucosas y piel. ¿Qué tipo de extraña discriminación? Incluso el virus del SIDA no destruye instantáneamente el sistema inmunológico, sino que simplemente circula en la sangre durante mucho tiempo, preparando el terreno para sí mismo y el sistema de defensa superpoderoso y supersensible, capaz de reaccionar ante una sola molécula extraña, no ve este virus en absoluto! ¿Lo que está sucediendo? ¿Error de inmunidad? Con la infección simultánea con el virus del SIDA y un virus, por ejemplo, la influenza, el sistema inmunitario reaccionará instantáneamente al virus de la influenza, pero el VIH no lo notará. Quizás las raíces de este proceso sean mucho más profundas de lo que parece a primera vista. Intentemos resolverlo. Pero voy a empezar muy lejos.

En los años 60-70, el jefe del departamento de histología del Instituto Médico de Vinnitsa, Doctor en Ciencias, el profesor Pyotr Fedorovich Shamray (en ese momento, sin embargo, solo era un asistente en este departamento) estudió el tejido de granulación (es decir, , tejido conectivo laxo, a través del cual cicatrizan las heridas) y descubrió un patrón interesante: de hecho, antes de este estudio, ya se sabía que la base del tejido conectivo es una célula llamada fibrocito. El progenitor de un fibrocito es un fibroblasto, una célula grande con un núcleo grande, que se reduce gradualmente, toma forma de huso con un núcleo pequeño en forma de huso y se convierte en un fibrocito. ¿Y de dónde vino el fibroblasto? Nadie lo sabía. El investigador tomó toda una serie de secciones histológicas de la superficie del tejido de granulación emergente en todas las etapas de su desarrollo y encontró lo siguiente: primero, las paredes de la herida se saturan de sangre, luego los eritrocitos se destruyen y los linfocitos comienzan a crecer. se contraen a la superficie de la herida, su número crece constantemente, ellos mismos comienzan a hincharse, aumentan de tamaño, adquieren una forma ovoide con un aumento simultáneo en el núcleo y, después de haber pasado una serie de formas de transición, se convierten en fibroblastos.

No se puede decir que la comunidad científica haya recibido este trabajo con aplausos. Hubo dudas, por supuesto, y se expresó el deseo de realizar una serie más de experimentos y, si es posible, filmar este proceso. El rodaje fue difícil; era necesario desarrollar un método de cómo hacer que el proceso fuera in vitro; después de todo, es casi imposible eliminar una herida viva bajo un microscopio durante varios días. Después de una larga búsqueda, llegó la decisión: llevar a cabo este proceso sobre un tejido microporoso vegetal vivo, es decir, sobre un corte de saúco. Desafortunadamente, la muerte no le permitió a Petr Fedorovich completar su investigación.

Aproximadamente al mismo tiempo, el jefe del Departamento de Cirugía Operativa del mismo Instituto Médico de Vinnitsa, el profesor Terentiev Grigory Vasilyevich, desarrolló métodos de operaciones en el páncreas. Después de una operación brillante, el perro experimental murió inesperadamente. Una autopsia mostró que la muerte fue el resultado de una gangrena gaseosa desarrollada. Todos enloquecieron por el incumplimiento de las normas de asepsia y antisepsia durante la operación, pero al rato la situación se repitió. Un análisis exhaustivo de lo sucedido y el experimento de control confirmaron las sospechas que surgieron: durante la operación, se aplicó accidentalmente una ligadura a un vaso arterial, una violación del suministro de sangre provocó una falta de suministro de oxígeno, lo que creó un terreno favorable para la crecimiento de anaerobios en el tejido de la glándula, en particular, el agente causante de la gangrena gaseosa. Solo quedaba una pregunta abierta: de dónde vino este patógeno, porque el páncreas está "protegido" por el sistema inmunológico con mucho cuidado: contiene muchas enzimas muy agresivas, y la presencia de incluso una sola bacteria puede conducir al desastre. y la sangre es generalmente estéril. ¿Dónde? Experimento tras experimento se llevó a cabo en el laboratorio, el resultado fue el mismo: gangrena gaseosa. El experimento fue complicado: aunque puede haber esporas individuales en algún lugar del páncreas que nadie notó durante un examen arquitectónico del tejido de una glándula sana, en realidad no se traen con sangre: ¡después de todo, la arteria está cerrada! Pero hay al menos dos órganos absolutamente estériles en el cuerpo: el cerebro y las glándulas seminales; definitivamente no hay microorganismos allí, la naturaleza se cuidó muy bien de garantizar que no se produjera la menor pérdida de información en las células de estos órganos.

En las condiciones de esterilidad más estrictas, se abrió el testículo en el animal de experimentación y se vendó la arteria. El resultado es la gangrena gaseosa. Luego vendaron todos los vasos sin abrir el escroto. El resultado: gangrena gaseosa Había algo en lo que pensar. Se realizaron cientos de estudios tanto del páncreas como del testículo, tanto antes como después de la ligadura, se hicieron miles de cortes histológicos, muchos electrogramas, pero la cuestión nunca se movió del punto muerto. En el camino, se hizo un descubrimiento interesante: en los patrones de difracción de electrones en diferentes etapas del proceso, se notaron transformaciones interesantes de las bacterias de la gangrena gaseosa: la bacteria en diferentes períodos de tiempo tomó la forma de estafilococos, diplococos, rickettsias, incluso algo similar. a un virus, tomó la forma de Trichomonas y todo lo intermedio entre ellos se forma. El profesor Terentiev en esta ocasión sugirió que la bacteria de la gangrena gaseosa es el archibacterium más antiguo, por así decirlo, el antepasado de todos los demás microorganismos. Es difícil decir cómo habría terminado el estudio, pero comenzó la Perestroika, terminó la financiación y la muerte del científico resumió el despiadado resultado.

Ya ahora, literalmente hace 3 o 4 años, el mundo científico estaba entusiasmado con el mensaje de que la causa de casi todas las enfermedades humanas radica en Trichomonas, que se encuentran en cualquier patología en los órganos afectados, tanto infecciosos, distróficos, traumáticos y en enfermedades oncológicas. Al mismo tiempo, Trichomonas imita muy bien, tomando la forma de otras células, pero la mayoría de las veces está en la sangre, disfrazándose de linfocito T, que no se puede distinguir de uno real con un análisis de sangre convencional. La vía de transmisión es de madre a hijo, y como todas somos madres natas, todas enfermamos.

Y nuevamente, hace poco, no más de un año, un médico de Belgorod, L.V. Kozmina, publicó un estudio interesante de que el principal enemigo del hombre es un hongo limo, como el que crece en tocones viejos. Es en su estructura a la que se asemejan los pólipos del estómago, los intestinos, la nasofaringe, el útero, los papilomas en la piel, el carcinoma de células escamosas y otros tumores. Pero lo más importante no es esto, sino el hecho de que en el proceso de su desarrollo este hongo pasa por varias etapas de desarrollo: en una de ellas es Trichomonas de estructura clásica, en la otra - ureaplasma, en la tercera - micoplasma, - patógenos de infecciones del tracto urinario.

Hace unos 10 años, el doctor O.P. Shamray, hijo del mencionado Profesor P.F. Shamray, mientras trabajaba en Mauritania, publicó en el Boletín de la OMS un interesante estudio sobre más de 20 casos de tumores malignos del pie, los llamados mycete , causada por una de las variedades del hongo Actinomycetes, tratable con medicamentos antimicóticos.

Hace más de una década, el académico Zilber demostró de manera convincente que al menos un tumor maligno, el sarcoma de pollo, es generado por un virus.

No sé ustedes, pero para mí, todos los hechos anteriores dieron lugar a una serie de preguntas que requerían una respuesta inmediata, y cada respuesta, a su vez, dio motivos para pensar en una serie de otras preguntas. El resultado fue una teoría bastante interesante, lo suficientemente loca como para ser, si no la verdad, al menos una herramienta para futuras investigaciones. Comencemos con preguntas:

En primer lugar: si enemigos tan formidables como la bacteria de la gangrena gaseosa, el micoplasma, el ureaplasma, las Trichomonas, los hongos Actinomycete y los mohos mucilaginosos, los estafilococos viven tranquilamente en los tejidos del cuerpo humano, ¿por qué el sistema inmunológico no los nota?

En segundo lugar: si no están allí, ¿por qué aparece gangrena gaseosa en los órganos más vitales después de la ligadura de las arterias?

En tercer lugar: ¿quién tiene todavía la culpa de la aparición de tumores: virus, Trichomonas u hongos?

Cuarto: ¿por qué la misma bacteria de la gangrena gaseosa se convierte tan libremente en tricomonas, estafilococos, diplococos, rickettsias, virus?

En quinto lugar: ¿cómo y por qué el hongo se convierte en tricomonas, ureaplasmas, micoplasmas y tricomonas, a su vez, se convierte en linfocitos, células tumorales y, lo más importante, por qué el sistema inmunológico no reacciona de ninguna manera a toda esta desgracia?

La respuesta, en mi opinión, es obvia: nuestros microorganismos no nos son ajenos, los creamos nosotros mismos, son partículas del cuerpo humano, con una estructura genética idéntica, la nuestra, solo que cambiadas de forma irreconocible, células reducidas con funciones propias. , con su propio programa de acción, Además, esta acción está destinada únicamente en beneficio del cuerpo de la madre. Por eso el sistema inmunitario no reacciona ante ellas, por ello son completamente propias, al igual que las células tumorales.

Se está construyendo una cadena interesante: la célula central de todas estas transformaciones es un linfocito. Por un lado, se forman células de fibroblastos, que son los progenitores de los fibrocitos, los "padres" del tejido conectivo, por otro lado, el linfocito también da lugar a Trichomonas, que es la madre de la bacteria de la gangrena gaseosa. , hongos, urea y micoplasmas y células tumorales. La bacteria de la gangrena gaseosa, a su vez, da "descendencia" distante en forma de estafilococos, estreptococos, diplococos, rickettsias y virus.

Es hora de tomar un respiro y preguntar: querido lector, ¡por favor no tires el libro a la papelera sin leer el capítulo hasta el final! Puedo escuchar directamente las voces enojadas de los microbiólogos que piden una ejecución inmediata, y entiendo completamente su irritación: si mi propio Staphylococcus aureus, dolorosamente nativo, de repente pasa de ser un saprofito invisible para el sistema inmunológico a un monstruo terrible que se come a su propia madre, incluso , más bien, organismo paterno, entonces seguro que se trata de algún tipo de estafilococo alienígena, ¡el mío, por así decirlo, hijo, no puede actuar con tanta crueldad! ¿Y qué hay de las infecciones virales entonces? ¡Después de todo, estos son claramente virus extraños, introducidos por vía aérea, sexual o inyectable! ¡Sí, no realmente! Desafortunadamente, los científicos están ocultando delicadamente el hecho de que la gripe que surgió ayer en Hong Kong estará mañana en San Francisco, en Moscú, en Bonn y en Tyushki. Una pandemia total se extiende durante varios días, en casos extremos, semanas. ¿Quizás todo sea culpa de los aviones que transportan la infección por todo el mundo? Entonces, como saben, los aviones no vuelan de Tyushki a Hong Kong, y ni ayer ni hoy, nadie de este pueblo estuvo en Moscú, Bonn o San Francisco. ¿Quién es tan estornudado en los vecinos del pueblo? Aquí es apropiado recordar los famosos experimentos de Gurvich sobre el estudio de los llamados "rayos mitogenéticos" y el estudio de los "rayos de la muerte" de V. Kaznacheev. Los experimentos fueron extremadamente simples: en un caso, la mitogénesis activa en células vegetales ordinarias de una cebolla colocada en agua para la germinación provocó exactamente la misma mitogénesis en las células de todos los bulbos en la línea de visión. En otro experimento, se colocaron cultivos de bacterias de la misma especie en recipientes sellados a cierta distancia entre sí, y en uno de ellos se agregó un cultivo de un bacteriófago, que comenzó a destruir bacterias sistemáticamente. Inmediatamente, las bacterias comenzaron a morir en otro recipiente, al que no se le agregó el bacteriófago, y la infección no pudo transmitirse por gotitas en el aire, ya que este recipiente estaba herméticamente cerrado para mayor confiabilidad. Se ha sugerido que la muerte de las bacterias en el segundo tubo se debió a algún tipo de rayos emitidos por las bacterias moribundas en el primer tubo. Lo mismo ocurría con las bombillas. Quedaba por descubrir la naturaleza de estos rayos. Resultó ser ultravioleta común, y cuando se colocó una barrera contra la radiación ultravioleta en el camino de la radiación, no empezó a pasar nada ni a las bacterias ni a las bombillas. Por lo tanto, la ruta de onda de la infección se demostró de manera convincente, pero, desafortunadamente, pocas personas prestaron atención a esto, estos hechos tampoco encajaban en el paradigma científico. El mecanismo de infección en el aire, como ves, es de alguna manera más familiar. Por supuesto, un solo estornudo de un paciente con gripe en una habitación llena de humo, sin ventilación y llena de gente causará una epidemia local, pero aún así, no todos se enfermarán, ¿recuerdan el primer postulado? - una persona sana no puede enfermarse. Y en segundo lugar, debe haber varias razones para la infección: alteraciones de la homeostasis, algo de hipotermia y una concentración suficiente del agente viral, suficiente para no penetrar en el cuerpo, pero para lograr el efecto de onda necesario destinado a reprogramar las células de un cuerpo ya enfermo ( recuerde, para empezar, el movimiento del aserrín en un campo magnético requiere suficiente fuerza de campo). Y un cambio cardinal en el programa implica alteraciones bioquímicas en forma de un cambio en la información genética, por lo tanto, los saprófitos comunes, inaccesibles para el sistema inmunológico, se vuelven patógenos, extraños y atacados como resultado de la influencia de la información energética. Por otro lado, ya existe una teoría de la aparición de epidemias, que hace que el desarrollo del proceso infeccioso global dependa de la actividad solar (de nuevo, la radiación UV, que cambia el programa genético de los ácidos nucleicos a escala global, lo que provoca pandemias instantáneas de la misma influenza). En este aspecto, el mecanismo de infección ya encaja perfectamente en el lienzo del intercambio de energía e información en la naturaleza.

El lector meticuloso volverá a pensar y preguntarse: si una persona misma produce sus asesinos, ¿qué pasa con los virus y bacterias encontrados durante las excavaciones arqueológicas en capas formadas no solo en la era prehumana, sino incluso en la era preanimal? ¿Quién los hizo? También hay una explicación para esto: una persona en el proceso de su ontogénesis, desarrollo individual, pasa por todas las etapas del proceso evolutivo: en un principio son dos células germinales, que no son células en el sentido pleno, pueden ser más bien en comparación con un virus de ARN complejo. Cuando se fusionan, estas dos células defectuosas con la mitad de un conjunto de ADN forman una estructura celular ya completa. Una persona pasa por la etapa de un organismo unicelular. Luego se vuelve multicelular, luego cordados, peces, anfibios, y así hasta llegar al hombre. Una persona se convierte en adulta y adquiere la capacidad de producir nuevamente tanto células ordinarias de su cuerpo como células germinales especializadas similares a un virus de ARN, es decir, una sustancia viva que se ha producido en el proceso de evolución a partir de una simple molécula de proteína-núcleo, como un virus, es capaz de reproducir de forma independiente las mismas estructuras de cualquier grado de complejidad. De hecho, a nadie le sorprende que un organismo adulto sea capaz de crear no solo músculos y tejido adiposo, sino también células vivas individuales que pueden vivir y desarrollarse en otro organismo, por ejemplo, linfocitos o espermatozoides; ¿Por qué es dudosa su capacidad para producir para sus necesidades el mismo estafilococo o Trichomonas?

Y finalmente, otro dato interesante sobre la radiación celular. Recientemente, han aparecido publicaciones en la prensa sobre investigaciones realizadas por el Instituto de Genética Cuántica de la Academia de Ciencias de Rusia en el campo del intercambio de información energética en el ADN nuclear, "empaquetado" de forma compacta y multicapa en los cromosomas, en particular, sobre el trabajo de P. Garyaev, quien demuestra que las moléculas de ADN emiten radiación láser coherente en todos los rangos del espectro electromagnético, que se intercambian intensamente a lo largo de las diagonales horizontales, verticales, planas y espaciales, y también "hablan" entre sí en el rango de audio. Además, si la radiación electromagnética forma un "matryoshka" holográfico estable, que consiste en una serie de hologramas "insertados" entre sí, compuestos de diferentes tipos de radiación, una especie de dibujo, sobre la base de la cual el cuerpo construye y repara su dañado órganos y tejidos, entonces las señales acústicas son comandos para iniciar estos procesos a nivel bioquímico. Nos guste o no, pero de nuevo tenemos que admitir que “en el principio era el Verbo…”