Ar trebui1 Ar trebui2

(Credit foto: profesorul John Nicholls, profesor clinic la departamentul de patologie, HKUMed; și profesorul Malik Peiris, profesor Tam Wah-Ching în științe medicale și profesor catedră de virologie, Școala de sănătate publică, HKUMed; și Unitatea de microscop electronic, HKU. )

Înainte de a analiza „dacă ar trebui să ne facem griji pentru varianta Omicron sau nu”, să facem cunoștință cu varianta Omicron SARS-CoV-2, care a apărut în Africa de Sud abia pe 9 noiembrie 2021, a măturat lumea până la sfârșitul următorului. lună și a făcut cuvinte precum infecții inovatoare, a treia doză și amplificatoare în căutări fierbinți.

Proteina cu vârf extrem de mutată ne face mai dificilă apărarea împotriva virușilor.

Imaginea microscopică electronică de la începutul articolului este prima fotografie „Omicron” din lume publicată de Facultatea de Medicină Li Ka Shing, Universitatea din Hong Kong (HKUMed) pe 8 decembrie 2021:

Suprafața particulei virale are o formă asemănătoare unei coroane, care este proteina spike (proteina S) utilizată de virus pentru a invada celula.

Virusul se bazează pe aceste proteine ​​​​pic pentru a se lega de receptorii de pe suprafața celulei, declanșând mecanismul de endocitoză al celulei pentru a deschide ușa unui inamic periculos și apoi a capta celulele pentru a le ajuta să reproducă noi particule de virus, astfel încât să poată infecta mai multe celule.

Prin urmare, proteina de vârf nu este doar cheia pentru ca virusul să invadeze celulele, ci și ținta pentru ca vaccinul să antreneze sistemul imunitar să identifice și să captureze „cu precizie” virusul.Cu cât gradul mutației lor este mai mare, cu atât este mai ușor pentru anticorpii induși de vaccin să le rateze.

Din imaginea următoare care compară modelele tridimensionale ale proteinelor spike „Delta” și „Omicron” publicate de prestigiosul spital Bambino Gesu din Roma pe 27 noiembrie 2021, puteți înțelege de ce Omicron este mai transmisibil decât Delta.

Ar trebui3

(Sursa/site-ul oficial al OMS)

Pozițiile marcate de culoare sunt regiunile mutante care sunt diferite de tulpina originală de virus.Conform analizei, există cel puțin 32 de mutații cheie în proteina spike a „Omicron”, depășind cu mult „Delta”, iar regiunile foarte mutante (roșii) sunt, de asemenea, concentrate în pozițiile care interacționează cu celulele umane.

Astfel de mutații fac mai ușor ca „Omicron” să invadeze celulele umane pentru a se reproduce, a se răspândi în rândul oamenilor și a sustrage imunitatea existentă indusă de vaccin, ceea ce duce la infecții sau reinfecții.

„Omicron” infectează cu ușurință bronhiile, dar este mai puțin probabil să pătrundă în plămâni.

Potrivit rezultatelor cercetării publicate de HKUMed pe site-ul său oficial pe 15 decembrie, varianta Omicron se reproduce de aproximativ 70 de ori mai repede decât Delta și tulpina originală Covid-19 în bronhiile umane, dar mai puțin bine în țesutul pulmonar uman.

Ar trebui4

(Sursa figura/site-ul oficial HKUMed)

Acest lucru poate explica de ce „Omicron” se răspândește rapid, în timp ce simptomele inițiale ale infecției (gât răgușit, nas înfundat) pot fi ușor confundate cu o răceală comună, dar severitatea bolii este relativ scăzută.

Dar nu o lua cu ușurință, deoarece „Omicron” este mai puțin probabil să provoace boli severe.Cine știe care ne așteaptă rezultatul final?

Mai mult decât atât, „Delta” și „Gripa” încă se uită la noi în același timp!Cel mai bun mod de a le evita este să încercăm să ne menținem imunitatea la un nivel ridicat în fiecare zi.

Deci nu trebuie să ne îngrijorăm prea mult în legătură cu „Omicron”, dar trebuie să fim atenți să luăm măsuri de precauție.

Cum ar arăta dacă o celulă ar fi infectată cu varianta Omicron?

Aruncă o privire la următoarea imagine microscopică electronică furnizată de HKUMed.

Ar trebui5

(Credit foto/HKUMed & Unitate de microscop electronic, HKU)

Aceasta este micrografia electronică a unei celule Vero (rinichi de maimuță) la 24 de ore după infectarea cu varianta Omicron a SARS-CoV-2.Puteți vedea că o mulțime de viruși se replic în veziculele celulare, iar particulele de virus care s-au replicat sunt eliberate pe suprafața celulei gata să-și facă treaba.

Acesta este doar un virus nou reprodus de virus folosind „o celulă”.Este foarte rapid!Din fericire, este doar un experiment cu celule in vitro.Dacă se întâmplă in vivo, nu știm câte celule vor avea de suferit, iar persoana infectată în acest moment este adesea asimptomatică;când cineva se simte greșit și vrea să prevină asta, e prea târziu!

După infectare, unii viruși vor fi în interiorul celulei, în timp ce alții vor fi în afara celulei.Sistemul imunitar va face față virusurilor în moduri diferite.

Anticorpii induși de vaccinare pot captura (neutraliza) doar virusul în afara celulei.Dacă virusul poate fi interceptat de îndată ce se strecoară în celulă, lucrurile sunt relativ simple;dacă virusul infectează celula, celulele imune trebuie să secrete interferon pentru a bloca replicarea virală în celule și pentru a reduce cantitatea și viteza proliferării virale și, de asemenea, au nevoie de „celule T ucigașe” sau „celule ucigașe naturale” pentru a ucide celulele infectate.

Atât virușii prinși de anticorpi, cât și celulele infectate ucise au nevoie de macrofage pentru a ridica fragmentele.Înainte de aceasta, macrofagele și celulele dendritice trebuie, de asemenea, să ajute la trimiterea semnalelor către „celulele T helper”, comandanții supremi ai sistemului imunitar, care apoi dau ordine corecte pentru a produce celule T citotoxice și anticorpi neutralizanți.

Vaccinarea poate induce anticorpi, iar medicamentele antivirale pot inhiba replicarea virusului în celule și pot încetini răspândirea virusului.Cu toate acestea, pentru a sterge cu adevărat virusul, este nevoie ca fiecare element al sistemului imunitar să fie pe deplin mobilizat și întărit.

Ar trebui6

Deci, după vaccinare, cum să creșteți în mod cuprinzător celulele imunitare, să întăriți răspunsul imunitar, să îmbunătățiți funcția imunitară, să promovați echilibrul imunitar și să evitați inflamația excesivă?

De la cercetările din anii 1990,Ganoderma lucidums-a dovedit că accelerează maturarea celulelor dendritice, reglează diferențierea celulelor T, stimulează producția de anticorpi de către celulele B, promovează diferențierea monocite-macrofage și sporește activitatea celulelor natural killer, ajută la proliferarea diferitelor celulele imunitare și secreția diferitelor citokine și au un efect de reglementare cuprinzător asupra sistemului imunitar.Toate aceste efecte sunt rezumate în diagrama de mai jos.

Ar trebui7

În continuare, vă vom explica mai în profunzime „de ceGanoderma lucidumne poate ajuta să întărim imunitatea de care avem nevoie pentru a lupta împotriva virușilor” prin mai multe lucrări care au fost publicate în reviste internaționale.Înainte de asta, sperăm că ai început să mănânciGanoderma lucidumdeoarece imunitatea zilnică este foarte importantă.Doar menținând un sistem imunitar bun în fiecare zi ne putem asigura siguranța în fiecare zi.

Sfârşit

Ar trebui8

★ Acest articol este publicat sub autorizația exclusivă a autorului, iar proprietatea aparține GANOHERB.

★ Lucrările de mai sus nu pot fi reproduse, extrase sau utilizate în alte moduri fără autorizarea GanoHerb.

★ În cazul în care lucrările au fost autorizate pentru a fi utilizate, acestea ar trebui să fie utilizate în sfera autorizației și să se indice sursa: GanoHerb.

★ Pentru orice încălcare a declarației de mai sus, GanoHerb își va exercita responsabilitățile legale aferente.

★ Textul original al acestui articol a fost scris în chineză de Wu Tingyao și tradus în engleză de Alfred Liu.Dacă există vreo discrepanță între traducerea (engleză) și originalul (chineză), originalul chinez va prevala.Dacă cititorii au întrebări, vă rugăm să contactați autorul original, doamna Wu Tingyao.

6

Transmite cultura Millennia Health
Contribuie la Wellness for All


Ora postării: 13-ian-2022

Trimite-ne mesajul tau:

Scrie mesajul tău aici și trimite-l nouă
<