Что за бактерия вызвала болезнь у Костомарова и довела до ампутаций?

2023-2-16 14:59

Aif.ru стало известно, что в столь сложной ситуации со здоровьем фигуриста Романа Костомарова виновата бактерия.

Aif.ru узнал, что у Романа Костомарова с самого начала была выявлена какая-то особая бактерия, которая и вызвала гангрену. Об этом рассказал Денис Проценко, главный врач клиники «Коммунарка», в которой проходит лечение фигурист.Действительно, в интервью aif.ru Денис Проценко сказал следующее: «Бактерия, которая была выявлена при поступлении, уже тогда давала нам сигналы, что течение болезни будет очень тяжелым, что оно будет протекать с некрозами и некротическим поражением подкожной клетчатки и мышц. Еще через час было понятно, что без более интенсивных методов лечения здесь не справиться. Что может быть более интенсивным? Это экстрокорпоральная мембранная оксигенация легких (ЭКМО). Поражение легочной ткани было тотальным — даже ИВЛ не позволяла нам поддерживать уровень кислорода на достаточном уровне». Что же это за бактерия? Такая бактерия не одна, существует много микроорганизмов, вызывающих так называемые некротизирующие инфекции мягких тканей. Судя по интервью, Проценко говорил именно о них. Какая из них конкретно вызвала болезнь у Романа Костомарова, неизвестно, это главный врач «Коммунарки» не уточнил. Но вообще про эти бактерии написано в любом медицинском руководстве, посвященном таким болезням. В их ряду золотистый стафилококк, особые стрептококки, клостридии, синегнойная палочка и некоторые другие бактерии, названия которых нам мало что говорят. Мы поговорили с несколькими специалистами, и на правах анонимности они объяснили, как скорее всего развивалась болезнь у знаменитого фигуриста и какую роль в этом играли подобные бактерии. Они отметили особую агрессивность таких микроорганизмов, заключающуюся в их возможности вызывать некроз. Но так ведут они себя далеко не всегда и не у всех. Для этого нужно серьезное ослабление организма, и иммунитета в том числе. Как правило, к этому приводят тяжелые инфекции или серьезные хронические заболевания. Например, сахарный диабет. Но насколько мы знаем, к случаю с Костомаровым это не относится — у него не было ни этой болезни, ни других хронических заболеваний. Но известно, что он долго температурил до поступления в клинику, серьезно болел ОРВИ или гриппом. И это могло привести к пневмонии (воспаление легких), а она в свою очередь — к сепсису, на фоне этого и активизировалась какая-то из вышеназванных бактерий. Известно, что Роман Костомаров поступил в клинику уже в тяжелом состоянии, у него была не только пневмония, но уже и сепсис, и наверно, уже развивалась некротизирующая инфекция мягких тканей. Возможно, никаких явных проявлений её еще не было, но об этом говорит выявление особой бактерии, о которой и рассказал Проценко. Главный вывод всей этой истории в том, что нельзя недооценивать любую простудную инфекцию, особенно если она протекает с температурой. В это время нельзя совершать подвиги, необходимо лечение и спокойный режим. Это относится и к больным хроническими недугами, и, как показывает этот случай, к молодым здоровым людям.

Подробнее читайте на ...

бактерия бактерии костомарова проценко главный романа известно вызвала

Что за бактерия стрептококк и чем она опасна?

Эта бактерия относится к числу наиболее распространенных и способна вызывать серьезные заболевания. Какие именно — рассказала иммунолог. aif.ru »

2023-02-01 12:27

Что за бактерия стафилококк и чем опасна?

Стафилококк — одна из самых популярных бактерий. Она встречается довольно часто и приводит к развитию серьезных проблем со здоровьем. aif.ru »

2023-01-31 05:06

Клостридии и бруцеллы: какие бактерии ждут нас в летней еде

Лето - период, когда риск подхватить пищевую инфекцию выше, чем обычно. Это связано с ростом патогенной флоры. Специалисты называют главным источником токсикоинфекций еду и воду. Эксперты Роскачества рассказали, где и какие бактерии можно встретить, а также как с ними бороться. vesti.ru »

2020-06-10 08:05

Ученые разработали бактерию, потребляющую углекислый газ

По словам ученых, это достижение является важной вехой, поскольку оно радикально меняет внутреннюю работу одного из самых популярных биологических модельных организмов. А в будущем E.coli, потребляющую СО 2, можно использовать для получения молекул органического углерода, которые можно использовать в качестве биотоплива или для производства продуктов питания. Продукты, изготовленные таким образом, будут иметь более низкие выбросы по сравнению с обычными способами производства и потенциально могут удалить газ из воздуха.

«Это похоже на метаболическую пересадку сердца», - говорит Тобиас Эрб, биохимик и синтетический биолог из Института наземной микробиологии им. Макса Планка в Марбурге, Германия, который не принимал участия в исследовании.

Растения и фотосинтетические цианобактерии - водные микробы, которые производят кислород - используют энергию света для преобразования или фиксации CO 2 в углеродсодержащие строительные блоки жизни, включая ДНК, белки и жиры. Но эти организмы могут быть трудно генетически модифицированы, что замедляет усилия по превращению их в биологические фабрики.

В отличие от этого, бактерия E.coli относительно проста в разработке, и ее быстрый рост означает, что изменения можно быстро протестировать и настроить для оптимизации генетических изменений. Но бактерия предпочитает расти на сахарах, таких как глюкоза, и вместо того, чтобы потреблять CO 2 , она выбрасывает газ в виде отходов.

Рон Майло, системный биолог из Научного института Вейцмана в Реховоте, Израиль, и его команда провели последнее десятилетие, пересматривая рацион E. coli . В 2016 году они создали 2 штамм, который потреблял CO 2 , но это соединение составляло лишь часть потребления углерода организмом - остальное было органическим соединением, которое питали бактерии, называемым пируватом.

В последней работе Майло и его команда использовали сочетание генной инженерии и лабораторной эволюции для создания штамма кишечной палочки, который может получать весь свой углерод из CO 2 . Во-первых, они дали бактериальные гены, которые кодируют пару ферментов, которые позволяют фотосинтезирующим организмам превращать СО 2 в органический углерод. Растения и цианобактерии обеспечивают это преобразование светом, но для E. coli это было невозможно. Вместо этого команда Майло вставила ген, который позволяет бактериям собирать энергию из органической молекулы, называемой формиатом.

Даже с этими добавками, бактерия отказалась менять свою сахарную еду на CO 2. Чтобы дополнительно настроить штамм, исследователи культивировали последующие поколения модифицированной кишечной палочки в течение года, давая им лишь незначительные количества сахара и СО 2 в концентрациях, примерно в 250 раз превышающих концентрации в атмосфере Земли. Они надеялись, что бактерии разовьют мутации, чтобы приспособиться к этой новой диете. Примерно через 200 дней появились первые клетки, способные использовать CO 2 в качестве единственного источника углерода. И через 300 дней эти бактерии росли быстрее в лабораторных условиях, чем те, которые не могли потреблять CO 2 .

Майло и его команда надеются, что их бактерии будут расти быстрее и жить на более низких уровнях CO 2 . Они также пытаются понять, как кишечная палочка эволюционировала, чтобы потреблять CO 2 : изменения только в 11 генах, казалось, позволили переключиться, и теперь они работают над тем, чтобы определить как.

По словам Шерил Керфельд, биоинженера в Университете штата Мичиган в Восточном Лансинге и Национальной лаборатории им. Лоуренса в Беркли в Калифорнии, эта работа является «вехой» и демонстрирует силу объединения технологий и эволюции для улучшения природных процессов.

Уже сейчас кишечная палочка используется для создания синтетических версий полезных химических веществ, таких как инсулин и гормон роста человека. Майло говорит, что работа его команды может расширить продукты, которые могут производить бактерии, включая возобновляемое топливо, продукты питания и другие вещества. Но он не видит, что это скоро произойдет, пишет Nature.

kapital-rus.ru »

2019-12-01 00:17