^
A
A
A

Výzkumníci našli nejslabší místo v viru lidské imunodeficience

 
, Lékařský editor
Naposledy posuzováno: 23.04.2024
 
Fact-checked
х

Veškerý obsah iLive je lékařsky zkontrolován nebo zkontrolován, aby byla zajištěna co největší věcná přesnost.

Máme přísné pokyny pro získávání zdrojů a pouze odkaz na seriózní mediální stránky, akademické výzkumné instituce a, kdykoli je to možné, i klinicky ověřené studie. Všimněte si, že čísla v závorkách ([1], [2] atd.) Jsou odkazy na tyto studie, na které lze kliknout.

Pokud máte pocit, že některý z našich obsahů je nepřesný, neaktuální nebo jinak sporný, vyberte jej a stiskněte klávesu Ctrl + Enter.

22 June 2011, 14:17

Věda již dlouho věděla, že v důsledku neustálé mutace může virus HIV uniknout útokům lidského imunitního systému a účinkům drog. Ale některé součásti viru jsou pro něj tak důležité, že jejich změny by se podobaly sebevraždě - a tyto slabé stránky se mohou stát ideálním cílem pro antivirovou vakcínu. Typicky je vakcína přípravkem zabitého / oslabeného patogenu onemocnění, na němž imunitní systém "splňuje" účinnost nárazu. Předchozí vakcíny proti imunodeficienci zahrnovaly virové proteiny, které imunitní systém musel zapamatovat, a v případech, kdy se dostal do těla HIV, ho napadl až do úplného zničení. Ovšem, jak se ukázalo, HIV rychle zmutuje, a to tak, že imunitní systém je již neuznává. Jinými slovy, v případě HIV imunologové čelili problému výběru cíle, kdy by člověk mohl "střílet" vakcínu.

Během studie virových proteinů vědci dospěli k závěru, že virus imunodeficience má obzvláště významnou leukorheu, která se za žádných okolností nemění. Právě tyto proteinkové konstanty se mohou stát ideálním cílem pro vakcínu proti HIV.

Zvláštní zmínka si zaslouží skutečnost, že hledání takových klastrů aminokyselin použilo teorii náhodných matric - matematické metody, široce používané v kvantové fyzice. To bylo díky němu, že vědci dokázali zjistit, že protein, nazývaný Gag, je nejkonzistentnější součástí virové částice. V tomto proteinu bylo zjištěno několik skupin aminokyselin, jejichž změny způsobily největší poškození viru a mezi těmito skupinami byl vybrán nejkonzervativnější.

Ukázalo se, že aminokyseliny této skupiny jsou zodpovědné za kontakty mezi molekulami bílkovin, které chrání genetický materiál HIV: změny v této oblasti by vedly k tomu, že částice viru se jednoduše nemohly shromáždit.

Klinické studie rovněž potvrdily teoretické předpoklady vědců, takže pacienti, kteří dokázali odolat viru, dokonce i bez léků, měli velké množství T-lymfocytů, které napadaly Gagův klastr ve virových proteinech. K úniku z útoku virus nemohl, protože mutace v této zóně by se staly rovnocenné sebevraždě pro něj.

V budoucnu by výzkumníci chtěli najít virus na několika dalších slabých místech - a pak bude možné vyvinout vakcínu, která by HIV opravdu neopustila.

trusted-source[1], [2], [3], [4]

Translation Disclaimer: For the convenience of users of the iLive portal this article has been translated into the current language, but has not yet been verified by a native speaker who has the necessary qualifications for this. In this regard, we warn you that the translation of this article may be incorrect, may contain lexical, syntactic and grammatical errors.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.