Iš kur atsiranda Helicobacter pylori? Kas yra Helicobacter pylori? Užsikrėtimo Helicobacter pylori būdais

Gyvenimo ekologija. Sveikata: vargina rėmuo, pilvo skausmai, pykinimas, raugėjimas, ankstyvas sotumas po valgio? Gali pasirodyti, kad pagrindinė tokių nusiskundimų priežastis – pagrindinės sukėlėjos Helicobacter pylori bakterijos sukelta infekcija.

Anksčiau medicinoje buvo manoma, kad mikroorganizmas, galintis išgyventi rūgštinėje, sūrioje skrandžio aplinkoje, iš esmės neegzistuoja. Tačiau tada gydytojai neįtarė, kad egzistuoja Helicobacter pylori. Helicobacter pylori tik 1979 metais atrado australų mokslininkas Robinas Warrenas. Kartu su kolega mokslininku daktaru Barry Marshallu „pionieriams“ pavyko šią Helicobacter bakteriją išauginti laboratorijoje. Tada jie tik užsiminė, kad būtent ji buvo gastrito ir skrandžio opų kaltininkė, o ne prastos mitybos ar streso, kaip manyta anksčiau. Bandydamas patvirtinti savo spėjimo teisingumą, Barry Marshall atliko eksperimentą su savimi, išgerdamas Petri lėkštelės, kurioje buvo auginama Helicobacter pylori, turinį. Vos po kelių dienų mokslininkas atrado gastritą. Jį pavyko išgydyti dvi savaites vartojant metronidazolą. O jau 2005 metais šio atradimo autoriai mokslininkai už atradimą gavo Nobelio medicinos premiją. Visas pasaulis pripažino, kad opos ir gastritas su visomis iš to kylančiomis ir gretutinėmis ligomis atsiranda būtent dėl ​​Helicobacter pylori.

Iš kur atsiranda helikobakterijos?

Helicobacter prisitaikė ir išgyvena be problemų žmogaus organizme. Ši bakterija turi žvynelius, kurių dėka ji gana greitai juda storose skrandžio sieneles išklojančiose gleivėse. Be to, jis gamina ureazę – specialų fermentą, kuris neutralizuoja druskos rūgštį ir sukuria patogią aplinką bakterijoms. Gastritas atsiranda dėl to, kad bakterija išskiria toksinus, pirma, ir, antra, dėl apsauginių gleivių ištirpimo, dėl kurio maisto fermentai ir druskos rūgštis patenka į skrandžio gleivinę, suardydami ją iki opų.

Helicobacter, kaip paaiškėjo, yra labai dažna infekcija. Mokslininkai mano, kad jo nešiotojai yra 2/3 visos planetos gyventojų. Mažiausiai Helicobacter pylori infekcija užsikrečia JAV ir Vakarų Europoje. Tai paaiškinama tuo, kad ten plačiausiai naudojami antibiotikai kartu su aukštais sanitarijos ir higienos standartais.

Bakterijos Helicobacter pylori atradimas buvo išties revoliucinis, nes kartu su juo buvo paneigtas mitas, kad bakterijos negali išgyventi rūgštinėje skrandžio aplinkoje, ir paaiškėjo, kad ši bakterija yra daugelio žinomų skrandžio ligų priežastis. Be to, kadangi tai yra bakterija, antibiotikai, kaip atkuriamojo gydymo dalis, gali užkirsti kelią opoms, gastritui ir kitoms skrandžio bei žarnyno ligoms ir jas išgydyti.

Helikobakteriozės ypatybės

Pirmoji savybė: Bakterija sėkmingai atsispiria itin rūgštinei skrandžio aplinkai. Dėl didelio rūgštingumo skrandyje žūsta bakterijos ir virusai, bet kokiu atveju dauguma jų. Kita vertus, helikobakterijos priešinasi rūgštingumui. Taigi Helicobacter bakterija yra pritvirtinta prie skrandžio sienelių ir gali ten išlikti daugelį dešimtmečių visiškai „patogiai ir saugiai“.

Antroji savybė: Bakterija yra pagrindinė skrandžio ir dvylikapirštės žarnos ligų priežastis. Daugindamasi bakterija tiesiog sunaikina skrandžio ląsteles. Būtent dėl ​​lėtinio uždegimo ir gastrito bakterijos išskiria kenksmingas medžiagas, toksinus. Dėl skrandžio gleivinės susilpnėjimo atsiranda dvylikapirštės žarnos opų, erozijų, opų, padidėja rizika susirgti skrandžio vėžiu. Jau tikrai žinoma, kad Helicobacter bakterija yra pagrindinė žmonių skrandžio vėžio priežastis.

Trečia funkcija: Helicobacter pylori infekcija sunaikinama Helicobacteriosis gydymo kursais antibiotikais ir vaistais, reguliuojančiais skrandžio rūgštingumą.

Priežastys

Helicobacter pylori bakterijos negali gyventi ore, jos miršta. Helicobacter pylori infekcija užsikrečiama tik per seiles ir gleives, kontaktuojant bakterijos nešiotojui ir sveikam žmogui. Dažnai infekcija atsiranda dėl bendro asmeninių higienos priemonių, indų naudojimo, bučiavimosi arba motinos vaikui. Tai yra, žmogaus, kuris yra Helicobacter pylori nešiotojas, šeima, sugyventiniai ar draugai patenka į infekcijos rizikos grupę. Patekusi į skrandį per žmogaus stemplę, veikiama druskos rūgšties, bakterija nemiršta. Toliau viskas pagal jau žinomą schemą: bakterija gyvena, dauginasi, vystosi helikobakteriozė, nuodija organizmą, ardo skrandžio ir žarnyno audinius, sutrikdo normalią veiklą. Toliau – skrandžio gleivinės uždegimai, gastrito, opų išsivystymas, skrandžio vėžio ir kitų ne mažiau pavojingų ligų rizika.

Simptomai

Simptomai, rodantys galimą infekciją, pasireiškia dažnai pasikartojančiu skrandžio skausmu. Paprastai skausmas atsiranda tuščiu skrandžiu ir nurimsta pavalgius. Tai rodo, kad skrandžio sienelėse yra erozijų ir opų, kurios susidarė dėl gyvybinės bakterijos veiklos. Taip pat helikobakteriozės simptomai gali pasireikšti kaip rėmuo, kuris laikui bėgant pablogėja, sunkumas skrandyje, blogas mėsinio maisto virškinimas, pykinimas ir vėmimas. Jei asmuo turi nurodytų Helicobacter pylori simptomų, jam turėtų būti atliktas tyrimas - Helicobacter pylori analizė, diagnozė reiškia biocheminių reakcijų naudojimą kraujo serume, pagal kurį nustatomas imunoglobulinų kiekis. Diagnozei taip pat naudojami kvėpavimo tyrimai ir endoskopija.

Helictobakteriozės gydymas

Helicobacter pylori gydymas numato kompleksinę terapiją, kuria siekiama sunaikinti kenksmingą mikroorganizmą Helicobacter pylori skrandyje. Helikobakteriozės gydymas sunaikinant bakterijas yra būtina sąlyga, kad erozijos ir opos būtų gydomos. Antibiotikai, kaip atkuriamojo gydymo dalis, gali užkirsti kelią opoms, gastritui ir kitoms skrandžio ir žarnyno ligoms, susijusioms su gyvybine bakterijų veikla, ir išgydyti. Helikobakteriozės gydymas atliekamas antibiotikais ir vaistais, reguliuojančiais skrandžio rūgštingumą. Turėtumėte žinoti, kad ne visi šios bakterijos nešiotojai patiria ligos simptomus.Bakterija labai ilgą laiką gali niekaip nepasireikšti, likdama neaktyvioje būsenoje skrandžio sienelėse.

Helikobakteriozės išsivystymui, suaktyvėjimui didelę įtaką turi žmogaus gyvenimo būdas: nesveika mityba, piktnaudžiavimas alkoholiu, rūkymas ir dažni nerviniai įtempimai, silpninantys apsaugines organizmo funkcijas. Todėl ypač svarbi sąsaja yra Helicobacter pylori infekcijos prevencija. Laikykitės elementarių higienos taisyklių: prieš valgydami nusiplaukite rankas, nenaudokite bendrų ir nešvarių indų, kitų žmonių asmeninės higienos priemonių. Nustačius žmogui helikobakteriozę, visi be išimties jo šeimos nariai yra privalomai ištirti.

Helicobacter pylori yra pavojingas mikroorganizmas, galintis sukelti rimtų ligų vystymąsi. Norint efektyviai spręsti problemą, pajutus pirmuosius šios bakterijos buvimo organizme simptomus, reikia atlikti specialų tyrimą ir, jei reikia, užsiimti kompleksiniu gydymu, kuris apima tradicinės ir klasikinės medicinos pasiekimų derinimą. . paskelbta

Gyvybės atsiradimas yra pagrindinis klausimas, kuris visada jaudino racionalią žmoniją. Atsakymai į jį keitėsi taip pat dažnai, kaip ir žmogaus mintis apie pasaulio tvarką. Kartu galėtų egzistuoti ir versijos apie dieviškąją gyvenimo prigimtį, ir prielaidos, kad gyvybė gimsta savaime: mesk skudurą į trobelės kampą – ir po kurio laiko iš šio skuduro gims pelės. Teisybės dėlei reikia pažymėti, kad taškas šiuo klausimu šiandien nebuvo nustatytas. Be to, šiuolaikinis mokslas net negali atsakyti į klausimą, kas yra gyvenimas. Tačiau gamtos mokslininkai vieningai sutaria, kad greičiausiai pačios pirmosios organinės būtybės Žemės planetoje buvo pirmosios bakterijos.

Nelengvas sprendimas susitaikyti su tuo, kad organinė gyvybė išsivystė iš paprasčiausio vienaląsčio organizmo, kuris matomas ne kiekviename mikroskopu. Net šiuolaikinė visuomenė nėra visiškai pasirengusi atsisakyti minties apie Dievo apvaizdos buvimą ir prisiimti visą atsakomybę už tai, kas vyksta tik pati, o ankstesniais amžiais tokios idėjos buvo vadinamos erezija ir maištu.

Etiniai ir kultūriniai socialinio gyvenimo aspektai visada turėjo įtakos mokslo ir technologijų pažangos greičiui ir krypčiai (ir ši įtaka toli gražu ne visada buvo neigiama). Tačiau, be etinių problemų, yra ir objektyvių sunkumų, kurie neleidžia taškyti i pirmųjų gyvų organizmų atsiradimo klausimais.

Šios aplinkybės neleidžia galutinai užsitikrinti teisės autotrofinėms ir heterotrofinėms bakterijoms būti organinės gyvybės formavimosi Žemės planetoje pionieriais:

  1. Vienas iš mokslinio požiūrio principų, teigiančių, kad gamta iš esmės yra nepažinta ir visada yra galimybė gauti naujų duomenų, galinčių pakeisti oficialią mokslo paradigmą.
  2. Viso proceso vaizdo nebuvimas, dėl kurio iš neorganinių junginių gali susidaryti sudėtinga savaime kopijuojanti organinė molekulė.
  3. Trūksta prieigos prie nuosėdų nuosėdų, susidariusių Žemės planetoje pačioje jos egzistavimo pradžioje.

Iš šių trijų pozicijų galime svarstyti šiuos klausimus:

  • Kada susiformavo pirmieji mikroorganizmai?
  • kaip kūrėsi bakterijų bendrijos, ar jos išliko iki šių dienų;
  • kokios yra bakterijų perspektyvos šioje planetoje, įskaitant bendradarbiavimą su žmonėmis.

Kada jie atsirado

Nepaisant to, kad šiuolaikinis mokslas daug žino apie paprasčiausius nebranduolinius organizmus (bakterijas), patikimų duomenų apie pirmuosius šios organinės gyvybės karalystės atstovus šiandien, kaip ir prieš daugelį metų, nėra.

Yra teiginių, kad pirmosios autotrofinės bakterijos atsirado Žemėje per pirmuosius šimtą milijonų planetos egzistavimo metų.

Kol kas šios hipotezės negalima nei patvirtinti, nei paneigti. Yra keletas šio netikrumo priežasčių:

  1. Seniausi šiandien aptikti nuosėdų telkiniai siekia 3,9 milijardo metų ir juose jau yra bakterijų pėdsakų.
  2. Nesugebėjimas ištirti vėlesnių uolienų rodo, kad jose taip pat gali būti bakterijų pėdsakų.

Atrodo, kad klausimas, kada atsirado bakterijos ir prieš kiek metų organinės molekulės pradėjo kopijuoti, naudodamos iš aplinkos gaunamą energiją, atidedamas iki geologinių objektų, kurių amžius kuo panašesnis į planetos amžių. .

Kaip

Jei abstrahuosime nuo to, kada atsirado pirmieji prokariotai, ir paklaustume savęs, kaip jie atsirado, galite sužinoti daug įdomių dalykų apie tai, kuo paprastai remiasi organinė žemiškoji gyvybė.

Atsakymas slypi tuose pirmuosiuose procesuose, kurie atsirado negyvuose ir nuodinguose, pagal šiuolaikinius standartus, pirminio vandenyno vandenyse.

Šiandien patikimai žinoma, kad nesvarbu, prieš kiek metų atsirado pirmosios bakterijų ląstelės, jos formavosi kaip organizmai tokiomis sąlygomis, kuriomis negali egzistuoti nei augalai, nei gyvūnai, kurie yra šiuolaikinės biosferos dalis.

Remiantis netiesioginėmis ir spekuliacinėmis prielaidomis, sąlygos, kuriomis per pirmuosius milijardus planetos egzistavimo metų gimė pirmoji žemiškoji gyvybė, buvo tokios:

  1. Dėl gravitacinės elementų, iš kurių iš pradžių buvo Žemė, diferenciacijos, buvo pradėtas protosferų formavimosi procesas.
  2. Gravitacinė diferenciacija prisidėjo prie planetos įkaitimo ir dėl to jos viršutinio apvalkalo tirpimo.
  3. Tirpimas sukėlė mantijos degazavimo procesus, dėl kurių susidarė pirminė atmosfera, kurią sudarė vandens garai, metanas, amoniakas, molekulinis azotas ir sieros garai.
  4. Dėl laipsniško sunkiosios geležies nusėdimo ir planetos branduolio susidarymo temperatūra paviršiuje sumažėjo, o viršutinis apvalkalas palaipsniui pradėjo vėsti.
  5. Ant vis dar karštos Žemės mantijos pasipylė vėsinantys vandens garai ir iš karto didelis kiekis drėgmės išgaravo atgal į viršutinius pirminės atmosferos sluoksnius.
  6. Dėl daugybės kondensacijos ir garavimo procesų susidarė Žemės hidrosfera ir atmosfera, prasidėjo geocheminis ciklas.

Būtent šiame pirminiame vandenyne su naujai gimusiu geocheminiu ciklu susidarė sąlygos, kuriomis gimė pirmoji ląstelė be branduolio. Iki šiol neįmanoma pasakyti, prieš kiek metų tai įvyko, šios žinios šiuo metu tyrėjams nepasiekiamos.

Dabar iš dalies ištirtas pats laipsniško pirmųjų bakterijų susidarymo procesas.

Remiantis daugelio mokslinių eksperimentų patvirtintais duomenimis, organinių struktūrų, vėliau tapusių pirmąja bakterija, formavimosi seka atrodė taip:

  1. Dėl cheminių reakcijų konkurencijos kilo kova dėl pradinių medžiagų. Nugalėjo tos reakcijos, kurios sugebėjo vykti (sureaguoti) greičiau. Reakcijos greitis padidėja dėl katalizatorių.
  2. Varžybose kilo reakcijos, kurias katalizavo jų pačių produktai, ir šios reakcijos pasirodė esančios naudingiausioje padėtyje. Visas šias išvadas patvirtina moksliniai eksperimentai, ir nenuostabu, kad po tokių rezultatų mokslininkai pradėjo abejoti, kas yra gyvybė, o kas ne.
  3. Pirmojo autokatalizinio ciklo atsiradimas tapo būtina sąlyga atsirasti RNR organizmams, kurie mokėjo tik kopijuoti naudodami pirminiame vandenyne ištirpusias chemines medžiagas, tačiau žemiškajai gyvybei tai buvo didžiulis lūžis, nes atsirado vadinamasis RNR pasaulis. , organinės gyvybės pranašas.
  4. RNR pasaulio evoliucija išsprendė cheminių reakcijų aprūpinimo „pigia“ ATP energija klausimus, be to, panaudodama jų molekulines „uodegas“, RNR išmoko „surinkti“ baltymus ir, be to, galiausiai sukūrė DNR molekulę – vienintelis ir nepralenkiamas genetinės informacijos saugotojas.
  5. Pirmųjų bakterijų apvalkalas susidarė iš lipidų (riebalų), esančių ir pirminiame vandenyne, tai yra vadinamieji koacervatiniai lašai. Nebūdami gyvi organizmai, šie lašeliai gali augti, dalytis ir keistis medžiagomis su aplinka.

Koacervato lašo viduje tariamai rasta RNR molekulė įgijo pranašumų prieš tas RNR molekules, kurios ir toliau egzistavo atviroje vandenyno erdvėje, ir tai tapo atspirties tašku biologinės ląstelės, kaip vieno koordinuotų biocheminių procesų komplekso, formavimuisi.

Pirmųjų bakterijų vaidmuo

Visos problemos, kurias gamta išsprendė kurdama pirmąsias bakterijas, iš tikrųjų susivedė į vieną pagrindinį klausimą - geocheminio ciklo, kilusio planetoje formuojant jos pagrindines sferas, stabilizavimą.

Sunku įsivaizduoti, bet tai yra bakterijos (autotrofai ir heterotrofai):

  • susidarė derlingas dirvožemio sluoksnis;
  • prisotinti atmosferą deguonimi;
  • sukūrė prielaidas atsirasti branduoliniams organizmams (eukariotams), kurie vėliau išsivystė į dvi karalystes: augalų ir gyvūnų.

Visi šie paprasčiausių organizmų gyvybinės veiklos produktai buvo įtraukti į bendrą medžiagų apykaitą gamtoje ir palaipsniui tapo jos privalomais struktūriniais elementais.

Tačiau bakterijos neprarado pagrindinio vaidmens Žemės gyvenime. Šiandien, kaip ir prieš daugelį metų, autotrofinės bakterijos iš neorganinių junginių sintetina organines medžiagas, o heterotrofinės – skaido organines medžiagas į neorganinius junginius. Bakterijos atlieka dvi būtinas ciklo sąlygas.

Aidai šiais laikais

Šiandien sunku kategoriškai teigti, kokie buvo tie pirmieji prokariotai prieš daugelį metų, nes nėra išsamių duomenų, kokiomis sąlygomis gyveno šie pirmieji mikroorganizmai.

Tačiau organinės gyvybės kilmės pėdsakų paieškos tęsiasi, o kartais mokslininkams pasitaiko galimybė praskleisti paslapties šydą.

Taigi įdomios informacijos buvo gauta tiriant archajų (nebranduolinių mikroorganizmų) Feroplazmos (Ferroplasma acidiphilum) koloniją, aptiktą vienos iš Tulos regiono metalurgijos gamyklų reaktoriuje.

Atliekant išsamų feroplazmos tyrimą, buvo užfiksuotos tokios savybės, kurios leistų panašių savybių mikroorganizmui gyventi pirminės atmosferos sąlygomis, kurios tariamai egzistavo prieš keturis milijardus metų:

  • feroplazma neturi standžios ląstelės sienelės;
  • gyvena vandenyje, kuriame yra labai didelis rūgštingumas, kurio įprastomis žemiškomis sąlygomis praktiškai nėra;
  • autotrofas, kuris sintetina organines medžiagas iš anglies dioksido (vieno iš pagrindinių pirminės atmosferos komponentų), o sintezei naudojama ne saulės energija, o geležies oksidacijos energija, su kuria pirminio vandenyno vandenys buvo perpildyti;
  • feroplazma sintetina baltymus, kurie skiriasi nuo mokslui žinomų baltymų molekulių labai dideliu metalų kiekiu (patys pirmieji ir seniausi katalizatoriai), šie baltymai netgi gavo specialų pavadinimą – metaloproteinai.

Tyrėjai mano, kad feroplazmos bruožai yra stebuklingai išlikę pirmųjų organinės gyvybės formavimosi etapų, vykusių prieš milijardus metų, atgarsiai.

Komunalinių paslaugų naudojimas

Kad ir koks didelis žmogaus potraukis abstrakčiam pasaulio pažinimui, realybė beveik visada grąžina jam poreikį panaudoti įgytas žinias su konkrečia praktine nauda visuomenei.

Šiuolaikinė visuomenė, įkvėpta mikrobiologų atradimų, nori gauti naujų įrankių sprendžiant pagrindines žmonijos problemas:

  • pigaus maisto tiekimas;
  • ligų prevencija ir gydymas;
  • įvairaus sudėtingumo sintetinių organinių medžiagų kūrimas, įskaitant organų implantavimo, taip pat gydymo tikslus;
  • dirbtinio intelekto kūrimas;
  • aplinkos problemų sprendimas.

Šiuolaikinės bakterijos, kurios tiriamos siekiant gydyti žmogų, jį maitinti ir išvalyti atliekas, neturi nieko bendra su pirmosiomis Žemėje gyvenusiomis bakterijomis.

Pavyzdžiui, šiandien aktyviai tiriama Helicobacter pylori bakterija, kuria užsikrėtė daugiau nei pusė pasaulio gyventojų ir kuri yra skrandžio bei dvylikapirštės žarnos opų priežastis.

Ieškodami priemonių šiam negalavimui gydyti, biologai iškėlė hipotezę, pagal kurią pirmieji žmonės vienu metu buvo užsikrėtę šia bakterija iš gyvūnų. Tačiau naujausi duomenys parodė, kad būtent žmogus tapo pirmuoju Helicobacter pylori gyvybės rezervuaru. Tolesnis gyvūnų užsikrėtimas įvyko dėl pastarųjų kontakto su žmonėmis.

Ši informacija yra labai vertinga gydant opas, nes, suvokus opinių bakterijų evoliucijos kelią, daug lengviau sukurti kompleksinį gydymą ir profilaktikos priemones.

Mikrobiologai ir vaistininkai ne tik tiria gyvas bakterijų kultūras, bet ir stengiasi sukurti dirbtinius mikroorganizmus, galinčius išspręsti ir žmonių ligų diagnostikos bei gydymo problemas.

Šiandien tiriamas dirbtinių bakterijų, sukurtų paprastojo E. coli pagrindu, gebėjimas diagnozuoti vėžį ir diabetą. Šių ligų nustatymas ankstyvosiose stadijose padeda pasiekti aukštų gydymo rezultatų.

Tačiau reikia suprasti, kad dirbtinė bakterija nėra mikroorganizmas, sukurtas iš sintetinių medžiagų. Sintetinė bakterija yra įprasta bakterija, kurios genetinis kodas yra tam tikru būdu modifikuotas.

Taigi, pavyzdžiui, ta pati sintetinė Escherichia coli dėl dirbtinio DNR pakeitimo, padidėjus cukraus kiekiui diabetu sergančio žmogaus kraujyje, pradeda gaminti fluorescencinį baltymą, kuris, patekęs į paciento šlapimą, iš karto pasireiškia specialiais biocheminiais tyrimais. .

Nepaisant pažadų tobulėti sintetinių bakterijų, reikalingų žmonėms gydyti ir diagnozuoti, kūrimo srityje, šie mokslo pasiekimai kelia didelį pavojų.

Daugelis valstybinių institucijų ragina dirbtinių bakterijų kūrimo naujovių kūrėjus atsisakyti patentuoti savo kūrimą, nes šiuolaikinis mokslas dar negali atsakyti į klausimą, kas bus, jei sintetinės bakterijos taps natūralios planetos bakterinės aplinkos dalimi.

Ir beveik neįmanoma atsekti dirbtinių bakterijų prasiskverbimo į natūralią aplinką momento.

Ačiū

Turinys

  1. Ką reiškia helicobacter pylori (kas yra helicobacter pylori bakterija)?
    • Helicobacter pylori, kaip patologinių procesų skrandyje (gastritas, erozija, skrandžio opa, vėžys) kaltininko, atradimo istorija
    • Mikrobas Helicobacter pylori kaip bakterija, prisitaikiusi egzistuoti skrandžio antrume
    • Patologijos priežastys, kai skrandyje atsiranda bakterija Helicobacter pylori
  2. Helicobacter pylori kaip skrandžio opų vystymosi priežastis - vaizdo įrašas
  3. Kaip Helicobacter pylori perduodamas žmonėms?
    • Kurios gyventojų grupės dažniausiai užsikrečia?
    • Kaip užsikrėsti Helicobacter pylori (perdavimo būdai)
    • Iš kur atsiranda Helicobacter pylori (svarbiausi epideminiai infekcijos perdavimo iš sergančio žmogaus į sveiką būdai)
    • Kiek užkrečiama Helicobacter pylori? Kokių atsargumo priemonių reikia imtis siekiant išvengti perdavimo šeimoje?
    • Ar būtinas bendras gydymas, kai vienas iš šeimos narių yra užsikrėtęs Helicobacter pylori?

Svetainėje pateikiama informacinė informacija tik informaciniais tikslais. Ligų diagnostika ir gydymas turi būti atliekami prižiūrint specialistui. Visi vaistai turi kontraindikacijų. Reikalinga specialisto konsultacija!

Ką reiškia helicobacter pylori (kas yra helicobacter pylori bakterija)?

Helicobacter pylori kaip bakterinė infekcija

Helicobacter nurodo bakterijos mikroskopiniai organizmai, neturintys ląstelės branduolio. Bakterijos yra seniausia gyvybės forma ir yra plačiai paplitusios tiek aplinkoje (jų buvo net ugnikalnių angose), tiek žmogaus organizme.

Daugelis žmogaus organizme gyvenančių bakterijų padermių yra tiesiog būtinos jo egzistavimui – jos gamina daug naudingų medžiagų, tokių kaip, pavyzdžiui, vitaminas K, ir apsaugo epitelio paviršius (odą, virškinamąjį traktą, kvėpavimo takus ir šlapimo takus) nuo poveikio. patogeninių mikroorganizmų.

Tačiau yra ir itin pavojingų bakterijų tipų, sukeliančių mirtinas infekcines ligas, tokias kaip vidurių šiltinė, cholera, maras, stabligė, dujinė gangrena ir kt. Be to, bakterijos sukelia tokias grėsmingas komplikacijas kaip žaizdos ir ligoninės infekcija, peritonitas, septinis endokarditas, infekcinis-toksinis šokas ir sepsis.

Tuo pačiu metu kai kurie mokslininkai paskelbė duomenis apie būdingos spiralės formos bakterijas, aptinkamas pažeisto skrandžio gleivėse. Tačiau nustatyti mikroorganizmai, kaip sakoma mokslo bendruomenėje, buvo menkai auginami in vitro.

Tai yra, išgauti mikrobai greitai žuvo išorinėje aplinkoje, nes tuo metu nebuvo maistinių medžiagų, tinkamų jų išgyvenimui ir dauginimuisi. Ši aplinkybė tapo kliūtimi visapusiškai ištirti atrastas spiralines bakterijas.

Todėl moksliniai įrodymai apie didelio rūgštingumo gastrito infekcinį pobūdį (vadinamąjį gastritas B, arba Su Helicobacter susijęs gastritas ), duodenitas ir skrandžio bei dvylikapirštės žarnos opos buvo gautos tik po šimtmečio, kai 1983 metais australų mokslininkai Robinas Warrenas ir Barry Marshall’as pasauliui papasakojo apie unikalų radinį – spiralės formos bakterijas, rastas pacientų, sergančių dvylikapirštės žarnos, skrandžio gleivinėje. lėtinis gastritas ir pepsinė opa.

Tai iš tiesų buvo puikus atradimas medicinoje, nes prieš šimtą metų publikacijos buvo pamirštos, o dauguma gastroenterologų gastrito ir skrandžio opos išsivystymą siejo ne su infekcijos padariniais, o su tokiais veiksniais kaip netinkama mityba, stresas. , aštraus maisto vartojimas, genetinis polinkis ir kt.

Paaiškėjo, kad aptiktos bakterijos priklauso naujai, medicinai dar nežinomai patogenų genčiai, kuri nuo 1989 metų pradėta vadinti Helicobacter (Helicobacter), o tai graikiškai reiškia spiralines bakterijas.

Iki šiol, be australų mokslininkų atrasto gastrito, duodenito ir pepsinės opos sukėlėjo – bakterijos Helicobacter pylori (pažodžiui išvertus kaip spiralinė skrandžio pylorus (paskutinės dalies) bakterija), yra dar keletas Helicobacter tipų. buvo atrasti, kai kurie iš jų gali sukelti žmonių infekcines ligas.

Helicobacter pylori bakterijos nuotr



Mikrobas Helicobacter pylori kaip bakterija, prisitaikiusi egzistuoti skrandžio antrume

Mikrobas Helicobacter pylori daugiausia randamas skrandžio duobėse po storu apsauginiu gleivių sluoksniu, išklojančiu skrandžio vidų. Jis palaiko neutralią aplinką su mažu deguonies kiekiu.

Helicobacter pylori bakterijoje nėra konkuruojančių mikrobų, o skrandžio turinyje yra daugiau nei pakankamai maistinių medžiagų ne tik populiacijos dydžiui palaikyti, bet ir daugintis.

Taigi vienintelė skrandžio bakterijos problema – prisitaikymas prie savitų aplinkos sąlygų ir kova su natūralia organizmo gynyba.

Spiralinė Helicobacter pylori forma ir žiuželių buvimas leidžia bakterijoms greitai ir vikriai judėti kamščiatraukiais skrandžio sultyse ir gleivėse, apgyvendindamos naujas sritis.

Tuo pačiu metu spiralės formos skrandžio bakterija išskiria adaptacinį fermentą - ureazė, neutralizuojanti druskos rūgštį šalia Helicobacter pylori. Taigi bakterija lengvai įveikia rūgštinę skrandžio sulčių terpę ir visa bei nepažeista pasiekia gleivinį sluoksnį.

Be to, Helicobacter pylori išskiria medžiagas, kurios leidžia mikrobui išvengti šeimininko imuninio atsako. Pavyzdžiui, prisitaikantis fermentas katalazė suskaido baktericidinius deguonies junginius, kuriuos gamina aktyvūs neutrofilai, į nekenksmingas medžiagas, tokias kaip deguonis ir vanduo.

Helicobacter nuo fagocitų įsisavinimo gelbėja fermentai, kurie aplink bakteriją sukuria pakankamą amoniako koncentraciją, kuri pažeidžia imuninių ląstelių, atsakingų už „svetimųjų“ naikinimą, išorines membranas.

Patologijos priežastys, kai skrandyje atsiranda bakterija Helicobacter pylori

Helicobacter pylori sukelia patologinį procesą skrandžio antrumo gleivinėje dėl kelių mechanizmų, tokių kaip:
  • toksinių medžiagų ir fermentų gamyba;
  • uždegiminių procesų aktyvinimas;
  • skrandžio fiziologinių parametrų pokyčiai.
Maždaug 2/3 Helicobacter pylori padermių gamina vadinamąsias. vakuolizuojantis citotoksinas - medžiaga, skatinanti vakuolių (ribojamų ląstelės viduje esančių ertmių membranos) susidarymą epitelio ląstelėse ir vėlesnę jų mirtį.

Dėl padidėjusio skrandžio epitelio paviršiaus ląstelių susidėvėjimo susidaro erozijos. Kaip parodė klinikiniai tyrimai, būtent šį citotoksiną gaminančios padermės buvo aptiktos pacientams, sergantiems pepsine opa ir skrandžio karcinoma. Be to, epitelio ląstelių mirtis prisideda prie padidėjusios amoniako koncentracijos, susijusios su gyvybine Helicobacter pylori veikla.

Helicobacter gaminami fosfolipazės fermentai ne tik pažeidžia epitelio ląstelių membranų vientisumą, bet ir žymiai sumažina apsaugines skrandžio gleivių funkcijas, taip prisidedant prie paviršinių epitelio sluoksnių pažeidimo.

Ilgalaikis Helicobacter pylori išsilaikymas ant skrandžio gleivinės sukelia lėtinės uždegiminės reakcijos vystymąsi nepilno imuninio atsako į genetiškai svetimo agento atsiradimą.

Kai kurie uždegimo mediatoriai, pavyzdžiui, trombocitus aktyvinantis faktorius, gali sukelti virškinamojo trakto gleivinės išopėjimą.

Svarbiausias skrandžio ir dvylikapirštės žarnos antrumo patologinių procesų vystymosi veiksnys yra peptidinio hormono gamybos padidėjimas. gastrinas kuris padidina skrandžio sulčių sekreciją.

Skrandžio fiziologijos pokyčiai yra susiję su keliais mechanizmais vienu metu:

  • Helicobacter pylori išskiria adaptyvias medžiagas, mažinančias skrandžio gleivių rūgštingumą. Sumažėjusį rūgštingumo lygį organizmas suvokia kaip signalą apie nepakankamą skrandžio sulčių gamybą. Dėl to pakyla gastrino ir druskos rūgšties lygis.
  • Uždegiminiai skrandžio antrumo procesai savaime padidina gastrino gamybą.
  • Paprastai gastrino gamybą slopina kitas peptidinis hormonas. somatostatinas. Nustatyta, kad somatostatino kiekis pacientams, sergantiems Helicobacter pylori, yra žymiai sumažintas.
Kitas veiksnys, didinantis skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opos riziką, yra padidėjusi gamyba pepsinogenas, kuris yra pepsino, skrandžio fermento, skaidančio baltymus, pirmtakas. Padidėjęs pepsinogeno kiekis kraujyje, kuris dažnai nustatomas pacientams, sergantiems Helicobacter pylori, 30-50% atvejų sukelia opos susidarymą.

Helicobacter pylori kaip skrandžio opų vystymosi priežastis - vaizdo įrašas

Kaip Helicobacter pylori perduodamas žmonėms?

Helicobacter pylori infekcijos epidemiologija (kuriose gyventojų grupėse infekcija pasireiškia dažniausiai)

Didžiausias gyventojų užsikrėtimo Helicobacter pylori lygis fiksuojamas besivystančiose šalyse, kur ikimokyklinio amžiaus vaikų užsikrėtimo lygis siekia apie 10 proc., todėl suaugusių gyventojų užsikrėtimo lygis yra artimas 100 proc.

Civilizuotose šalyse vaikų sergamumas taip pat yra žymiai didesnis nei suaugusiųjų, tačiau užsikrėtimo Helicobacter pylori lygis yra daug mažesnis visose amžiaus grupėse. Tuo pačiu metu žema socialinė ir ekonominė padėtis išlieka svarbiausiu infekcijos rizikos veiksniu.

Kadangi Helicobacter pylori būdingas ilgas, dažnai besimptomis išlikimas organizme, infekcijos lygis didėja su amžiumi. Skrandžio spiralės bakterijos atradėjo Marshallo teigimu, išsivysčiusiose šalyse Helicobacter pylori randama 20% vyresnių nei 40 metų žmonių, o tarp vyresnių nei 60 metų žmonių užsikrėtusiųjų procentas padidėja iki 50%.

Kaip parodė naujausi tyrimai, Helicobacter pylori ligos rizika yra profesinė. Taigi, pavyzdžiui, nuolat su pacientais bendraujantys gastroenterologai serga daug dažniau nei kitų profesijų atstovai.

Kaip galite užsikrėsti Helicobacter pylori bakterija (perdavimo būdai)

Helicobacter pylori reiškia žarnyno infekcijas, kurioms būdingas vadinamasis fekalinis-oralinis perdavimo kelias.

Ligos sukėlėjas iš infekuoto organizmo pasišalina su išmatomis, o infekcijos vartai yra burnos ertmė, į kurią su užterštu maistu ir vandeniu patenka Helicobacter pylori.

Žarnyno infekcijos, kurios gyvena pradinėse virškinimo trakto dalyse, taip pat turi papildomą perdavimo būdą - oralinis-oralinis .

Taigi, pavyzdžiui, Helicobacter pylori gali būti pašalintas iš paveikto organizmo su vėmalais ir seilėmis. Tačiau šis perdavimo būdas yra retas ir todėl neturi didelės epidemiologinės reikšmės.

Ir galiausiai dar yra vadinamasis jatrogeninis(pažodžiui vadinamas gydytojo) perdavimo kelias, kai patogeninė bakterija perduodama per netinkamai apdorotus instrumentus atliekant gastrofibroskopiją ir kitas medicinines procedūras. Laimei, toks helikobakteriozės plitimo būdas taip pat nėra dažnas.

Iš kur atsiranda Helicobacter pylori (svarbiausi epideminiai infekcijos perdavimo iš sergančio žmogaus į sveiką būdai)

Kaip ir visos patogeninės bakterijos, Helicobacter pylori yra prastai prisitaikiusios išgyventi aplinkoje. Todėl dauguma bakterijų, išsiskiriančių iš užkrėsto organizmo, miršta, nesugebėdamos rasti naujo šeimininko.

Helicobacter pylori geriausiai išsilaiko šaltame jūroje ir gėlame vandenyje (gali išgyventi apie dvi savaites). Todėl žmogus helikobakterioze dažniausiai užsikrečia geriant nepakankamai dezinfekuoto geriamojo vandens.

Taip pat žalios daržovės kelia didelį epidemiologinį pavojų tais atvejais, kai laistomos iš natūralių ar dirbtinių rezervuarų su stovinčiu vandeniu.

Ar Helicobacter pylori galima užsikrėsti iš gyvūnų?

Žmonės yra pagrindinis Helicobacter pylori infekcijos šaltinis. Tačiau helikobakterioze galima užsikrėsti ir nuo gyvūnų. Taigi, pavyzdžiui, tarp skerdyklų darbuotojų Helicobacter pylori užsikrėtimas yra žymiai didesnis nei visos populiacijos.

Epidemiologiniu požiūriu tokios gyvūnų rūšys kaip kiaulės, beždžionės, naminiai gyvūnai – šunys ir katės yra pavojingos epidemiologiniu požiūriu helikobakteriozės atžvilgiu.

Ar skrandžio bakterija Helicobacter perduodama bučiuojantis?

Yra įrodymų, kad Helicobacter pylori išgyvena gana gerai žmogaus seilėse ir apnašose, todėl helikobakterioze galima užsikrėsti per bučinius, taip pat šiurkščiai pažeidžiant asmens higieną.

Taigi turėtumėte paaiškinti vaikams, kad negalima dalytis vaisiais ir saldumynais pagal principą „duok kąsnį“, „palaižyk“. Paauglės merginos turėtų žinoti, kad dalytis lūpų dažais ne tik neestetiška, bet ir pavojinga.

Kiek užkrečiama Helicobacter pylori? Kokių atsargumo priemonių reikia imtis siekiant išvengti perdavimo šeimoje?

Helicobacter pylori infekcijos įėjimo vartai yra burnos ertmė, todėl iš esmės lengviau apsisaugoti nuo Helicobacter pylori nei, pavyzdžiui, nuo infekcijų, perduodamų oro lašeliniu ar kontaktiniu būdu.

Helicobacter pylori neužsikrečiama per orą, prisilietimą, rankos paspaudimą, bendrus drabužius ir žaislus (žinoma, jei jie nekramtomi). Pakanka tik įsitikinti, kad viskas, kas patenka į burną, atitinka higienos normas.

Kad neužkrėstų savo šeimos, Helicobacter pylori sergantis pacientas turi laikytis elementarių higienos normų, kurios, beje, netrukdys kitų žarnyno infekcijų profilaktikai (nusiplauti rankas po tualeto ir prieš liesdami maistą, indai ir pan.).

Deja, dauguma užsikrėtimo šeimoje atvejų yra susiję su visuotinai priimtų sveikatos palaikymo taisyklių nesilaikymu. Tiek daug mamų užkrečia savo kūdikius laižydamos čiulptuką, naudodamos vieną šaukštą dviems ir leisdamos kitokius mielos išvaizdos, bet toli gražu ne saugaus sanitarinio neraštingumo tipus.

Ar būtinas bendras gydymas, kai vienas iš šeimos narių yra užsikrėtęs Helicobacter pylori?

Bendras Helicobacter gydymas šeimoje būtinas tik tais atvejais, kai visi šeimos nariai kenčia nuo šios ligos požymių. Be to, daugelis gydytojų pataria sutuoktiniams gydytis kartu tais atvejais, kai sėkmingai išnaikinus Helicobacter pylori vėl užsikrėtė ir yra pagrindo manyti, kad pakartotinė infekcija įvyko šeimos rate.

Kas sukelia Helicobacter pylori šunims? Kaip sužinoti, ar mūsų augintinis yra užkrečiamas?

Žmonių ir gyvūnų helikobakteriozė plinta vienodai, tai yra, daugiausia per užterštą vandenį ir maistą. Žinoma, apsaugoti augintinį nuo infekcijos yra daug sunkiau, nes kartais net namuose auginami šunys turi įprotį kramtyti pasivaikščiojimo metu paimtus daiktus, gerti vandenį iš balų ir pan.

Pagrindinis Helicobacter pylori gastrito simptomas šunims ir katėms yra

Skrandžio ligas gali išprovokuoti daugybė veiksnių – nuo ​​neteisingai sudaryto meniu iki stresinių situacijų. Viena iš priežasčių, dažniausiai sukeliančių patologijų vystymąsi, yra Helicobacter pylori bakterija. Kaip rodo medicininė statistika, bakterija gali tapti įvairių gastritų, opinių patologijų, erozinių pažeidimų, polipų, piktybinių navikų šaltiniu. Atsižvelgiant į tai, koks didelis pavojus, reikia suprasti, kaip Helicobacter pylori gali užsikrėsti.

Kur organizme atsiranda Helicobacter?

Skirtingai nuo daugelio kenksmingų mikroorganizmų, Helicobacter pylori gali puikiai įsitvirtinti skrandžio pylorinėje dalyje – taigi ir gavo tokį pavadinimą. Bakterija labai paplitusi, mokslininkų teigimu, du trečdaliai pasaulio gyventojų yra jos nešiotojai. Tačiau net patekęs į žmogaus organizmą kenkėjas gali gana ilgai gyventi ramiai ir nesukelti nepatogumų. Tačiau veikiant tam tikriems faktoriams, kurie sukuria bakterijai palankią aplinką, ji suaktyvėja. Žvyneliai, su kuriais mikroorganizmas yra aprūpintas, padeda jam judėti skrandžio sieneles išklojančiose gleivėse. Šiuo atveju atsiranda ureazės gamyba - šis fermentas tarnauja kaip druskos rūgšties neutralizatorius, kuris sukuria palankias sąlygas bakterijoms daugintis.

Aktyviai veikiant helicobacter pylori, prasideda toksinų išsiskyrimas ir apsauginio gleivinio sluoksnio tirpimas, todėl druskos rūgštis kartu su maisto fermentais gali suėsti membraną iki opinių darinių. Šis mikroorganizmas turi keletą ne itin malonių savybių:

  • Jei svarstytume, iš kur atsiranda kenkėjas, pirmiausia reikėtų nurodyti vandenį – jūrinėje ar gėlo vandens aplinkoje organizmas gali išgyventi apie 14 dienų. Bėdos gana pajėgios pristatyti žalias daržoves, kai jos buvo laistomos stovinčiu vandeniu iš įvairių rezervuarų.
  • Mikroorganizmas puikiai priešinasi rūgštinei skrandžio aplinkai, o kiti virusai dažniausiai žūva.
  • Helicobacter yra pagrindinė dvylikapirštės žarnos ir skrandžio skrandžio ligų vystymosi priežastis. Dauginimosi metu sunaikinamos skrandžio ląstelės, atsiranda opų, erozinių pažeidimų, todėl padidėja vėžinių navikų susidarymo rizika.
  • Sunaikinti infekciją galima vartojant antimikrobinius vaistus ir skrandžio rūgšties kiekį reguliuojančias medžiagas. Tuo pačiu metu net antibiotikai gali labai sėkmingai atsispirti bakterijoms, dažnai vieno gydymo kurso neužtenka.

Kaip jie užsikrečia bakterija ir kuo ji pasireiškia

Helicobacter pylori laikomas labai užkrečiamu organizmu, šią bakteriją pasigauti gana lengva, todėl svarstysime, kaip Helicobacter pylori perduodama žmogui. Yra daug būdų, kaip bakterijos gali patekti į organizmą, be neapdoroto vandens ir žalių daržovių, tai gali būti:

  • Seilės ir kitos kūno išskyros Atitinkamai, visiškai įmanoma užsikrėsti Helicobacter per bučinį ir seksualinį kontaktą.
  • Viešasis maitinimas- geriausias Helicobacter pylori draugas, nešiotojas šiuo atveju gali būti indai, stalo įrankiai.
  • Kūdikiai užsikrečia per čiulptukus, barškučius ar spenelius.
  • Ar helikobakterija perduodama iš žmogaus žmogui? naudojant asmenines higienos priemones, jei nėra paprastų švaros taisyklių.
  • Problemos šaltinis gali būti medicinos įranga, kuriuos anksčiau buvo ištirtas infekuotas pacientas, po kurio jis nebuvo nuodugniai apdorotas.
  • Kitas infekcijos židinys – sergančio paciento atliekos, tai gali būti vėmimas ar išmatos.

Vienintelė gera žinia yra ta, kad mikroorganizmas nėra perduodamas nuo žmogaus žmogui per atvirą orą, nes kontaktuodamas jis miršta. Tačiau jei šį pavojų pavyksta įveikti, bakterija gali labai greitai daugintis žmogaus organizme. Tai sukelia daugybę nemalonių simptomų, įskaitant:

  • Skausmas pilvo srityje lydintys galvos jausmą arba tais atvejais, kai nuo paskutinio valgymo praėjo daug laiko.
  • Rėmens atsiradimas sunkumo jausmas kūne suvalgius kietų ir karštų patiekalų.
  • Pilvo skausmas žymiai sumažėja jei valgote šiltą apgaubiantį maistą.
  • Atsiranda pykinimas ir atsisakoma mėsos ar riebaus maisto.

Tokios apraiškos būdingos opinėms patologijoms ir gastritui ir gali rodyti helicobacter pylori buvimą paciento organizme. Tačiau infekcijos požymių gali pasireikšti ne visiems nukentėjusiems, todėl diagnozei patvirtinti būtina atlikti eilę tyrimų – atliekami kvėpavimo tyrimai, paimama biopsija, imamas kraujo tyrimas.

Kaip atliekamas gydymas

Helicobacter pylori gydyti gana sunku, taikomi terapiniai metodai turi būti kompleksiniai ir apimti antacidinius, skrandžio sulčių gamybą mažinančius vaistus, antibiotikus. Kartu bakterija yra atspari daugeliui medžiagų, todėl dažnai tenka derinti antimikrobinius vaistus, į gydymą pridedant protonų siurblio blokatorių, bismuto. Toks gydymas veiksmingas maždaug 80 proc. Po gydymo skiriami tyrimai terapijos veiksmingumui nustatyti.

Be vaistų vartojimo, būtina skirti dietą, koreguoti mitybą, naudoti tradicinės medicinos receptus rūgštingumui normalizuoti ir skausmui pašalinti. Esant dideliam rūgštingumo lygiui, galima naudoti linų sėklas - jos virinamos penkias minutes ir infuzuojamos dvi valandas, po to filtruojamos ir duodama pacientui prieš valgį su dideliu šaukštu priemonės.

Su mažu rūgštingumu Likus 60 minučių prieš valgį, išgerkite ½ puodelio kopūstų sulčių, kalmų šaknų užpilą. Jis ruošiamas 4 didelius šaukštus šaknų užpylus 1000 ml virinto vandens. Priemonė infuzuojama 30 minučių, filtruojama ir geriama prieš valgį po ¼ puodelio.

Pati mašina gali susirgti tik tada, jei žmogus tyčia ar netyčia įneša į jos atmintį virusą. Be to, net jei yra antivirusinės programos, pats kompiuteris dar negali jų įjungti, jam vis tiek reikia auklės. Jei pagalba neatvyks laiku, aparatas turės išgyventi savotišką „klinikinę mirtį“, po kurios atrodys kaip vėlai po klinikinės mirties atgaivintas žmogus: visiškai dings visa informacija, visi refleksai, vargšas kompiuteris aklai žiūrės į pasaulį su užgesusiu ekranu tol, kol programuotojas, praleidęs kelias valandas, neįves į savo atmintį naujus duomenis ir naujas programas, taip sakant, naują asmenybę. Su žmogumi, žinoma, viskas šimtą kartų sudėtingiau: kai tik į organizmą patenka koks nors virusas, bakterija, net tik baltymo molekulė, iškart automatiškai įsijungia sudėtingiausia imuninė gynybos sistema – aktyvuojasi kraujo ląstelės – makrofagai, kurios pradeda aktyviai ieškoti žalos ir, jei reikia, ją pašalinti, įskaitant visas vėlesnes imuninės sistemos grandis – T-limfocitus – ląsteles žudančius, pagalbininkus, slopintuvus, B-limfocitus, gaminančius antikūnus; suaktyvėja krūtinkaulio ir kanalėlių kaulų čiulpų, taip pat blužnies – pagrindinių kraujodaros organų, kepenų, kaip pagrindinių kraujo baltyminių komponentų gamintojos, veikla, prasideda visa grandininė reakcija. sunaikinti įsibrovusį priešą, griežtai kontroliuojamą kūno. Esant nedideliam užpuolikų skaičiui, pakanka vidinių rezervų, procesas vyksta automatiškai, o pats žmogus net nepastebi, kad kažkas atsitiko. Jei priepuolis bus pakankamai masinis, atsakymas bus adekvatus: siekiant pagreitinti biocheminius procesus ir stabdyti virusų bei bakterijų dauginimąsi, pakyla kūno temperatūra, pagreitėja kraujotaka ir kvėpavimas, siekiant optimizuoti pažeistų vietų aprūpinimą deguonimi; visi organai ir audiniai perkeliami į aukšto budrumo būseną ir daug, daug daugiau, apie ką galima kalbėti be galo. Visa tai vadinama normaliu imuniniu organizmo atsaku, ir taip nutinka visada, kai į šį organizmą patenka kokia nors nors į baltymą panaši medžiaga, ar tai būtų alergenas, virusas, bakterija ar pirmuonis. Tokiu atveju imuninė sistema, kaip taisyklė, išsaugo atmintyje šios molekulės ar mikroorganizmo struktūrą ir savybes ir, tik tuo atveju, pasilieka po ranka tam tikrą skaičių specifinių „ginklų“ pakartotinio išpuolio atveju.

Tačiau tuo pat metu kiekvienas žmogus nešiojasi savyje milijardus ir trilijonus bakterijų, padedančių mums išgyventi šiame siautėjančiame pasaulyje, simbiontinių bakterijų, vadinamųjų saprofitų. Tai įprastas, banalus auksinis stafilokokas, laktobacilos, bifidobakterijos ir įvairūs virusai, riketsijos, pirmuonys, o įdomiausia, kad imuninė sistema į juos tiesiog nereaguoja. Tai yra, jokiu būdu! Bet jie taip pat nesukelia ligų, padeda mums virškinti maistą, sintetinti kai kuriuos fermentus ir maistines medžiagas, valo mūsų gleivines ir odą. Kokia keista diskriminacija? Netgi AIDS virusas akimirksniu nepanaikina imuninės sistemos, o tiesiog ilgą laiką cirkuliuoja kraujyje, ruošdamas sau dirvą ir itin galingą bei itin jautrią gynybos sistemą, galinčią reaguoti į vieną svetimą molekulę, visai nemato šio viruso! Kas vyksta? Imuniteto klaida? Tuo pačiu metu užsikrėtus AIDS virusu ir virusu, tarkime, gripu, imuninė sistema į gripo virusą sureaguos akimirksniu, tačiau ŽIV nepastebės. Galbūt šio proceso šaknys slypi daug giliau, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio. Pabandykime tai išsiaiškinti. Bet pradėsiu labai toli.

60–70-aisiais Vinnicos medicinos instituto Histologijos skyriaus vedėjas, mokslų daktaras, profesorius Piotras Fedorovičius Šamray (tačiau tais laikais buvo tik asistentas šiame skyriuje) tyrinėjo granuliacinį audinį (tai yra , purus jungiamasis audinys, per kurį gyja žaizdos) ir atrado įdomų dėsningumą: tiesą sakant, prieš šį tyrimą jau buvo žinoma, kad jungiamojo audinio pagrindas yra ląstelė, vadinama fibrocitu. Fibrocito pirmtakas yra fibroblastas – didelė ląstelė su dideliu branduoliu, kuris palaipsniui mažėja, įgauna verpstės formą su mažu verpstės formos branduoliu ir tampa fibrocitu. O iš kur atsirado fibroblastas – niekas to nežinojo. Tyrėjas paėmė visą eilę histologinių pjūvių nuo besiformuojančio granuliacinio audinio paviršiaus visuose jo vystymosi etapuose ir nustatė: pirma, žaizdos sienelės prisotinamos krauju, tada sunaikinami eritrocitai ir pradeda skilti limfocitai. susiaurėja prie žaizdos paviršiaus, jų skaičius nuolat auga, jie patys pradeda išsipūsti, didėja, įgauna kiaušinio formą kartu su branduolio padidėjimu ir, perėję eilę pereinamųjų formų, virsta fibroblastais.

Negalima sakyti, kad mokslo bendruomenė šį darbą pasitiko plojimais. Abejonių, žinoma, buvo, buvo išreikštas noras atlikti dar keletą eksperimentų serijų ir, esant galimybei, šį procesą nufilmuoti. Filmuoti buvo sunku; reikėjo sukurti metodą, kaip procesas vyktų in vitro; juk gyvos žaizdos po mikroskopu kelias dienas pašalinti beveik neįmanoma. Po ilgų paieškų buvo nuspręsta: šį procesą atlikti ant gyvo, augalo mikroporingo audinio, būtent ant šeivamedžio pjūvio. Deja, mirtis neleido Petrui Fedorovičiui užbaigti tyrimų.

Maždaug tuo pačiu metu to paties Vinnicos medicinos instituto Operatyvinės chirurgijos skyriaus vedėjas profesorius Terentijevas Grigorijus Vasiljevičius sukūrė kasos operacijų metodus. Po vienos puikios operacijos eksperimentinis šuo netikėtai mirė. Skrodimas parodė, kad mirtį lėmė išsivysčiusi dujų gangrena. Visi gavo riešutų už aseptikos ir antisepsio taisyklių nesilaikymą operacijos metu, tačiau po kurio laiko situacija pasikartojo. Išsami to, kas nutiko, analizė ir kontrolinis eksperimentas patvirtino kilusius įtarimus: operacijos metu arterinei kraujagyslei netyčia buvo uždėtas raištis, sutrikus aprūpinimui krauju, trūko deguonies tiekimo, todėl susidarė palanki dirva. anaerobų augimas liaukos audinyje, ypač dujų gangrenos sukėlėjas. Liko atviras tik vienas klausimas: iš kur atsirado šis patogenas, nes kasą imuninė sistema „saugo“ labai kruopščiai – joje yra daug labai agresyvių fermentų, o net vienos bakterijos buvimas joje gali sukelti nelaimę. o kraujas paprastai yra sterilus. Kur? Laboratorijoje buvo atliktas eksperimentas po eksperimento, rezultatas buvo tas pats – dujų gangrena. Eksperimentas buvo sudėtingas: nors kur kasoje gali būti pavienių sporų, kurių niekas nepastebėjo architektūriškai tiriant sveikos liaukos audinį, iš tikrųjų jos neatnešamos krauju – juk arterija surišta! Bet kūne yra bent du absoliučiai sterilūs organai – smegenys ir sėklinės liaukos – ten tikrai nėra mikroorganizmų, gamta labai pasirūpino, kad šių organų ląstelėse negalėtų įvykti nė menkiausio informacijos praradimo.

Griežčiausiomis steriliomis sąlygomis eksperimentiniam gyvūnui buvo atidaryta sėklidė ir arterija sutvarstoma. Rezultatas – dujų gangrena. Tada jie sutvarstė visus kraujagysles, neatidarę kapšelio. Rezultatas – dujų gangrena.. Buvo apie ką pagalvoti. Buvo atlikta šimtai tiek kasos, tiek sėklidės tyrimų, tiek prieš perrišimą, tiek po jo, buvo padaryta tūkstančiai histologinių pjūvių, daug elektronogramų, tačiau problema niekada nepajudėjo iš mirties taško. Pakeliui buvo padarytas vienas įdomus atradimas: elektronų difrakcijos modeliuose skirtinguose proceso etapuose buvo pastebėtos įdomios dujinės gangrenos bakterijų transformacijos: bakterija skirtingais laikotarpiais įgavo stafilokoko, diplokoko, riketsijos, net kažko panašaus pavidalą. į virusą, įgavo Trichomonas formą ir viskas, kas yra tarp jų, formuojasi. Profesorius Terentijevas šia proga užsiminė, kad dujų gangrenos bakterija yra seniausia, galima sakyti, archibakterija, visų kitų mikroorganizmų pirmtakė. Sunku pasakyti, kuo tyrimas būtų pasibaigęs, bet prasidėjo perestroika, baigėsi finansavimas, o mokslininko mirtis apibendrino negailestingą rezultatą.

Jau dabar, pažodžiui prieš 3–4 metus, mokslo pasaulį sujaudino žinia, kad beveik visų žmonių ligų priežastis slypi trichomonose, kurios randamos esant bet kokiai pažeistų organų patologijai – tiek infekcinių, tiek distrofinių, trauminių, tiek sergant onkologinėmis ligomis. Tuo pačiu metu Trichomonas labai gerai imituoja, įgaudamas kitų ląstelių pavidalą, tačiau dažniausiai jis yra kraujyje, prisidengdamas T-limfocitu, kurio įprastu kraujo tyrimu negalima atskirti nuo tikrojo. Perdavimo kelias yra nuo motinos vaikui, o kadangi mes visi esame gimę motinomis, visi serga.

Ir vėl visai neseniai, ne daugiau nei prieš metus, gydytoja iš Belgorodo L.V.Kozmina paskelbė įdomų tyrimą, kad pagrindinis žmogaus priešas yra gleivės grybas, kaip ir augantis ant senų kelmų. Būtent savo struktūra primena skrandžio, žarnyno, nosiaryklės, gimdos polipai, papilomos ant odos, plokščialąstelinė karcinoma ir kiti navikai. Tačiau svarbiausia ne tai, o tai, kad vystymosi procese šis grybelis pereina keletą vystymosi stadijų: viename iš jų tai yra klasikinės struktūros Trichomonas, kitame - ureaplasma, trečiame - mikoplazma, - šlapimo takų infekcijų sukėlėjai.

Maždaug prieš 10 metų gydytojas O. P. Shamray, anksčiau minėto profesoriaus P. F. Shamray sūnus, dirbdamas Mauritanijoje, PSO biuletenyje paskelbė įdomų tyrimą apie daugiau nei 20 piktybinių pėdos auglių, vadinamųjų mycete, atvejų. , kurią sukelia viena iš Actinomycetes grybelio veislių, gydoma priešgrybeliniais vaistais.

Daugiau nei prieš dešimtmetį akademikas Zilberis įtikinamai įrodė, kad bent vieną piktybinį auglį – vištienos sarkomą – sukelia virusas.

Nežinau kaip jums, bet man dėl visų aukščiau išvardintų faktų iškilo nemažai klausimų, į kuriuos reikėjo nedelsiant atsakyti, o kiekvienas atsakymas, savo ruožtu, davė pagrindo susimąstyti apie daugybę kitų klausimų. Rezultatas buvo gana įdomi teorija, pakankamai beprotiška, kad būtų jei ne tiesa, tai bent įrankis tolesniems tyrimams. Pradėkime nuo klausimų:

Pirma: jei tokie baisūs priešai kaip dujinės gangrenos bakterijos, mikoplazmos, ureaplazmos, trichomonai, aktinomicetiniai grybai ir gleivių pelėsiai, stafilokokai ramiai gyvena žmogaus kūno audiniuose, tai kodėl imuninė sistema jų nepastebi?

Antra: jei jų nėra, tai kodėl po arterijų perrišimo svarbiausiuose organuose atsiranda dujų gangrena?

Trečia: kas vis dar kaltas dėl auglių atsiradimo – virusai, trichomonai ar grybeliai?

Ketvirta: kodėl ta pati dujinės gangrenos bakterija taip laisvai virsta trichomonomis, stafilokokais, diplokokais, riketsijomis, virusais?

Penkta: kaip ir kodėl grybelis virsta trichomonadomis, ureaplazmomis, mikoplazmomis, o trichomonados savo ruožtu virsta limfocitais, naviko ląstelėmis ir, svarbiausia, kodėl imuninė sistema niekaip nereaguoja į visą šią gėdą?

Atsakymas, mano nuomone, akivaizdus: mūsų mikroorganizmai mums nesvetimi, mes patys juos kuriame, tai žmogaus kūno dalelės, identiškos genetinės sandaros, mūsų pačių, tik neatpažįstamai pasikeitusios, redukuotos ląstelės, turinčios savo funkcijas. , su savo veiksmų programa, Be to, šis veiksmas skirtas tik motinos kūno naudai. Štai kodėl imuninė sistema į juos nereaguoja, nes jie yra visiškai savi, kaip ir naviko ląstelės.

Statoma įdomi grandinė: centrinė visų šių transformacijų ląstelė yra limfocitas. Viena vertus, iš jo susidaro fibroblastų ląstelės, kurios yra fibrocitų pirmtakai, jungiamojo audinio "tėvai", kita vertus, limfocitas taip pat sukelia Trichomonas, kuris yra dujinės gangrenos bakterijos motina. , grybai, karbamidas ir mikoplazmos bei naviko ląstelės. Dujų gangrenos bakterija, savo ruožtu, suteikia tolimų „palikuonių“ stafilokokų, streptokokų, diplokokų, riketsijų ir virusų pavidalu.

Pats laikas atsikvėpti ir paklausti: mielas skaitytojau, prašau nemesti knygos į šiukšlių dėžę, neperskaitęs skyriaus iki galo! Tiesiogiai girdžiu piktus mikrobiologų balsus, raginančius nedelsiant įvykdyti mirties bausmę, ir puikiai suprantu jų susierzinimą: jei mano, skausmingai gimtoji auksinis stafilokokas staiga iš imuninei sistemai nematomo saprofito virsta baisia ​​pabaisa, ėdančia savo motiną, , veikiau tėvo organizmas, tai tikrai tai kažkoks svetimas stafilokokas, mano, taip sakant, vaikas, negali taip žiauriai pasielgti! O kaip tada su virusinėmis infekcijomis? Juk tai akivaizdžiai svetimi virusai, patekę oru, lytiniu ar injekciniu būdu! Taip, tikrai ne! Deja, mokslininkai subtiliai nutyli faktą, kad vakar Honkonge kilęs gripas rytoj bus ir San Franciske, ir Maskvoje, ir Bonoje, ir Tiuškuose. Visa pandemija plinta per kelias dienas, kraštutiniais atvejais – savaites. Galbūt dėl ​​visko kalti lėktuvai, gabenantys infekciją po pasaulį? Taigi, kaip žinia, lėktuvai iš Tiuškų į Honkongą neskrenda, nei vakar, nei šiandien niekas iš šio kaimo nebuvo nei Maskvoje, nei Bonoje, nei San Franciske. Kas taip čiaudi kaimo žmones? Čia dera prisiminti garsius Gurvičiaus eksperimentus tiriant vadinamuosius „mitogenetinius spindulius“ ir V. Kaznačejevo „mirties spindulių“ tyrimus. Eksperimentai buvo itin paprasti: vienu atveju aktyvi mitogenezė įprastose augalų ląstelėse svogūno, įdėto į vandenį dygimui, išprovokavo lygiai tokią pačią mitogenezę visų regėjimo lauke esančių svogūnėlių ląstelėse. Kito eksperimento metu tos pačios rūšies bakterijų kultūros buvo dedamos į sandarius indus tam tikru atstumu viena nuo kitos, o į vieną iš jų buvo pridėta bakteriofago kultūra, kuri pradėjo sistemingai naikinti bakterijas. Bakterijos iš karto pradėjo mirti kitame konteineryje, į kurį nebuvo pridėta bakteriofago, o infekcija negalėjo būti perduodama oro lašeliais, nes šis konteineris buvo sandariai uždarytas dėl patikimumo. Buvo manoma, kad bakterijų mirtis antrajame mėgintuvėlyje įvyko dėl tam tikrų spindulių, kuriuos skleidžia mirštančios bakterijos pirmame mėgintuvėlyje. Tas pats buvo ir su lemputėmis. Beliko išsiaiškinti šių spindulių prigimtį. Paaiškėjo, kad jie yra įprasti ultravioletiniai spinduliai, o kai spinduliuotės kelyje buvo užtvaras UV spinduliuotei, nei bakterijoms, nei lemputėms nieko nepradėjo. Taigi infekcijos bangos kelias buvo įtikinamai įrodytas, tačiau, deja, mažai kas atkreipė dėmesį ir į tai, šie faktai netilpo į mokslinę paradigmą. Matote, oru plintantis infekcijos mechanizmas yra kažkaip labiau pažįstamas. Žinoma, vienas gripu sergančiojo čiaudulys prirūkytoje, nevėdinamoje, drėgnoje patalpoje, pilnoje žmonių, sukels vietinę epidemiją, bet vis tiek ne visi susirgs – pamenate pirmąjį postulatą? – sveikas žmogus negali susirgti. Antra, turi būti kelios infekcijos priežastys: homeostazės sutrikimai, tam tikra hipotermija ir pakankama viruso sukėlėjo koncentracija, kurios pakaktų neprasiskverbti į organizmą, o pasiekti reikiamą bangos efektą, kuriuo siekiama perprogramuoti ir taip jau nesveiko organizmo ląsteles ( atminkite, kad pradedantiesiems pjuvenų judėjimas magnetiniame lauke reikalauja pakankamo lauko stiprumo). O kardinalus programos pakeitimas sukelia biocheminius sutrikimus genetinės informacijos pasikeitimo forma, todėl paprasti saprofitai, nepasiekiami imuninei sistemai, tampa patogeniški, svetimi ir atakuojami dėl energetinio informacinio poveikio. Kita vertus, jau egzistuoja epidemijų atsiradimo teorija, kuri pasaulinio infekcinio proceso vystymąsi daro priklausomą nuo saulės aktyvumo (vėl UV spinduliuotė, kuri pasauliniu mastu keičia genetinę nukleorūgščių programą, sukelia momentinės to paties gripo pandemijos). Šiuo aspektu užsikrėtimo mechanizmas jau nepriekaištingai įsilieja į energetinės informacijos mainų drobę gamtoje.

Kruopštus skaitytojas dar kartą pagalvos ir paklaus: jei žmogus pats gamina savo žudikus, tai kaip dėl virusų ir bakterijų, rastų archeologinių kasinėjimų metu sluoksniuose, susidariusiuose ne tik ikižmogiškoje, bet net iki gyvulių eroje? Kas juos sukūrė? Tam yra ir paaiškinimas: žmogus savo ontogenezės, individualaus vystymosi procese pereina visus evoliucijos proceso etapus: iš pradžių tai yra dvi lytinės ląstelės, kurios nėra ląstelės visa prasme, o greičiau gali būti palyginti su sudėtingu RNR virusu. Sujungus, šios dvi defektinės ląstelės su puse DNR rinkinio sudaro vieną, jau pilnavertę, ląstelės struktūrą. Žmogus pereina vienaląsčio organizmo stadiją. Tada jis tampa daugialąsčiu, tada chordatų, žuvų, varliagyvių ir taip toliau – iki žmogaus. Žmogus tampa suaugęs ir įgyja galimybę vėl gaminti ir įprastas savo kūno ląsteles, ir specializuotas lytines ląsteles, panašias į RNR virusą, tai yra gyvą medžiagą, kuri atsirado evoliucijos procese iš paprastos baltymo-nukleino molekulės. kaip virusas, gali savarankiškai atkurti tas pačias bet kokio sudėtingumo struktūras. Iš tiesų, niekas nesistebi, kad suaugęs organizmas sugeba sukurti ne tik raumenis ir riebalinį audinį, bet ir atskiras gyvas ląsteles, kurios gali gyventi ir vystytis kitame organizme, pavyzdžiui, limfocitus ar spermatozoidus; kodėl abejotinas jo gebėjimas savo poreikiams gaminti tą patį stafilokoką ar trichomoną?

Ir galiausiai, dar vienas įdomus faktas apie ląstelių spinduliuotę. Pastaruoju metu spaudoje pasirodė publikacijų apie Rusijos mokslų akademijos Kvantinės genetikos instituto mokslinius tyrimus, susijusius su energijos ir informacijos mainais branduolinėje DNR, sandariai ir daugiasluoksniu „supakuotoje“ į chromosomas, ypač apie P. Gariajevas, kuris įrodo, kad DNR molekulės visuose elektromagnetinio spektro diapazonuose skleidžia koherentinę lazerio spinduliuotę, kuri intensyviai keičiasi išilgai horizontalių, vertikalių, plokštuminių ir erdvinių įstrižainių, o taip pat „susikalba“ viena su kita garso diapazone. Be to, jei elektromagnetinė spinduliuotė sudaro stabilią holografinę „matriošką“, susidedančią iš daugybės hologramų, „įterptų“ viena į kitą, sudarytų iš skirtingų spinduliuotės tipų, savotiškas piešinys, kurio pagrindu kūnas stato ir taiso savo pažeistas dalis. organai ir audiniai, tada akustiniai signalai yra komandos pradėti šiuos procesus biocheminiame lygmenyje. Patinka tai ar ne, bet vėl turime pripažinti, kad „pradžioje buvo Žodis...“