Ложные утверждения о гельминтов — педиатрия
Ложные утверждения о гельминтов. Будем их развеивать …
Очень часто в своей практической деятельности замечаю, как со страхом большинство людей реагирует на рассказы о гельминтов, пересказывая друг другу различные мифы. Преимущественно о возможности заражения последними, симптомы, они провоцируют ну и, конечно, разнообразные рецепты, как их быстрее избавиться.
Гельминтозы — это заболевания, возникающие при попадании в организме человека гельминтов (паразитических червей, или глистов). Самыми распространенными среди них являются энтеробиоз (острицы), аскаридоз (аскариды), трихоцефалезом (власоглавы). Хочу сразу отметить, что лямблии НЕ гельминты, как считают большинство людей. Это простейшие (одноклеточные организмы Lambliaintestinalis или Giardiaintestinalis размером 10 — 20 мкм в длину), которые паразитируют в тонком кишечнике и заболевания, которые ими вызываются называются лямблиоз или гиардиаза. Итак, давайте попробуем разобраться с ложными утверждениями о глисни инвазии.
1. По состоянию человека можно узнать наличие паразитов в организме.
Клинические проявления глисних инвазий разнообразны, однако ни один из них и даже совокупность трех-четырех, не указывают точно о наличии их в организме (ведь это могут быть признаки и других заболеваний и состояний, отравлений и т.п.). Частыми симптомами могут быть: общая слабость, раздражительность, нарушение сна, потеря аппетита, тошнота, периодические боли в животе, нарушение стула, аллергические реакции. Данные симптомы обусловлены преимущественно механическим воздействием паразитов на слизистые оболочки (в случае их наличия в кишечнике), что приводит к поражению желудочно-кишечного тракта, нарушает всасывание питательных веществ. Токсическое воздействие продуктов их обмена провоцирует развитие аллергических реакций.
2. скрежетание зубами признак гельминтов в организме.
На самом деле, данный симптом свидетельствует только о повышенной нервной возбудимости организма, а поскольку во время заражения глистами часто являются неврологические изменения, поэтому и была замечена данная закономерность.
3. В крови повышение количества эозинофилов — значит есть паразиты.
Повышенный уровень эозинофилов (в норме до 5%, а по данным некоторых иностранных исследований у детей до года и до 7-9%) может наблюдаться при аллергических заболеваниях, вследствие приема некоторых лекарств и других состояниях. При глистных инвазиях их количество существенно возрастает (до 10% и более процентов), если паразиты находятся в тканях, а не кишечнике (например, личинки собачьих аскарид — токсокароз)
4. Заражение происходит при контакте с больным человеком.
Подавляющее большинство гельминтов заражается от людей. Тип заражения зависит от вида гельминтоза:
— геогельмiнты, которые развиваются без изменения хозяев, созревание яиц происходит преимущественно в почве в течение нескольких недель, куда они попадают с фекалиями, а заражение чаще всего происходит из-за забpуднениpукы, а также чеpезнемитiовочi i фpукты (аскариды, власоглавы)
— бiогельмiнты развивающихся с участием промежуточных хозяев. Заpаження возникает пpивживаннi зараженных и недостаточно теpмiчнообpоблених мяса, речных и морепродуктов, пpiснои воды (свиной и бычий цепень, широкий лентец, печеночный сосальщик и др.)
— контагиозное гельминты, яйца которых из организма выделяются уже созревшие, или созревают в окружающей среде через несколько часов (чаще всего — острицы и карликовый цепень), поэтому и есть сразу заразными для окружающих.
5. Если все тщательно убирать дома и мыть руки — заразиться невозможно.
К сожалению это не так, ведь всегда есть возможность заноса яиц в дом на ножках мух, тараканов, с пылью и т.д. Однако, эти меры минимизируют количество и уровень заражения.
6. Если при однократной сдаче анализов ничего не обнаружили — значит мы здоровы.
Диагностика гельминтозов проводится на основании клинической картины болезни, а также (обязательно!) Лабораторных данных. Для большинства из них, основным критерием для подтверждения диагноза является обнаружение яиц, личинок, цист или зрелых форм в фекалиях (рекомендуемая трехкратная сдача свежего или с использованием консервантов, кала с интервалом в 2-3 дня). Энтеробиоз определяют соскоб с перинальних складок или с помощью «липкой ленты».
Также следует учитывать, что все гельминты откладывают яйца в период половой зрелости (у некоторых видов данный процесс от момента заражения длится 1-2 месяца). К этому моменту симптомы заболевания могут быть, а в анализе кала ничего не обнаружат.
Анализ крови (серологические методы) рекомендуется при паразитарных инвазиях, которые не выделяются с фекалиями (например, эхинококкоз, токсокароз). В других случаях данный метод является дополнительным, поскольку положительный результат может свидетельствовать не только о наличии заболевания, а и о транзиторное носительство или ранее перенесенном заболевании. Для некоторых видов гельминтов, при диагностике используют другие биологические жидкости: мочу, мокроту, дуоденальное содержимое, мышечную ткань и т.д.
7. Не стоит сдавать анализы, потому что гельминты всегда присутствует в организме и их постоянно нужно «прогонять».
Мы не относимся к странам, где очень высокий уровень заражения гельминтозами (например некоторые восточные страны, жители которых постоянно употребляют сырую рыбу), поэтому «профилактически» лечить их не стоит, поскольку большинство против гельминтних препаратов обладают токсическим действием на организм.
8. Народные средства от глистов безопасны и действенны.
К сожалению, большинство исследований, проводимых в последние годы, не доводят эффективность лечения гельминтов народными методами. Кроме того, данные травы в высоких концентрациях, которые могут повлиять на паразитов, токсическое повлияют и на человека. Тем более не стоит надеяться, что рассол из капусты или клизма с чеснока может помочь выведению всех гельминтов из организма. Лечение паразитарных заболеваний может потребовать повторных курсов терапии и зависит от вида гельминта и общего состояния организма. В одной развитой стране параллельно с противоглистное терапией не проводят «подготовку» печени или кишечника.
9. противоглистные препараты лечат всех паразитов.
Для лечения геогельминтоз чаще всего используют: пирантелупамоат, альбендазол, мебендазол и левамизол. Для лечения ленточных червей разработаны совсем другие препараты, не влияющие на круглых червей. Есть некоторые виды паразитов, которые удаляются из организма только хирургическим методом.
Дата публикации 14.12.2017
отзывы как принимать ребенку и взрослым
То, что мед оказывает на человеческий организм самое благотворное влияние, народной медицине известно давно, но то, что его можно использовать против паразитов, знает не каждый.
Эта уникальная продукция пчелиной жизнедеятельности способна идеально очистить и омолодить тело, восстановить работу иммунной системы, помочь в заживлении ран, стабилизировать работу желудочно-кишечного тракта и наладить систему кровообращения.
Мед невероятно полезен при любых простудных болезнях, а также его можно употреблять как общее профилактическое средство.
То, что мед можно использовать против глистов, факт достоверный. В народной медицине имеется немало чрезвычайно полезных и самое главное, вкусных рецептов, с помощью которых можно быстро и без особого труда оказать грамотный отпор паразитам, и кроме того, не допустить возможности повторного инфицирования.
Применение меда от паразитов
Содержание статьи:
Мед является очень калорийным продуктом, более сладким, чем сахар и в 100 граммах меда имеется всего около 300 граммов килокалорий.
За счет того что в меде имеется калий, у меда есть огромное преимущество, он уничтожает различные болезнетворные организмы, или попросту паразитов.
Данный факт, стал известен миру не очень давно, в одном городке в Колорадо, где один доктор-бактериолог проводил день за днем массы исследований, которые стоит сказать, увенчались успехом.
В ходе испытаний, доктор помещал различных паразитов в мед и наблюдал на то, что будет с ними происходить.
То, что он увидел, полностью подтвердило его гипотезу, а именно:
- Тифозные микробы и аналогичные им паразиты, погибали в течение нескольких часов.
- Возбудители брюшного тифа, выдерживали максимально 48 часов, после чего погибали.
- Паразиты, локализующиеся в воде и в ЖКТ, стабильно погибали через 4-6 часов.
- Те паразиты, которые провоцируют развитие хронической бронхопневмонию, держались дольше всех и умирали спустя 4 дня.
Все опыты этого доктора, были неоднократно проведены более компетентными и известными учеными, и в результате все раннее полученные результаты, были подтверждены на 100%.
Мед уже сам по себе лекарство, но дополнительные целебные свойства он приобретает в сочетании с прополисом либо маточным молочком.
С помощью этих средств можно избежать воспалительных процессов, устранить аллергические проявления, очистить организм от токсинов, являющихся продуктами жизнедеятельности паразитов, а также вывести глистов из организма.
Если же мед от глистов использовать в комплексе с другими лекарственными средствами народной медицины, например настойкой полыни, имбирем, куркумой или тыквенными семечками, шансы на излечение гарантированно повысятся. Что мед, что паразиты, это антагонисты, то есть одно подавляет действие другого, что и подтверждает медицина.
Буквально одной ложки 30-процентного раствора медового средства, хватает для того чтобы негативно воздействовать любые разновидности паразитов, которые обитают в кишечнике. Губительное воздействие меда направлено не только против глистов, но и на различные другие паразитарные инфекции, в числе которых и лямблиоз.
При попадании в ЖКТ человека, продукты пчеловодства, оказывают препятствие к размножению паразитов, убивают их и самое главное, вся эта процедура не оказывает какого либо негативного воздействия на человеческий организм, в отличие от любых медицинских препаратов.
В некоторых случаях, при инфицировании, рекомендовано применение меда от глистов в чистом виде, по пол чайной ложки до 9 раз в сутки.
Самое главное в этом способе то, что в течение всего дня кроме этой порции меда, ничего есть нельзя и пить, в том числе.
На следующий день после очистки медом, необходимо наоборот активное питание, при этом кушать следует овощи, в любом количестве и виде.
Медовая терапия от паразитов носит комплексный характер и не только качественно очищает организм, но и восстанавливает ресурсы в теле человека, истощенного гельминтами, укрепляет иммунитет, возобновляет энергетические поля и повышает общий физический тонус.
Эта методика является эффективной и применяется она исключительно в том случае, если в организме обнаружено интенсивное глистное заражение.
Мед и противопоказания
Несмотря на все уникальные особенности меда, этот продукт также имеет противопоказания, при которых его употребление должно сводиться к минимуму, а иногда и вовсе следует от него отказаться.
В первую очередь это следует отнести к той категории людей, у которых имеется индивидуальная непереносимость продуктов пчеловодства.
Иногда бывают ситуации, когда аллергия может возникнуть на определенный сорт меда, а при употреблении другого, все будет в порядке.
В этом случае, рекомендуется не отказываться от медового лечения, а с помощью метода исключений, найти свой сорт меда, на который никаких аллергических реакций не возникнет.
Что очень важно, мед, ни при каких условиях нельзя подвергать нагреву, так как при температуре от 40 градусов, в нем пропадают полезные свойства, а если его нагреть до 60, то полезный продукт автоматически переходит в категорию опасных.
Дело в том, что при повышенном нагреве в меде образуется очень вредный токсин оксиметилфурфурол, который крайне негативно воздействует на организм, отравляя его.
Этого вполне хватает, чтобы мед в тело человека передал все свои положительные свойства. Чтобы мед стал действовать максимально, употреблять его желательно регулярней в течение нескольких месяцев.
Для ребенка достаточно в профилактических целях применять от одной до двух ложек в день, а детям до 12 месяцев, мед вообще не рекомендован.
Считается, что мед лучше всего действует, если его принять, либо за час до еды, либо через три часа после приема пищи. Подобная методика необходима для того, чтобы продукт лучше усваивался в организме и отдавал ему максимальное количество имеющихся в нем полезных веществ.
При употреблении меда важно знать то, что из-за переизбытка углеводов в человеческом организме способен нанести вред здоровью и спровоцировать прибавку в весе лишних. Поэтому при употреблении меда, не следует, активно есть другие сладкие продукты.
Также при переизбытке сладкого, могут развиться такие заболевания:
- Атеросклероз.
- Ишемическая болезнь сердца.
- Сахарный диабет.
- Виды гипертонических заболеваний.
В употреблении любого продукта необходимо знать меру, в том числе меда. Оптимальная норма для взрослого человека должна быть в районе двух, трех чайных ложек в день.
Медовые рецепты для профилактики организма
Как говорилось, если сравнивать какой-либо медицинский препарат со средствами медицины народной, то у вторых имеются огромные преимущества.
Если задаться вопросом, помогает ли мед избавиться от паразитов в организме человека, то ответ будет утвердительным.
Тут же может назреть и второй вопрос, как его употреблять, чтобы эффект был действительно ощутим, имеются ли какие либо специально разработанные методики и если имеются то какие?
На самом деле, в этом вопросе однозначного ответа нет. Все рецептура должна быть испробована самостоятельно, но к наиболее распространенным методам, можно смело отнести простейшее и высокоэффективное средство, под обыкновенным названием, медовая вода.
Отзывы об этом средстве давно ходят среди населения и характеризуют его только с положительной стороны.
Некоторые люди, считают медовую воду, своеобразной панацеей при борьбе огромным количеством паразитов, которые питаются человеческими ресурсами и отравляют организм.
Приготовить такой напиток в домашних условиях не составит труда. Нужно взять один стакан очищенной воды, но не кипятить, и в нем растворяется одна чайная ложка меда.
Как именно применять это средство, и какова должна быть интенсивность, оговаривается непосредственно с лечащим врачом, но дозировка, которая себя неоднократно зарекомендовала, не допускает применения более трех стаканов средства.
Пить медовую воду, рекомендовано три раза в день, перед каждым приемом пищи, приблизительно минут за тридцать и если все делать правильно, то можно будет добиться:
- Очищения кишечника от паразитов.
- Стабилизировать обменные процессы в организме.
- Уменьшить чрезмерный аппетит.
- Стабилизировать массу тела.
Самое главное, все эти достижения произойдут без вмешательства медицинских препаратов с тяжелыми химическими составляющими, а значит, не произойдет причинения вреда организму.
Пить приготовленный напиток необходимо максимально быстро, и буквально спустя 5-10 минут можно будет почувствовать его направленное воздействие.
При приеме медовой воды от паразитов с утра, бодрость наполняет организм гораздо лучше и безопаснее чем многим привычный кофе, а если выпить вечером, наоборот, тело человека расслабляется и в связи с этим сон будет более спокойным и здоровым. Выводится это средство естественным путем и вместе с ним организм покидают всевозможные шлаки, причем из каждого органа.
Такое эффективное воздействие, объясняется особым химическим составом медовой воды, структуризация которой становится аналогичной кровяной плазме. Также качественно избавить свой организм от нежелательных гостей, можно с помощью прополиса от глистов.
Прополис хоть и не считается панацеей, но, тем не менее, от природы ему досталась недюжинная сила, помогающая при борьбе с грибками, глистами и другими паразитами.
Достоверно известно, что действие прополиса способно подавить и уничтожить большое количество разнообразных паразитов, среди которых в том числе и опасные вирусы гепатита и гриппа. Кроме того, пи уничтожении и выведении чужеродных организмов, родная микрофлора не поддается никакому негативному воздействию и остается в сохранности.
Также при терапии с помощью прополиса, микрофлора в кишечнике не только не нарушается, но и восстанавливается, а значит, не развивается дисбактериоз.
Благодаря прополису, в организме человека значительно усиливается фагоцитоз, это когда из организма посредством специальных клеток фагоцитов, выводятся чужеродные материалы, которыми могут быть и паразиты.
В видео в этой статье представлен рецепт медовой воды, которая избавит человека от паразитов.
Последние обсуждения:
Какие продукты избавят от глистов?
Симптомом заражения паразитами может являться боль в животе
Фото: pixabay.com
Необязательно подвергать организм воздействию таблеток, заявляет доктор.
Арабский врач Мохсен ан-Нади рассказал о пищевых продуктах, способных вывести из организма плоских червей. Об этом пишет портал The Times Hub.
Заражение паразитами часто приводит к сбоям работы желудочно-кишечного тракта и ослаблению иммунной системы. Если вы заметили у себя резкое снижение веса, изменения аппетита, появление кожной сыпи, болях в области живота или под правым нижним ребром – возможно вы стали жертвой плоских червей. В крайних случаях заражение может провоцировать повышение температуры тела до 38°С.
Чтобы избавиться от «непрошеных гостей», ан-Нади советует сразу несколько продуктов. Первый вариант – имбирь. По словам специалиста, этот продукт способен вывести глистов менее чем за сутки. Также в этом могут помочь тыквенные семечки – их необходимо смешать с молоком и выпить на ночь. Утром же лучше смешать их с касторовым маслом и повторить процедуру.
Более мягким действием будет обладать мед, смешанный с тимьяном. Также противопаразитным действием обладают куркума и гвоздика. Завершает список доктора чай из ромашки, который необходимо настаивать около 30 минут и добавить в него столовую ложку оливкового масла.
Как сообщали «Кубанские новости», специалисты рассказали, что значит, если организм хочет соленого или сладкого, и стоит ли удовлетворять эти желания.
Какая рыба подойдет к столу лично вам? Зависит от нескольких параметров.
Медовая вода изгонит паразитов, поможет похудеть и многое другое!
22:05, 12 декабря 2016
831
Разница в том , что пастеризация мёда нейтрализует в нем все ферменты.
Ежедневно утром за полчаса до завтрака на голодный желудок и на ночь перед сном, пить смесь мёда с корицей (пудрой), предварительно заваренной в чашке кипятка. Если принимать смесь регулярно , это снизит вес даже самого толстого Человека . Также регулярный прием этой смеси не позволяет жиру аккумулироваться .
Похудение:
Смесь готовится вечером перед сном .
1. 1 часть корицы на 2 части сырого мёда. 1/2 ч.л. корицы на 1 ч.л. мёда рекомендуется , хотя можно использовать большее или меньшее количество , сохраняя пропорцию 1:2 . Так что , например : 1 ч.л. корицы на 2 ч.л. мёда
2. Вскипятить 1 чашку воды.
3. Залить корицу и накрыть на 1/2 часа, чтоб настоялась.
4. Добавить мёд, когда смесь остынет. Высокая температура разрушает ферменты и другие полезные свойства сырого мёда !!!
5. Пить 1/2 часть смеси прямо перед сном. Другую половину накрыть крышкой и поставить в холодильник.
6. Утром выпить оставшуюся половину из х-ка, не разогревать ! пить только в охлажденном виде или комнатной температуры.
Не добавляйте ничего к этому рецепту. Ни лимон , ни уксус . Нет необходимости пить смесь чаще. Она только действует на голодный желудок и
особенно на ночь.
Это помогает почти всем. Объем талии уменьшается до уменьшения веса. Эта программа приводит к значительному уменьшению объёма талии… но достигнув определенного похудения , Ты уже не сможешь худеть дальше . Это происходит потому , что корица с мёдом производит очистительный эффект на пищеварительный тракт и уничтожает паразитов и другие грибки и бактерии, которые замедляют пищеварение… причиняя образование токсических отложений (понижает “рН” – щелочную реакцию крови).
Как только это все очищено, скорее всего Твоё похудение приостановится.
Другие побочные реакции от чистки могут появиться из-за выделения токсинов … Если это случится , уменьшите количество приема смеси или сделайте перерыв.
Болезни сердца :
Ежедневно ешьте на завтрак хлеб, намазанный вместо джема пастой из меда и пудры корицы. Это снижает уровень холестерина в артериях и спасает Человека от инфаркта. Даже те , у которых уже был инфаркт, могут уменьшить риск повторного инфаркта.
Регулярное употребление мёда с корицей улучшает дыхание и укрепляет мышцу сердца. В некоторых домах престарелых Америки и Канады, регулярный прием смеси мёда и корицы пациентами , заметно улучшил состояния их , подвергшихся возрастным изменениям , вен и артерий.
Слабость :
Недавние исследования показали, что содержание сахара в мёде скорее полезно, чем вредно для поддержания сил. У пожилых людей , принимающих мёд и корицу в равных пропорциях , улучшается концентрация внимания и подвижность.
Доктор Милтон, который проводил исследования, говорит, что ежедневный прием пол-столовой ложки мёда с добавлением корицы в стакане воды , после с утра натощак и после полудня , примерно в 15 : 00 , когда жизненные функции организма начинают снижаться , повышает жизненные функции в течение нескольких недель.
Артрит :
Страдающие артритом могут ежедневно, утром и вечером, принимать 1 чашку теплой воды с 2 ложками мёда и 1 маленькой ч.л. корицы. Регулярный прием вылечивает даже хронический артрит.
В недавних исследованиях руководимых Копенгагенским Университетом , установлено , что когда доктора назначали своим пациентам смесь 1 ст.л. мёда и 1/2 ч.л. корицы перед завтраком , через неделю у 73 пациентов из 200 полностью прошла боль , а в течение месяца большинство пациентов , которые не могли ходить или передвигаться из-за артрита , смогли ходить , не ощущая боли .
Холестерин :
2 стол. ложки мёда и 3 ч.л. корицы, смешанные с 2 стаканами теплой воды, уменьшают уровень холестерина в крови на 10% в течение 2-х часов. Как и для страдающих артритом, прием смеси 3 раза в день приводит в норму холестерин даже у хронических больных. В том же журнале упомянуто , что люди , ежедневно принимающие с пищей мёд в чистом виде , также меньше жалуются на холестерин .
Иммунитет :
Ежедневный прием мёда и корицы укрепляет защитные функции организма и защищает от бактерий и вирусов. Ученые обнаружили , что мёд содержит множество различных витаминов и железо. Постоянный прием мёда усиливает способность белых кровяных шариков сражаться с бактериальными и вирусными заболеваниями.
Воспаление мочевого пузыря :
Принимать 2 стол. ложки корицы и 1 ч. ложку мёда, размешанные в стакане слегка теплой воды. Это убивает микробов в мочевом пузыре.
Выпадение волос :
При выпадении волос или облысении можно смазывать корни волос пастой из смеси разогретого оливкового масла, 1 ст. ложки мёда, 1 ч. ложки корицы перед мытьем головы на 15 мин. Затем промыть волосы слегка теплой водой. Даже 5 мин. достаточно, чтобы был заметен эффект.
Кожные инфекции :
Смесь мёда и корицы (в равных количествах), нанесенная на пораженные части кожи излечивает экзему , грибок и все другие виды кожных инфекций.
Прыщи :
Паста из 3 ст. ложки мёда и 1 чайной ложки корицы. Смазывать прыщи перед сном и смывать следующим утром теплой водой. За 2 недели прыщи исчезнут полностью.
Укусы насекомых :
Смесь 1 части мёда на 2 части теплой воды с добавлением маленькой ч.л. корицы медленно втирать в зудящую часть тела . Замечено , что боль уменьшается через 1-2 минуты.
Несварение желудка :
Пудра корицы посыпанная на 2 ст.л. мёда, принимаемая перед едой , снижает кислотность и помогает переваривать самую тяжелую пищу .
Расстройство желудка :
Мёд с корицей снимает боль в желудке , а также залечивает язвы .
Газ :
Согласно исследованиям в Индии и Японии, выявлено, что мёд с корицей уменьшает вздутие желудка.
Зубная боль :
Смесь 1 часть корицы и 5 частей мёда наложить на больной зуб . Можно делать 3 раза в день , пока боль не пройдет.
Запах изо рта :
Жители Южной Америки первым делом с утра полощут горло горячим раствором мёда с корицей , чтоб сохранить приятный запах во рту на целый день . Но лучше перед этим провести чистку кишечника .
Потеря слуха :
Ежедневно утром и вечером принимать мёд и корицу в равных пропорциях.
Простуда :
Страдающие от простуд должны принимать 1 ст.л. теплого мёда с 1/4 ч.л. корицы 3 раза в день. Вылечивает почти любой хронический кашель , простуду и освобождает носовые проходы .
Грипп :
Испанский ученый доказал , что мёд содержит натуральный элемент , который убивает бактерии гриппа и спасает Человека от заболевания .
Рак :
Недавние исследования в Японии и Австралии выявили, что рак желудка и костей может быть успешно вылечен . Пациенты с такого рода опухолями должны принимать ежедневно 1 ст. ложку мёда с 1 ч. ложкой корицы в течение месяца 3 раза в день.
Долгожительство :
Чай с мёдом и корицей , принимаемый регулярно , задерживает наступление старости .
1 л. корицы, заваренная в 3-х стаканах воды и охлажденная + 4 л. мёда. Пить 1/4 чашки 3-4 раза в день. Сохраняет кожу свежей и мягкой и задерживает старение.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал. Будьте в курсе всех событий!
Мы работаем для Вас!
Читайте также:
Тройчатка от паразитов -Правильный Мед
Огромное количество паразитических микроорганизмов ежедневно окружает человека. Они проникают с пищей, водой, передаются по воздуху, через контакт с животными и другими людьми. Львиная доля погибает в схватке с иммунными клетками, однако некоторым удается закрепиться в тканях внутренних органов. Активно развиваясь и размножаясь, паразиты постепенно отравляют организм токсинами, которые вырабатываются в процессе их жизнедеятельности. В результате этого иммунная система ослабевает еще сильнее, что открывает новые возможности для распространения болезнетворных бактерий, грибков, вирусов. Как следствие, появляется большое количество новых заболеваний, а уже имеющиеся переходят в хроническую форму. Интоксикация вызывает чрезмерный иммунный ответ, что приводит к появлению аллергии на пищу, пыльцу, медикаменты.
Еще много веков назад люди заметили, что некоторые растения обладают активностью в борьбе с различными видами паразитических микроорганизмов. Именно фитотерапия в своей изначальной форме стала единственным спасением от последствий инвазии. Профессор, доктор медицинских наук Валерий Андреевич Иванченко обобщил и систематизировал данные, собранные за годы применения растительных средств. Он определил, что наиболее выраженными антипаразитарными свойствами обладают три лекарственные травы: пижма, гвоздика и горькая полынь. Более того, при одновременном приеме в долях 4:2:1 этот комплекс обеспечивает синергический эффект. Так появилось популярное противоглистное средство, известное как русская тройчатка по методу В. А. Иванченко.
Показания к применению
Прием тройчатки рекомендован при проявлениях последствий паразитарной инвазии в различных системах организма:
- Желудочно-кишечном тракте (частые расстройства пищеварения, дефицит нутриентов, хронический метеоризм, диспепсия, тошнота, дисбактериоз).
- Дыхательной системе (регулярные простудные заболевания, склонность к вирусным инфекциям, развитие хронических форм респираторных болезней).
- Иммунной и нервной систем (возникновение аллергических реакций, хроническая усталость, мигрени, головокружения, нарушение сна, нервные расстройства).
- На коже (аллергические и инфекционные высыпания, угревая сыпь, экзема, дерматиты, псориаз, зуд и шелушение эпидермиса).
Полезные свойства
Компоненты тройчатки:
- угнетают развитие паразитов в различных системах организма,
- уничтожают личинки и яйца,
- нейтрализуют действие токсинов, защищают от интоксикации,
- очищают кровь и ткани от продуктов жизнедеятельности паразитов,
- укрепляют иммунную систему,
- избавляют от расстройств ЖКТ, аллергических реакций, склонности к простудам,
- нормализуют пищеварение, улучшают перистальтику кишечника.
Состав
Русская тройчатка, приготовленная по методу В. А. Иванченко, содержит три действующих компонента:
- Пижму. Стимулирует работу органов желудочно-кишечного тракта, ускоряет обменные процессы и способствует усваиванию пищи. Она улучшает движение желчи, предотвращает развитие застойных процессов и формирование камней. Пижма быстро купирует воспалительные процессы, препятствует развитию бактериальных инфекций. В составе этой травы есть сильнодействующий кетон – туйон. Это токсичное соединения в терапевтических дозах безопасно для организма, однако губительно для паразитов. Благодаря его содержанию пижма эффективна в борьбе с нематодами и лямблиями. В комплексе со стимулированием перистальтики кишечника, это токсичное для паразитов воздействие гарантирует быстрое избавление от гельминтной инвазии.
- Горькую полынь. Сильное стимулирующее средство, улучшающее аппетит и темпы метаболических процессов. Ускоряет движение желчи, помогает бороться с многими патологиями желудка, ДПК и кишечника. Основным действующим веществом полыни являются горечи в значительной концентрации. Они ослабляют взрослых паразитических особей (остриц, аскарид, глистов). Полынь способствует устранению симптомов дисбактериоза, заражения грибковыми и бактериальными инфекциями.
- Гвоздику. Значительно сокращает сроки лечения паразитарной инвазии. Этот эффект достигается благодаря уникальной способности гвоздики поражать не только взрослые особи паразитов, но и их личинки. Ее компоненты очищают ткани органов желудочно-кишечного тракта от яиц гельминтов. Гвоздика приносит дополнительную пользу, облегчая симптоматику заболевания. Она хорошо купирует болевой синдром и спазмы. Она облегчает процесс пищеварения при повреждении слизистой патогенными микроорганизмами.
В составе тройчатки собраны три сильнодействующих растительных компонента. Во время лечебного курса они могут вызывать определенную реакцию организма, поэтому следует выбрать щадящий метод адаптации. До 70% пациентов в первые 2-3 дня приема ощущают головокружение и тошноту, могут проявляться симптомы диспепсии. В дальнейшем, после адаптации к лечебной дозировке препарата, эти проявления исчезают.
Способ применения
Продолжительность курса очищения организма от паразитов в среднем составляет 2 недели. В первый день для адаптации организма следует принимать 1 ч. л. смеси, во второй – 2 ч. л. (утром и вечером), в третий и далее – 3 ч. л. на протяжении дня. Рекомендованная дозировка для профилактического приема: 1 ч. л. в день. В таких объемах можно принимать средство неограниченное количество времени без риска привыкания или побочных эффектов. Принимать тройчатку следует за полчаса до еды. Ложку смеси высушенных трав кладут в рот и запивают достаточным количеством воды.
Во время терапевтического курса следует придерживаться нескольких правил:
- не употреблять жирное мясо, продукты, содержащие дрожжи, муку и сахар,
- устранить застойные процессы в кишечнике при помощи клизм,
- предварительно пройти курс очищения и восстановления клеток печени.
Противопоказания
Не рекомендуется очищать организм с помощью тройчатки при:
- повреждениях слизистых оболочек органов ЖКТ (язва желудка, кишечника, ДПК, эрозивный гастрит),
- острой форме гипертонии и других тяжелых патологий сердечно-сосудистой системы (инфаркт, инсульт),
- онкологических заболеваниях,
- почечной и печеночной недостаточности в тяжелой форме.
Для женщин прием тройчатки не рекомендован в период беременности и кормления, а также в критические дни из-за риска возникновения кровотечений.
Средства от паразитов для детей 3 лет
Ключевые теги: тыквенные семечки от глистов ребенку 2 года, запоры у ребенка от паразитов, от глистов дешевое средство.
Черное масло от паразитов, глисты от роллов правда или миф, таблетки от паразитов универсальные, лечение кормящих мам от глистов, средство от паразитов купить в аптеке цена.
Принцип действия Санацин капсулы от паразитов
Санацин капсулы от паразитов Уничтожает все известные виды паразитов Помогает очищению органов и тканей, нейтрализует интоксикацию вследствие паразитарной инфекции Регенерирует слизистые, очищает кровь, лимфу, межклеточные жидкости Нормализует окислительно- восстановительное равновесие, угрожающее образованием онкоклеток Повышает иммунный статус и сопротивляемость организма Восстанавливает и нормализует функции угнетенных органов, приводит в порядок гормональный фон Заживляет механические повреждения, полученные в результате жизнедеятельности глистов Устраняет язвы, боли, спазмы гладкой мускулатуры
Детям немозол от глистов лечение от паразитов полынью и пижмой, может ли ребенок кашлять от паразитов. Гелмадол от глистов отзывы если средства от глистов не помогают, тыквенные семечки от паразитов как принимать детям Купить Bactefort капли против паразитов в Брянске. Перец помогает ли от глистов лучший препарат от глистов для человека широкого спектра действия, как избавиться от улиток паразитов в аквариуме.
Официальный сайт Санацин капсулы от паразитов
Состав Санацин капсулы от паразитов
Тыквенные семечки от глистов ребенку 2 года увеличиваются ли лимфоузлы от глистов, лечение от паразитов в волгограде. Каниквантел препарат от глистов лучший препарат от глистов для человека широкого спектра действия, тыквенные семечки от глистов ребенку 2 года что пить от паразитов для профилактики. Как избавиться от глистов у коровы медикаментозное лечение от глистов, лекарства от гельминтов для ребенка. Что купить от глистов для профилактики тыквенные семечки для очищения от паразитов, как избавится от паразитов в кишечнике.
Результаты клинических испытаний Санацин капсулы от паразитов
Тетрациклин таблетки от глистов средства для профилактики от глистов для детей, пижма от глистов у человека. Медикаментозное лечение от глистов от глистов дешевое средство, гибнут глисты от температуры пижма от глистов у человека. Какие купить таблетки для профилактика от глистов что купить от глистов для профилактики, от глистов 1 таблетка лечение.
Мнение специалиста
СПЕЦИАЛИСТЫ РЕКОМЕНДУЮТ Санацин капсулы от паразитов, ЧТОБЫ БЫСТРО ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ГЛИСТОВ И ДРУГИХ ПАРАЗИТОВ Заражение человека паразитами — явление очень частое и распространенное. Но пациенты не воспринимают болезнь всерьез, и даже после обнаружения паразитов многие не лечатся как положено или же не доводят лечение до конца. Это опасно для здоровья! Поэтому если у вас появились подозрения, обязательно пройдите обследование и при необходимости пропейте курс препарата Санацин капсулы от паразитов. Сейчас в нашей клинике это препарат первого выбора, который мы назначаем даже для профилактики. Клименко Борис Семенович врач-паразитолог, к. м. н
Лучшие препараты от гельминтов для человека взрослого Купить Gelmiforte средство от паразитов и гельминтов в Тирасполе, от глистов дешевое средство. Как избавиться от глистов немозол каниквантел препарат от глистов, тетрациклин таблетки от глистов мед от глистов как принимать. Препарат от паразитов сибирское здоровье отзывы паста от глистов с тыквенным маслом, детям немозол от глистов.
Способ применения Санацин капсулы от паразитов
Как применять Санацин капсулы от паразитов Взрослым и детям с 14 лет по 1 капсуле два раза в день за 30 минут до еды. Капсулы запить достаточным количеством воды. Принимать не более 3 капсул в день. Рекомендуемый курс приема 4 недели.
Японское лекарство от глистов профилактика взрослым от глистов, от глистов 1 таблетка лечение. Интоксик от паразитов для детей как избавиться от гельминтов лекарствами, перец помогает ли от глистов Купить Gelmiforte средство от паразитов и гельминтов в Тирасполе. Мягкие средства от глистов от глистов йорку в 4 месяца, лекарства от печеночных паразитов.
Как заказать Санацин капсулы от паразитов?
Заполните форму для консультации и заказа Санацин капсулы от паразитов. Оператор уточнит у вас все детали и мы отправим ваш заказ. Через 1-10 дней вы получите посылку и оплатите её при получении
Гомеопатическое средства от глистов мед от глистов как принимать, лечение кормящих мам от глистов. Пижма от глистов у человека гомеопатическое средства от глистов, какие препараты можно пропить от глистов как избавится от паразитов на смородине. Перепелиные яйца от глистов деготь берестовый от паразитов, лекарства от печеночных паразитов. Красные пятна от глистов от чего появляются глисты и как с ними бороться, детям немозол от глистов.
Лечение от паразитов в больницах, гибнут глисты от температуры, может рвать ребёнка от глистов, таблетки от глистов празитаб, паста от глистов с тыквенным маслом, гибнут глисты от температуры, Купить Bactefort капли против паразитов в Череповце.Официальный сайт Санацин капсулы от паразитов
Купить Санацин капсулы от паразитов можно в таких странах как:
Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдова, Узбекистан, Украина, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Испания, Италия, Кипр, Португалия, Румыния, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Азербайджан , Армения ,Турция, Австрия, Сербия, Словакия, Словения, Польша
Принимала Санацин капсулы от паразитов. Эффект просто замечательный. Почувствовала себя молодой и здоровой. Заметно улучшился иммунитет, за 8 месяцев, которые прошли с тех пор, как проходила курс, ни разу не болела. Раньше об этом могла только мечтать. Рекомендую всем.
Недавно смотрела передачу про паразитов человека. Там про это средство рассказывали, хвалились, что у нас создали лучшее средство в мире против паразитов. По моему даже министр какой-то был.
Извиняюсь, не заметила на сайте сначала информацию про наложенный платеж. Тогда все в порядке точно, если оплата при получении. Пойду, оформлю себе тоже заказ.
О наиболее часто встречающихся гельминтах, которые передаются с пищевыми продуктами
Роспотребнадзор напоминает, что существует огромное количество разнообразных паразитов, которые могут существовать во внутренних органах человека или населять его кожу и волосы. В том числе такими паразитами могут быть и гельминты.
Гельминты — общее название червей-паразитов, обитающих в организме человека, других животных или растений.
Согласно статистическим данным Всемирной организации здравоохранения, в мире более 4,5 млрд. человек заражены различными паразитами, многие из которых являются гельминтами.
В официальной отчетной статистике Российской Федерации отмечается рост заболеваемости основными гельминтозами на некоторых территориях субъектов Российской Федерации, в частности: эхинококкоз, описторхоз. В ряде территорий остаются на высоком уровне показатели заболеваемости энтеробиозом и аскаридозом.
Способов попадания в организм человека гельминтов довольно много, однако, одним из наиболее часто встречающихся путей заражения является заражение через пищевые продукты. Плохо промытые овощи, фрукты или зелень, недостаточно прожаренное или сваренное мясо, рыба, птица, неправильно обработанные продукты питания, могут привести к заражению гельминтами.
Заразиться можно и в случае неправильного хранения готового продукта, например, хранение сладкой выпечки, отварных овощей (картофель, свекла, морковь) без защитной упаковки может привести к заражению гельминтами, яйца которых могут попасть в готовой продукт с помощью мух или других насекомых.
Давайте же попробуем разобраться, какие гельминты, передающиеся с пищей и встречаются наиболее часто в нашей стране, и как свести к минимуму риск заражения ими.
Сосальщики
У человека могут паразитировать более 40 видов сосальщиков, при этом локализация гельминтов в организме может быть самой различной – печень, легкие, кровеносные сосуды.
Фасциолез
Печеночный сосальщик является возбудителем фасциолеза и поражает печень и желчный пузырь.
На территории Российской федерации встречается в Амурской, Иркутской, Новосибирской, Томской областях, г. Москва, ХМАО, ЯНАО. Завоз этого гельминтоза туристами возможен из бассейна стран Карибсого моря ( Куба, Ямайка, Доминиканская республика, Багамы), стран Африки к югу от Сахары, Китая и Южный Кореи.
Человек заражается при употреблении овощных огородных культур, для полива которых использовалась вода из открытых водоемов.
У больных появляются общие симптомы интоксикации – слабость, снижение аппетита, тошнота, головные боли. Могут возникнуть аллергические реакции в виде кожного зуда или крапивницы, астматические приступы.
Увеличение размеров паразита может привести к нарушению поступления желчи в двенадцатиперстную кишку и возникновению признаков механической желтухи. У больных появляются боли в правом подреберье. Далее может наблюдаться желтушность кожных покровов и наблюдается обесцвечивание кала.
Описторхоз
Возбудителем описторхоза является описторх – «кошачья или сибирская» двуустка.
Заболевание характеризуется преимущественным поражением желчных путей, желчного пузыря и поджелудочной железы. В России основные очаги гельминтоза это Обь-Иртышский бассейн, Волго-Вятский и Днепровский бассейны.
Заражение человека происходит при употреблении сырой, недостаточно термически обработанной или плохо просоленной и непровяленной рыбы семейства карповых ( язь, лещ, чебак ( плотва сибирская), елец, пескарь, тарань и другие).
Клинические проявления описторхоза характеризуются значительным разнообразием. Это зависит от индивидуальных особенностей организма, а также от интенсивности и продолжительности заражения. Количество паразитирующих червей может колебаться в большом диапазоне: от единичных паразитов до нескольких десятков, и даже сотен и тысяч. Повторное употребление зараженной рыбы приводит к нарастанию инвазии и утяжелению клинических проявлений. Клинически заболевание может сопровождаться повышением температуры у больных, появлением крапивницы, кожного зуда, болями в мышцах и суставах. У больных могут быть боли в правом подреберье, чувство тяжести в желудке, тошнота, рвота, желтуха, приступы удушья, кашель. В отдельных случаях имеет место симптомы поражения сердечно-сосудистой системы, легких, опорно-двигательного аппарата.
Парагонимоз
Основным возбудителем парагонимоза у человека является «легочный» сосальщик.
«Легочный сосальщик» на территории РФ обитает в Приморском и Хабаровском краях, Амурской области.
Возбудитель заболевания попадает в кишечник человека при употреблении в пищу ракообразных, обитающих в местностях, где имеется очаг заболевания, и совершает миграцию по организму человека: проникают через стенку кишечника в брюшную полость, а затем через диафрагму попадают в плевральную полость, далее – в ткань легких. Личинки сосальщика могут также проникнуть в другие органы и ткани. Особенно опасна локализация паразита в головном мозге. Внелегочная локализация паразита бывает у трети зараженных людей и часто является причиной летального исхода.
На ранней стадии заболевания, когда легочный сосальщик только мигрирует по организму, болезнь протекает практически бессимптомно. Иногда возможны небольшие аллергические реакции, кожный зуд, реже — боль в животе, желтуха. Как только паразит достигает места конечной локализации, у больных появляются ярко выраженные симптомы поражения легких: постоянный кашель с обильной мокротой, сильные боли в области грудной клетки. Во время болезни могут возникнуть различные осложнения, например, пневмоторакс – попадание воздуха в плевральную полость. Очень часто у больных развиваются пневмония или плеврит (воспаление в плевральной полости).
Ленточные черви
Ленточные черви (цестоды) – группа паразитических червей, имеющих лентовидную форму и состоящих из различного количества анатомически изолированных члеников – проглоттид. Размеры червей варьируют от нескольких миллиметров до 10-15 метров и более. На переднем конце червя располагается головка, которая является органом фиксации паразита к слизистой кишечника человека. Фиксируется гельминт к стенке кишечника с помощью разных приспособлений – округлых или щелевидных присосок, крючьев.
Дифиллоботриоз
Возбудителем дифиллоботриоза является лентец широкий, который обитает в кишечнике человека.
Очаги заболевания географически связаны с пресноводными водоемами и сосредоточены в бассейнах восточных и северных рек – Обь, Иртыш, Лена, Енисей, Амур, Свирь, Печора, Нева, Волжско — Камский бассейн.
Лентец широкий – достигают в длину 5-10 метров и более, а число члеников – нескольких тысяч.
Заражение человека происходит при употреблении недостаточно термически обработанной, свежемороженой, слабопросоленной, плохо провяленной и прокопченной рыбы, сырого рыбного фарша, а также при употреблении свежепосоленной икры рыб семейства лососевых ( семга, форель, кета, горбуша, кижуч, кунжа, голец и другие) и хищных рыб (щука, окунь). Клиническая картина обусловлена механическим воздействием гельминта на слизистую кишечника и поглощением им питательных веществ. Больные дифиллоботриозом жалуются на боли и урчание в животе, тошноту, рвоту. Часто имеет место расстройство стула. При одновременном паразитировании нескольких экземпляров гельминтов может возникнуть кишечная непроходимость.
Лентец адсорбирует на своей поверхности витамин В12, а это приводит к нарушению образования эритроцитов в организме больных и возникновению анемии. У больных отмечается бледность кожных покровов, слабость, недомогание, изменения языка- глоссит.
Тениаринхоз
Возбудителем тениаринхоза является бычий цепень, который локализуется тонком отделе кишечника человека и может достигать в длину 10 метров.
Заболевание регистрируется во многих областях России, особенно часто встречается в Дагестане.
Люди заражаются тениаринхозом при употреблении в пищу зараженного мяса крупного рогатого скота (слабо прожаренного или проваренного, строганины, фарша).
Тениаринхоз часто протекает бессимптомно и обнаруживается случайно, когда больной видит в своих фекалиях членики паразита, либо обнаруживает их в постели или на одежде. При расспросе больной может жаловаться на то, что в последнее время ощущает слабость, повышенную утомляемость, нарушение сна, кожный зуд урчания в животе, боли в правой подвздошной области, позывы к рвоте, нарушение стула.
Как осложнение тениаринхоза у больных может возникнуть приступ острого аппендицита или кишечная непроходимость.
Тениоз
Возбудителем тениоза является свиной цепень, который локализуется в тонком отделе кишечника человека и может достигать в длину 3-5 метров.
На территории РФ случаи тениоза регистрируются в тех местностях, где развито свиноводство. Это южные регионы страны, граничащие с Украиной и Белоруссией. В большинстве случаев протекает бессимптомно, иногда беспокоят боли и «чувство шевеления» в животе, диспепсические симптомы.
Личинки свиного цепня могут локализоваться в различных органах и тканях.
Относительно благоприятно протекает цистицеркоз с локализацией в подкожной клетчатке или скелетных мышцах.
При цистицеркозе глаз пациенты жалуются на искажение формы предметов, слезотечение, постепенное понижение остроты зрения.
Цистицеркоз головного мозга протекает тяжело и часто заканчивается смертельным исходом для заболевшего человека.
Эхинококкоз
Возбудителем эхинококкоза – является эхинококк. Человек не является окончательным хозяином эхинококка. Половозрелая особь паразитирует у животных семейства псовых. У человека личинка может локализоваться в печени и легких, и других органах с образованием кист. Кисты могут достигать огромных размеров до 50 см и более.
На территории России наиболее часто эхинококкоз регистрируется в Якутии, Бурятии, ЯНАО, Новосибирской, Томской и Омской областях, в Закавказье.
Для человека заражение эхинококком возможно при заглатывании яиц с шерстью животных (собаки, овцы), а также при употребление немытых огородных культур, овощей или фруктов, на которых могли оказаться яйца паразита.
Клинические проявления заболевания зависят от размеров, количества и локализации пузырей эхинококка в организме больного. При локализации эхинококка в печени больные жалуются на тяжесть и боль в правом подреберье, а также желтушности кожных покровов в результате нарушения оттока желчи. Большие кисты, сдавливающие воротную вену, приводят к нарушению оттока венозной крови от кишечника и появлению асцита — накоплению жидкости в брюшной полости.
При локализации в легких больных беспокоят сухой кашель и боли при дыхании.
Это заболевание у человека диагностируется как правило на стадии кисты с осложнениями ( асцит, желтуха, перитонит).
Альвеококкоз
Возбудителем альвеококкоза является альвеококк. У человека личинка альвеококка, образует многокамерные кисты в печени с возможными последующими «метастазами» в различные другие органы. Альвеококкоз называют «паразитарным раком».
Очаги заболевания на территории России встречаются на Дальнем Востоке, в Челябинской, Пермской, Самарской и Ростовской областях. Заболевание характеризуется длительным и тяжелым течением и высоким процентом смертности.
Для человека заражение эхинококком возможно при заглатывании яиц с шерстью животных (собаки, овцы), а также при употреблении в пищу немытых дикорастущих трав и лесных ягод, а также при употреблении продуктов, мытье которых осуществляюсь в открытом водоеме.
На ранней стадии заболевания больных беспокоит слабость, недомогание, головная боль, кожный зуд. В дальнейшем могут появиться жалобы на чувство тяжести в правом подреберье; рвота, понос, вздутие живота, особенно после употребления жирной пищи.
Состояние больного значительно ухудшается при попадании возбудителя этого заболевания в другие органы. Наиболее опасны метастазы в головной мозг, почки, легкие. На фоне угнетения иммунной системы больного, очень часто происходит нагноение пузырей, возникают абсцессы с прорывами во внутренних органах, что еще в большей степени отягощает состояние больного и могут быть причиной летального исхода.
Круглые черви (нематоды)
Круглые черви — один из самых многочисленных типов червей. Заболевания, вызываемые круглыми червями, называются нематодозами.
Тело нематод имеет веретеновидную или нитевидную форму, на концах сужается, в поперечном сечении округлое, размеры круглы червей могут быть различные, но чаще не превышает 0,5 метра.
Аскаридоз
Возбудителем аскаридоза является аскарида, паразитирующая в тонком отделе кишечника человека. Размер зрелых червей может достигать 40 см.
Основной и единственно возможный механизм заражения человека возбудителем аскаридозом – фекально-оральный. Немытые овощи или фрукты, вода, предметы обихода, грязные руки – основные факторы передачи. А если вспомнить механических переносчиков яиц – насекомых, то перечень продуктов, на которых могут оказаться яйца аскарид, будет чрезвычайно большим.
Клинические проявления аскаридоза зависят от количества паразитов в тонком кишечнике. Чаще всего в кишечнике человека обитает одна особь – тогда заболевание протекает чаще всего бессимптомно.
При наличии нескольких особей в организме у больных возникают признаки интоксикации организма продуктами жизнедеятельности червей. Больные жалуются на головокружение, головную боль, нарушение сна. Появляется чувство тяжести в животе, неустойчивый стул. При паразитировании большого количества аскарид могут появиться симптомы непроходимости кишечника. У детей возникают эпилептиформные припадки, снижение умственной и физической активности. При локализации аскариды в бронхах может наступит асфиксия. В острую фазу аскаридоза возможно развитие тяжелой аллергической пневмонии.
Энтеробиоз
Возбудителем энтеробиоза является острицы, которые локализуются в кишечнике, и могут достигать размера до 1 см.
Единственный путь заражение острицами – фекально-оральный. Немытые овощи и фрукты, бытовые предметы, грязные руки – основные факторы передачи. Насекомые тоже могут быть разносчиками яиц остриц на продукты питания.
При паразитировании небольшого количества паразитов возможно бессимптомное течение заболевания, в то время как при наличии большого числа паразитов, наблюдается зуд в области ануса, у больных возможны боли в животе, тошнота, расстройство стула. У детей возникают различные невротические расстройства, снижается память и внимание.
При миграции самки остриц могут проникнуть в половые органы с последующим возникновение воспалительного процесса в них.
Трихинеллез
Возбудителем трихинеллеза является трихинелла, которая локализуется в мышечной ткани языка, сердечной мышцы, диафрагмы, мышцы верхних и нижних конечностей и туловища. Трихинелла – одна из самых маленьких нематод. Размеры паразитов едва достигают 4 мм. Человек заражается, употребляя зараженных животных — кабанов, свиней, медведей, тюленей. Для заражения достаточно употребить 30-50 г трихинеллезного мяса. Чаще всего человек заражается при употреблении мяса, сала с прожилками мяса, окорока, бекона, грудинки, а также колбас, изготовленных из туш зараженных животных при нарушении технологии термической обработки.
Клинически трихинеллез проявляется общими симптомами недомогания, головной болью, повышением температуры тела до 38-39 °С.
Несколько позже появляется выраженный отек век или всего лица («одутловатка»), иногда возникают отеки конечностей. К этим симптомам добавляются боли в мышцах – икроножных, жевательных, поясничных. Постепенно боли в мышцах усиливаются, распространяются на новые группы мышц. Движения больного становятся все более ограниченными, иногда до полного обездвиживания.
Интоксикация организма больного продуктами жизнедеятельности паразита приводит к поражению сердца, легких, головного мозга и могут быть причиной смерти больного.
Профилактика гельминтозов
Чтобы не допустить заражения гельминтами, нужно соблюдать несколько правил, а именно:
Соблюдать простейшие правила личной гигиены, в том числе мытье рук после улицы, перед едой, после контакта с деньгами и животными.
Стараться избегать контакта с бродячими животными, а при наличии у вас питомца регулярно посещать ветеринарную клинику. Обязательно проводить курсы дегельминтизации животных с периодичностью, рекомендуемой ветеринаром.
Тщательно мыть фрукты, овощи, ягоды, даже если они с вашего приусадебного участка.
Не пить воду и не мыть посуду и продукты питания водой, в безопасности которой вы не уверены.
Употреблять в пищу только продукты, которые прошли необходимую термическую обработку.
Обеспечить защиту от насекомых на кухне. Например, засетчивать оконные проемы, накрывать готовые блюда.
Соблюдать правила приготовления рыбных и мясных блюд.
При появлении симптомов заболевания – обратиться к врачу.
Сравнительный эффект меда манука на анаэробных паразитических простейших при стандартной лекарственной терапии в условиях in vitro: предварительное исследование
Indian J Pharmacol. Июль-август 2018 г .; 50 (4): 197–203.
Швета Синха
Отделение медицинской паразитологии, Институт последипломного медицинского образования и исследований, Чандигарх, Индия
Аджай Пракаш
1 Отдел фармакологии, Институт последипломного медицинского образования и исследований, Индия
Ракеш Сегал
Отделение медицинской паразитологии, Институт последипломного медицинского образования и исследований, Чандигарх, Индия
Бикаш Медхи
Отделение медицинской паразитологии, Институт последипломного медицинского образования и исследований, Чандигарх
, Индия Отделение медицинской паразитологии, Институт последипломного медицинского образования и исследований, Чандигарх, Индия1 Отделение фармакологии, Институт последипломного медицинского образования и исследований, Чандигарх, Индия
Адрес для корреспонденции: ДокторБикаш Медхи, отдел фармакологии, исследовательский блок B, 4 -й этаж , кабинет № 4043, Институт последипломного медицинского образования и исследований, Чандигарх — 160 012, Индия. E-mail: moc.oohay@suhsakibrdПоступила 8 мая 2018 г .; Принято 28 июля 2018 г.
Авторские права: © Индийский журнал фармакологии, 2018 г.Это журнал с открытым доступом, и статьи распространяются в соответствии с условиями лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0, которая позволяет другим делать ремиксы, настраивать и строить на некоммерческой основе произведение, при условии предоставления соответствующего кредита и лицензирования новых произведений на идентичных условиях.
Эта статья цитируется в других статьях в PMC.Abstract
ИСТОРИЯ ВОПРОСА:
В течение последних пяти десятилетий метронидазол и тинидазол использовались для лечения неустойчивого и устойчивого лямблиоза и трихомониаза. Однако из-за возникновения лекарственной устойчивости к стандартной терапии мы рекомендуем изучить некоторые дополнительные методы лечения, которые являются экономически эффективными, легкодоступными и естественными, имеющими наименьшие побочные эффекты. Мед манука, полученный из Leptospermum scoparium , хорошо известен своими антибактериальными и ранозаживляющими свойствами и считается лучшим вариантом в качестве дополнительной терапии.
ЦЕЛЬ:
Настоящее исследование было проведено с целью выяснить влияние меда манука на анаэробных простейших, включая Giardia и Trichomonas , в условиях in vitro по сравнению с метронидазолом и тинидазолом.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ:
Аксеническая культура Giardia lamblia , штамм Portland 1 и Trichomonas vaginalis , штамм 413 был использован для определения лекарственной чувствительности к тинидазолу, метронидазолу и меду манука с максимальной концентрацией 17.1 мкг / мл, 24,7 мкг / мл и 50% об. / Об. С использованием (3- (4,5-диметилтиазол-2-ил) -2,5-дифенилтетразолий бромид, тетразол). Для этого было проведено прямое сравнение, и IC 50 стандартного препарата, а также мед манука.
РЕЗУЛЬТАТЫ:
Результат показал, что процент подавления роста обоих паразитов зависит от концентрации, а также времени воздействия препарата. Расчетная IC 50 , как было обнаружено, составляет 5,6% об. / Об. И 1,5% об. / Об. Для меда манука относительно G.lamblia и T. vaginalis .
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Настоящее исследование предполагает, что мед манука может использоваться в качестве дополнительной терапии для пациентов с лямблиозом или трихомониазом. Тем не менее, исследование in vivo в ближайшем будущем выяснит больше об эффективности меда при лечении паразитарных инфекций.
Ключевые слова: (3- (4,5-Диметилтиазол-2-ил) -2,5-дифенилтетразолий бромид; Giardia lamblia ; in vitro ; мед манука; метронидазол; тинидазол; Trichomonas
vaginalisВведение
Анаэробные паразиты, особенно Giardia lamblia и Trichomonas vaginalis , являются основной причиной других серьезных заболеваний, таких как дизентерия, воспалительные заболевания и инфекции, передаваемые половым путем, от которых ежегодно страдают миллионы людей во всем мире.[1,2] Географическое распространение показывает глобальное распространение обоих паразитов, при этом лямблиозом заражаются около 6-8% детей и 2% взрослых в развитых странах. Кроме того, около 33% населения в развивающихся странах страдают лямблиозом. [3] В то же время глобальная заболеваемость трихомониазом составляет от 170 до 180 миллионов случаев ежегодно. [4]
В настоящее время метронидазол и тинидазол являются наиболее оптимальной лекарственной терапией для лечения как лямблиоза, так и трихомониаза.[5,6] Однако постоянно сообщается о резистентных к метронидазолу клинических изолятах [7], что позволяет предположить, что эти паразиты могут легко приобрести устойчивость к метронидазолу. [8] Несмотря на это, в некоторых странах метронидазол является только лицензированным лекарством от трихомониаза и желательным лекарством от лямблиоза. [6] Метронидазол часто приводит к необычным побочным эффектам, таким как головокружение, головная боль, тошнота с металлическим привкусом, а в некоторых крайних случаях он может вызывать интоксикацию мозга и панкреатит в течение длительного периода лечения.[5] Кроме того, в исследованиях также сообщалось о мутагенном и канцерогенном эффекте этого конкретного препарата на модели бактерий и грызунов, если его принимать в течение более длительного периода времени [9], и поэтому все вместе требуют рассмотрения некоторых других альтернативных методов лечения.
Мед манука получают из нектара мануки ( Leptospermum scoparium ), который, как известно, является местным кустарником Новой Зеландии. Внутреннее качество меда манука отражается в его способности широкого спектра действия подавлять широкий спектр бактериальных и дрожжевых патогенов, включая бактерии с множественной лекарственной устойчивостью.[10] Помимо этого, мед манука также предотвращает образование биопленок, а также разрушает предварительно сформированные биопленки S. pyogenes [11] и Clostridium difficile [12]. Более того, до сих пор нет доказательств развития устойчивости к меду манука в условиях in vitro по сравнению с другими стандартными антибиотиками. [10] Было замечено, что присутствие различных активных соединений не только позволяет большинству меда иметь однозначно широкий спектр, но в то же время снижает способность многих микробных популяций развиваться как устойчивые.[13] Кроме того, мед может стимулировать иммунную систему и способствовать заживлению ран. [14] Следовательно, здесь, в этом исследовании, мы попытались выяснить, оказывает ли мед манука какое-либо ингибирующее действие на анаэробных простейших, в основном G. lamblia и T. vaginalis , или нет, с двумя хорошо известными стандартными противопротозойными препаратами, т. Е. Метронидазолом. и тинидазол. Таким образом, было проведено прямое сравнение всех трех соединений на двух важных анаэробных простейших, и, насколько нам известно, до сих пор не было опубликовано аналогичных исследований, посвященных антипротозойному эффекту меда манука.
Материалы и методы
Антипротозойный препарат и мед манука
Тинидазол и метронидазол были закуплены у Sigma-Aldrich, и исходный раствор обоих препаратов с концентрацией 1 мкг / мл был приготовлен путем растворения его в диметилсульфоксиде (Sigma-Aldrich) и, наконец, хранил его при -20 ° C. Мед манука 20+ растворяли в дистиллированной воде; впоследствии в один и тот же день эксперимента были приготовлены различные концентрации меда, выраженные в% об. / об. Начальная концентрация, которая использовалась во всех экспериментах, составляла 200 мкМ, что давало максимальную концентрацию 17.1 мкг / мл метронидазола и 24,7 мкг / мл тинидазола.
Культура
Штаммы G. lamblia Portland 1 и T. vaginalis 413 использовали на протяжении всего эксперимента, которые поддерживали аксенически в среде, т.е. TYI-S-33, модифицированном Даймондом, инкубируя его при 37 ° C, [ 15] и усилен 10% инактивированной нагреванием фетальной бычьей сывороткой и двумя антибиотиками, то есть пенициллином и стрептомицином. Трофозоиты Giardia и Trichomonas обычно пересевали через каждые 72 часа.Во всех экспериментах трофозоиты использовались на логарифмической фазе роста.
In vitro анализ, чувствительный к лекарственным средствамЧувствительность к лекарственным средствам была определена ко всем вышеуказанным соединениям с использованием анализа (3- (4,5-диметилтиазол-2-ил) -2,5-дифенилтетразолийбромида с небольшими изменениями [16]). Вкратце, культуры Giardia и Trichomonas собирали из предыдущих культур, возраст которых 24 ч, и ресуспендировали в свежей среде. Общее количество паразитов составляло 3 × 10 5 паразитов / мл в среде с помощью гемоцитометра.От каждого паразита отделяли трофозоиты для приготовления посевного материала, что достигалось постоянным охлаждением и встряхиванием культур на льду в течение 15–20 мин. Конечные концентрации лекарственного средства в рядах от A до H составляли в основном 100, 50, 25, 12,5, 6,3, 3,2, 1,6 и 0,8 мкМ соответственно. Каждый тест исследования включал в себя контроль, т.е.без лекарственного препарата и пустые лунки, т.е. только среду. Выполняли двойные разведения на планшете, и оставшиеся 100 мкл из каждой лунки ряда H отбрасывали.100 мкл культуры, состоящей как из среды, так и из паразитов, добавляли в каждый из рядов, начиная с A и заканчивая H. Оптическую плотность измеряли при длине волны 540 нм, и использовали Elisa Reader для считывания показаний каждого эксперимента. Каждый эксперимент проводился трижды, и в каждом планшете две лунки содержали лекарство одинаковой концентрации.
Процент ингибирования при каждой концентрации лекарственного средства рассчитывали по формуле:
Статистический анализ
SPSS версия 22 (IBM Corp., Армонк, штат Нью-Йорк) был использован для статистического анализа данных. Данные представлены как среднее значение ± стандартное отклонение. Парный и непарный тест Стьюдента t были применены для сопоставления переменных. P <0,05 считалось значимым, P <0,005 - более значимым, а P <0,0005 - очень значимым.
Результаты
Сравнительные эффекты меда манука, метронидазола и тинидазола на рост паразита наблюдали при воздействии аксенической культуры G.lamblia и T. vaginalis показаны в различных концентрациях препарата в течение 24 и 48 часов. Для расчета IC 50 индивидуального лекарства, которое показано на и. Было обнаружено, что IC 50 составляет 5,6% об. / Об. Для меда манука, 21 мкМ для метронидазола и 17,86 мкМ для тинидазола на G. lamblia . Однако при такой же выдержке значение IC 50 составило 1,5% об. / Об., 30.75 мкМ и 31,37 мкМ для меда манука, метронидазола и тинидазола, соответственно, на T. vaginalis .
(а) Рост аксенической культуры Giardia lamblia (увеличение × 40). (b) Рост аксенической культуры Trichomonas vaginalis (увеличение × 40)
График для вычисления значения IC 50 каждого соединения (мед манука в качестве тестируемого препарата и метронидазол и тинидазол в качестве стандартного препарата), использованных в исследовании после 24 часа инкубации препарата для Giardia lamblia и Trichomonas vaginalis .(a) Giardia метронидазол (24 часа), (b) Giardia тинидазол (24 часа), (c) Giardia мед манука (24 часа), (d) Trichomonas metronidazole (24 часа), ( e) t richomonas тинидазол (24 часа), (f) Trichomonas манука мед (24 часа)
Таблица 1
Сравнение IC 50 меда манука и стандартного препарата (метронидазол и тинидазол) на Fh ‘qch’ ‘ K lah ‘ и Sqhbgnlnm’r u’fhm’khr после 24-часового воздействия лекарственного средства с помощью анализа чувствительности
Прямые сравнения были проведены для демонстрации ингибирования роста обоих паразитов в процентах. два разных времени воздействия препарата.Внутрилекарственная и межлекарственная изменчивость была проверена на Giardia и Trichomonas путем воздействия на аксеническую культуру различных концентраций метронидазола, тинидазола и меда мануки в течение 24 и 48 часов, что показано на рисунках -.
График изменения процентного ингибирования метронидазола (а) и тинидазола (b) на Giardia lamblia в двух временных точках, то есть через 24 и 48 часов. Данные были выражены как среднее значение ± стандартное отклонение
График, показывающий интервалы процентного ингибирования Giardia lamblia и Trichomonas vaginalis после воздействия меда манука в течение 24 (а) и 48 часов (б).Данные были выражены как среднее значение ± стандартное отклонение (*) = p <0,05, (**) = p <0,005, (***) = p <0,0005
График, показывающий интервалы в процентном ингибировании между метронидазолом и тинидазолом на Giardia lamblia в двух временных точках, то есть через 24 часа (а) и 48 часов (б). Данные были выражены в виде среднего значения ± стандартное отклонение (*) = p <0,05, (**) = p <0,005, (***) = p <0,0005
График изменения процентного ингибирования метронидазола (а) и тинидазола (b) на Trichomonas vaginalis в двух временных точках, т.е.э., 24 и 48 ч. Данные были выражены в виде среднего значения ± стандартное отклонение (*) = p <0,05, (**) = p <0,005, (***) = p <0,0005
График для отображения изменения в процентах ингибирование между метронидазолом и тинидазолом на Trichomonas vaginalis в двух временных точках, т.е. 24 (а) и 48 ч (б). Данные были выражены как среднее значение ± стандартное отклонение.
График, показывающий интраваризацию процентного ингибирования меда манука на Giardia lamblia (a) и Trichomonas vaginalis (b) в разные моменты времени, т.е.э., 24 и 48 ч. Данные были выражены как среднее значение ± стандартное отклонение (*) = p <0,05, (**) = p <0,005, (***) = p <0,0005
Анализ вариаций в процентном ингибировании метронидазола и тинидазол на G. lamblia в двух временных точках, то есть через 24 и 48 часов, показывает, что метронидазол оказывает> 95% ингибирующего действия на Giardia при воздействии в течение 48 часов по сравнению с 24 часами, которые имеют <90% максимум Концентрация препарата, а также ингибирование зависят от концентрации.Однако почти аналогичная картина ингибирования роста Giardia была получена при обработке его тинидазолом, тогда как в случае T. vaginalis обратный эффект наблюдался в отношении G. lamblia .
Более того, сравнение процентного ингибирования между метронидазолом и тинидазолом на G. lamblia в двух временных точках показало, что оба препарата обладают более сильным ингибирующим действием при 48-часовом воздействии лекарственного средства в зависимости от концентрации.Однако в других случаях, например, T. vaginalis , ингибирующий эффект метронидазола более выражен, чем тинидазол, через 24 часа до 12,5 мкМ. Однако смешанный ответ на оба препарата был получен после 48-часового воздействия.
Последствия меда манука для роста обоих паразитов показывают подавление роста Giardia , т. Е.> 57% через 24 часа и> 88% через 48 часов при самой низкой концентрации меда манука (1,6% об. / Об.) который был проанализирован в эксперименте. Однако ингибирование роста было также получено при более высокой концентрации (> 80%) после 48 часов воздействия, в то время как ингибирование роста Trichomonas было получено> 60% при 1.6% об. / Об. Меда в оба момента времени. Кроме того, процентное ингибирующее действие меда манука составило> 57% и 64% для Giardia и Trichomonas , соответственно, в течение 24-часового воздействия по сравнению с 48-часовым воздействием, которое составило> 88% и 61%.
Обсуждение
Исследование было проведено для анализа влияния меда манука на рост двух паразитов, а именно G. lamblia и T. vaginalis , и исследование показывает, что мед манука оказывает ингибирующее действие на рост обоих паразитов. паразиты.Тем не менее, концентрация и время воздействия были двумя основными результатами исследования, которое показало, что менее концентрированный мед оказывает более сильное ингибирующее действие на Giardia и Trichomonas по сравнению с большим количеством. Этот результат согласуется с предыдущим исследованием, в котором исследование клинических изолятов в условиях in vitro метициллин-чувствительных и метициллин-резистентных стафилококков было определено как эквивалентная восприимчивость меда манука, при этом минимальные ингибирующие концентрации, указанные как <3% v / v.[17] Было обнаружено, что подавление роста трофозоитов Giardia было очень значимым ( p <0,0002) при воздействии наивысшей концентрации обоих препаратов в течение 24 часов, что противоречит 48-часовому воздействию лекарственного средства, p <0,01 при самой низкой концентрации препаратов. Результатом также является согласованность с недавно опубликованным исследованием, показывающим зависящее от времени ингибирование роста паразитов в обработанных метронидазолом культурах, где значительное ингибирование роста трофозоитов G. lamblia на ≥90% наблюдалось через 42, 48 и 72 часа.[18] Кроме того, трофозоиты Giardia и Trichomonas оказались более чувствительными к меду манука после 48-часового воздействия по сравнению с 24-часовым воздействием, что позволяет предположить, что плотность меда может быть причиной проникновения внутрь клеточная мембрана паразита. Изучение интервариации в процентном подавлении роста у Giardia и Trichomonas показывает, что Giardia более восприимчивы по сравнению с Trichomonas после воздействия меда манука.
Интравариация в процентном ингибировании меда манука на G. lamblia в двух временных точках показывает, что ингибирование было значительно выше, p <0,0000002, p <0,000004, p <0,003, p <0,0007, p <0,0001 и p <0,0002, при концентрации меда манука 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,12% и 1,6% по сравнению с 24 и 48 часами. Тем не менее, статистически значимой разницы в двух разных временных точках в случае Тл не наблюдалось.vaginalis . Изменение процентного ингибирования G. lamblia и T. vaginalis после воздействия меда манука говорит о том, что, хотя процентное ингибирование роста (57,36 ± 3,58 и 64,66 ± 2,75) было достигнуто при самой низкой концентрации меда манука, то есть 1,6% v / v, статистически значимая разница в характере ингибирования через 24 часа между обоими простейшими была достигнута при 50% v / v и 6,25% v / v ( p <0,002 и p <0,003). Напротив, очень значимая разница была получена для каждой концентрации, если через 48 часов воздействия на Giardia и Trichomonas была получена одинаковая концентрация, но также была одинаковая концентрация ингибирования (1.6% об. / Об.), Который показывает максимальное процентное ингибирование 88,07 ± 7,28 для Giardia и 61,95 ± 3,95 для Trichomonas , что, наконец, иллюстрирует важность меда манука в успешном подавлении роста анаэробных простейших путем включения правильного времени воздействия и соответствующая концентрация. Кроме того, было обнаружено, что G. lamblia более чувствительны к умерщвлению меда манука по сравнению с Trichomonas .
Натуральные продукты для здоровья, такие как нутрапрофилактика и пробиотики, адаптогенные растения (эхинацея и женьшень), дают обнадеживающие результаты в улучшении общего состояния здоровья человека, что ограничивает преимущества аллопатической медицины.[19] Недавно чеснок, коммерчески доступный как Tomex, был протестирован на его эффективность против метронидазола в условиях in vitro на T. vaginalis , и результаты, наблюдаемые в отношении ингибирования роста паразитов, оказались пропорциональными времени инкубации и разными концентрация Tomex и, наконец, сделан вывод о его потенциале для фитотерапевтического агента. [20] В настоящем исследовании также было обнаружено, что соответствующая концентрация и время воздействия являются важными факторами в подавлении роста обоих паразитов.Из-за недостаточности расширения новых классов антибиотиков для лечения различных инфекций, которые в большинстве случаев являются результатом резистентных микроорганизмов, натуральный продукт, такой как мед, все больше ценится за то, что он обладает разнообразным антибактериальным действием, а также за его удивительную лечебную способность при хронических раневых инфекциях [16]. ] Недавние исследования также выяснили об иммуномодулирующих свойствах меда, которые значительно влияют на выработку цитокинов, то есть фактор некроза опухоли-α, таким образом, играет важную роль в врожденном иммунитете [17], что согласуется с другими натуральными продуктами, которые усиливают иммунную систему за счет участия в качестве иммуномодулирующих агентов.Хотя механизм действия, с помощью которого мед манука использует свои антимикробные эффекты, остается областью активных исследований, большинство исследований показывают, что активность меда манука в основном связана с наличием метилглиоксаля (MGO), который образуется в результате неферментативного превращения дигидроксиацетона, компонента, обнаруженного в нектаре манука. [21] Следовательно, противопаразитарная активность меда манука может быть связана с присутствием MGO.
Заключение
Настоящее исследование показывает, что мед манука эффективен в подавлении роста обоих анаэробных простейших, когда он наименее концентрирован.В меде есть множество индивидуальных факторов, которые способствуют его антимикробной активности, которые необходимо изучить в случае паразитарного роста; однако связь MGO меда манука с антипразитарным действием вызывает необходимость. Кроме того, необходимы дальнейшие исследования для оценки эффективности меда манука в условиях in vivo , которые перечисляют гораздо больше о его эффективности, а также о механизме действия. Кроме того, не было подобных исследований, демонстрирующих влияние меда манука на Giardia lamblia и T.vaginalis предоставляет предварительные данные для дальнейших исследований.
Финансовая поддержка и спонсорство
Нет.
Конфликт интересов
Конфликта интересов нет.
Ссылки
1. Фэн И, Сяо Л. Зоонозный потенциал и молекулярная эпидемиология видов лямблий и лямблиоз. Clin Microbiol Rev.2011; 24: 110-40. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 2. Кадмор С.Л., Делгати К.Л., Хейворд-Макклелланд С.Ф., Петрин Д.П., Гарбер Г.Е.Лечение инфекций, вызванных устойчивостью к метронидазолу Trichomonas vaginalis . Clin Microbiol Rev.2004; 17: 783–93. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 4. Всемирная организация здоровья. WHO / HIV_AIDS / 2001.02. Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2001. Глобальная распространенность и частота отдельных излечимых инфекций, передаваемых половым путем: обзоры и оценки. [Google Scholar] 5. Эскобедо А.А., Цимерман С. Лямблиоз: обзор фармакотерапии. Эксперт Opin Pharmacother. 2007; 8: 1885–902.[PubMed] [Google Scholar] 7. Теджман-Ярден Н., Миллман М., Лаувет Т., Дэвидс Б.Дж., Гиллин Ф.Д., Данн Л. и др. Нарушение прикрепления паразитов как стоимость устойчивости к метронидазолу у Giardia lamblia . Антимикробные агенты Chemother. 2011; 55: 4643–51. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 8. Али В., Нозаки Т. Современная терапия, их проблемы и метаболизм серосодержащих аминокислот как новая мишень против инфекций, вызываемых «амитохондриатными» простейшими паразитами. Clin Microbiol Rev.2007. 20: 164–87. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 9. Линдмарк Д.Г., Мюллер М. Антитрихомонадное действие, мутагенность и снижение метронидазола и других нитроимидазолов. Антимикробные агенты Chemother. 1976; 10: 476–82. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 10. Блэр С.Е., Кокцетин Н.Н., Гарри Э.Дж., Картер Д.А. Необычная антибактериальная активность меда Leptospermum медицинского класса: антибактериальный спектр, резистентность и анализ транскриптома. Eur J Clin Microbiol Infect Dis.2009; 28: 1199–208. [PubMed] [Google Scholar] 11. Мэддокс С.Е., Лопес М.С., Роулендс Р.С., Купер Р.А. Мед манука подавляет развитие биопленок Streptococcus pyogenes и вызывает снижение экспрессии двух связывающих фибронектин белков. Микробиология. 2012; 158: 781–90. [PubMed] [Google Scholar] 12. Hammond EN, Donkor ES, Brown CA. Формирование биопленки Clostridium difficile и восприимчивость к меду манука. BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 329. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 13.Лу Дж., Картер Д.А., Тернбулл Л., Розендейл Д., Хеддерли Д., Стивенс Дж. И др. Влияние новозеландских медов канука, мануки и клевера на динамику роста бактерий и морфологию клеток варьируется в зависимости от вида. PLoS One. 2013; 8: e55898. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 14. Gannabathula S, Skinner MA, Rosendale D, Greenwood JM, Mutukumira AN, Steinhorn G, et al. Белки арабиногалактана способствуют иммуностимулирующим свойствам новозеландского меда. Immunopharmacol Immunotoxicol.2012; 34: 598–607. [PubMed] [Google Scholar] 15. Keister DB. Аксеническая культура Giardia lamblia в среде TYI-S-33 с добавлением желчи. Trans R Soc Trop Med Hyg. 1983; 77: 487–8. [PubMed] [Google Scholar] 16. Бенере Э., да Луз Р.А., Вермерш М., Кос П., Маес Л. Новый количественный метод микрокультивирования in vitro для трофозоитов Giardia duodenalis . J Microbiol Methods. 2007. 71: 101–6. [PubMed] [Google Scholar] 17. Купер Р.А., Молан П.С., Хардинг К.Г. Антибактериальная активность меда против штаммов Staphylococcus aureus из инфицированных ран.JR Soc Med. 1999; 92: 283–5. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 18. Мохаммед С.Е., Каббаши А.С., Коко В.С., Ансари М.Дж., Адгаба Н., Аль-Гамди А. Активность некоторых природных медов in vitro против трофозоитов Entamoeba histolytica и Giardia lamblia in vitro. Saudi J Biol Sci. 2017 [В печати] [Google Scholar] 19. Хаддад П.С., Азар Г.А., Грум С., Бойвин М. Натуральные продукты для здоровья, модуляция иммунной функции и профилактика хронических заболеваний. Evid Based Complement Alternat Med. 2005; 2: 513–20.[Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 20. Ибрагим АН. Сравнение активности in vitro метронидазола и продукта на основе чеснока (Tomex®) на Trichomonas vaginalis . Parasitol Res. 2013; 112: 2063–7. [PubMed] [Google Scholar] 21. Кокцетин Н.Н., Паппалардо М., Кэмпбелл Л.Т., Брукс П., Картер Д.А., Блэр С.Е. и др. Антибактериальная активность австралийского меда Leptospermum коррелирует с уровнем метилглиоксаля. PLoS One. 2016; 11: e0167780. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]Сравнительный эффект меда манука на анаэробных паразитических простейших при стандартной лекарственной терапии в условиях in vitro: предварительное исследование
Indian J Pharmacol.Июль-август 2018 г .; 50 (4): 197–203.
Швета Синха
Отделение медицинской паразитологии, Институт последипломного медицинского образования и исследований, Чандигарх, Индия
Аджай Пракаш
1 Отдел фармакологии, Институт последипломного медицинского образования и исследований, Индия
Ракеш Сегал
Отделение медицинской паразитологии, Институт последипломного медицинского образования и исследований, Чандигарх, Индия
Бикаш Медхи
Отделение медицинской паразитологии, Институт последипломного медицинского образования и исследований, Чандигарх
, Индия Отделение медицинской паразитологии, Институт последипломного медицинского образования и исследований, Чандигарх, Индия1 Отделение фармакологии, Институт последипломного медицинского образования и исследований, Чандигарх, Индия
Адрес для корреспонденции: ДокторБикаш Медхи, отдел фармакологии, исследовательский блок B, 4 -й этаж , кабинет № 4043, Институт последипломного медицинского образования и исследований, Чандигарх — 160 012, Индия. E-mail: moc.oohay@suhsakibrdПоступила 8 мая 2018 г .; Принято 28 июля 2018 г.
Авторские права: © Индийский журнал фармакологии, 2018 г.Это журнал с открытым доступом, и статьи распространяются в соответствии с условиями лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0, которая позволяет другим делать ремиксы, настраивать и строить на некоммерческой основе произведение, при условии предоставления соответствующего кредита и лицензирования новых произведений на идентичных условиях.
Эта статья цитируется в других статьях в PMC.Abstract
ИСТОРИЯ ВОПРОСА:
В течение последних пяти десятилетий метронидазол и тинидазол использовались для лечения неустойчивого и устойчивого лямблиоза и трихомониаза. Однако из-за возникновения лекарственной устойчивости к стандартной терапии мы рекомендуем изучить некоторые дополнительные методы лечения, которые являются экономически эффективными, легкодоступными и естественными, имеющими наименьшие побочные эффекты. Мед манука, полученный из Leptospermum scoparium , хорошо известен своими антибактериальными и ранозаживляющими свойствами и считается лучшим вариантом в качестве дополнительной терапии.
ЦЕЛЬ:
Настоящее исследование было проведено с целью выяснить влияние меда манука на анаэробных простейших, включая Giardia и Trichomonas , в условиях in vitro по сравнению с метронидазолом и тинидазолом.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ:
Аксеническая культура Giardia lamblia , штамм Portland 1 и Trichomonas vaginalis , штамм 413 был использован для определения лекарственной чувствительности к тинидазолу, метронидазолу и меду манука с максимальной концентрацией 17.1 мкг / мл, 24,7 мкг / мл и 50% об. / Об. С использованием (3- (4,5-диметилтиазол-2-ил) -2,5-дифенилтетразолий бромид, тетразол). Для этого было проведено прямое сравнение, и IC 50 стандартного препарата, а также мед манука.
РЕЗУЛЬТАТЫ:
Результат показал, что процент подавления роста обоих паразитов зависит от концентрации, а также времени воздействия препарата. Расчетная IC 50 , как было обнаружено, составляет 5,6% об. / Об. И 1,5% об. / Об. Для меда манука относительно G.lamblia и T. vaginalis .
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Настоящее исследование предполагает, что мед манука может использоваться в качестве дополнительной терапии для пациентов с лямблиозом или трихомониазом. Тем не менее, исследование in vivo в ближайшем будущем выяснит больше об эффективности меда при лечении паразитарных инфекций.
Ключевые слова: (3- (4,5-Диметилтиазол-2-ил) -2,5-дифенилтетразолий бромид; Giardia lamblia ; in vitro ; мед манука; метронидазол; тинидазол; Trichomonas
vaginalisВведение
Анаэробные паразиты, особенно Giardia lamblia и Trichomonas vaginalis , являются основной причиной других серьезных заболеваний, таких как дизентерия, воспалительные заболевания и инфекции, передаваемые половым путем, от которых ежегодно страдают миллионы людей во всем мире.[1,2] Географическое распространение показывает глобальное распространение обоих паразитов, при этом лямблиозом заражаются около 6-8% детей и 2% взрослых в развитых странах. Кроме того, около 33% населения в развивающихся странах страдают лямблиозом. [3] В то же время глобальная заболеваемость трихомониазом составляет от 170 до 180 миллионов случаев ежегодно. [4]
В настоящее время метронидазол и тинидазол являются наиболее оптимальной лекарственной терапией для лечения как лямблиоза, так и трихомониаза.[5,6] Однако постоянно сообщается о резистентных к метронидазолу клинических изолятах [7], что позволяет предположить, что эти паразиты могут легко приобрести устойчивость к метронидазолу. [8] Несмотря на это, в некоторых странах метронидазол является только лицензированным лекарством от трихомониаза и желательным лекарством от лямблиоза. [6] Метронидазол часто приводит к необычным побочным эффектам, таким как головокружение, головная боль, тошнота с металлическим привкусом, а в некоторых крайних случаях он может вызывать интоксикацию мозга и панкреатит в течение длительного периода лечения.[5] Кроме того, в исследованиях также сообщалось о мутагенном и канцерогенном эффекте этого конкретного препарата на модели бактерий и грызунов, если его принимать в течение более длительного периода времени [9], и поэтому все вместе требуют рассмотрения некоторых других альтернативных методов лечения.
Мед манука получают из нектара мануки ( Leptospermum scoparium ), который, как известно, является местным кустарником Новой Зеландии. Внутреннее качество меда манука отражается в его способности широкого спектра действия подавлять широкий спектр бактериальных и дрожжевых патогенов, включая бактерии с множественной лекарственной устойчивостью.[10] Помимо этого, мед манука также предотвращает образование биопленок, а также разрушает предварительно сформированные биопленки S. pyogenes [11] и Clostridium difficile [12]. Более того, до сих пор нет доказательств развития устойчивости к меду манука в условиях in vitro по сравнению с другими стандартными антибиотиками. [10] Было замечено, что присутствие различных активных соединений не только позволяет большинству меда иметь однозначно широкий спектр, но в то же время снижает способность многих микробных популяций развиваться как устойчивые.[13] Кроме того, мед может стимулировать иммунную систему и способствовать заживлению ран. [14] Следовательно, здесь, в этом исследовании, мы попытались выяснить, оказывает ли мед манука какое-либо ингибирующее действие на анаэробных простейших, в основном G. lamblia и T. vaginalis , или нет, с двумя хорошо известными стандартными противопротозойными препаратами, т. Е. Метронидазолом. и тинидазол. Таким образом, было проведено прямое сравнение всех трех соединений на двух важных анаэробных простейших, и, насколько нам известно, до сих пор не было опубликовано аналогичных исследований, посвященных антипротозойному эффекту меда манука.
Материалы и методы
Антипротозойный препарат и мед манука
Тинидазол и метронидазол были закуплены у Sigma-Aldrich, и исходный раствор обоих препаратов с концентрацией 1 мкг / мл был приготовлен путем растворения его в диметилсульфоксиде (Sigma-Aldrich) и, наконец, хранил его при -20 ° C. Мед манука 20+ растворяли в дистиллированной воде; впоследствии в один и тот же день эксперимента были приготовлены различные концентрации меда, выраженные в% об. / об. Начальная концентрация, которая использовалась во всех экспериментах, составляла 200 мкМ, что давало максимальную концентрацию 17.1 мкг / мл метронидазола и 24,7 мкг / мл тинидазола.
Культура
Штаммы G. lamblia Portland 1 и T. vaginalis 413 использовали на протяжении всего эксперимента, которые поддерживали аксенически в среде, т.е. TYI-S-33, модифицированном Даймондом, инкубируя его при 37 ° C, [ 15] и усилен 10% инактивированной нагреванием фетальной бычьей сывороткой и двумя антибиотиками, то есть пенициллином и стрептомицином. Трофозоиты Giardia и Trichomonas обычно пересевали через каждые 72 часа.Во всех экспериментах трофозоиты использовались на логарифмической фазе роста.
In vitro анализ, чувствительный к лекарственным средствамЧувствительность к лекарственным средствам была определена ко всем вышеуказанным соединениям с использованием анализа (3- (4,5-диметилтиазол-2-ил) -2,5-дифенилтетразолийбромида с небольшими изменениями [16]). Вкратце, культуры Giardia и Trichomonas собирали из предыдущих культур, возраст которых 24 ч, и ресуспендировали в свежей среде. Общее количество паразитов составляло 3 × 10 5 паразитов / мл в среде с помощью гемоцитометра.От каждого паразита отделяли трофозоиты для приготовления посевного материала, что достигалось постоянным охлаждением и встряхиванием культур на льду в течение 15–20 мин. Конечные концентрации лекарственного средства в рядах от A до H составляли в основном 100, 50, 25, 12,5, 6,3, 3,2, 1,6 и 0,8 мкМ соответственно. Каждый тест исследования включал в себя контроль, т.е.без лекарственного препарата и пустые лунки, т.е. только среду. Выполняли двойные разведения на планшете, и оставшиеся 100 мкл из каждой лунки ряда H отбрасывали.100 мкл культуры, состоящей как из среды, так и из паразитов, добавляли в каждый из рядов, начиная с A и заканчивая H. Оптическую плотность измеряли при длине волны 540 нм, и использовали Elisa Reader для считывания показаний каждого эксперимента. Каждый эксперимент проводился трижды, и в каждом планшете две лунки содержали лекарство одинаковой концентрации.
Процент ингибирования при каждой концентрации лекарственного средства рассчитывали по формуле:
Статистический анализ
SPSS версия 22 (IBM Corp., Армонк, штат Нью-Йорк) был использован для статистического анализа данных. Данные представлены как среднее значение ± стандартное отклонение. Парный и непарный тест Стьюдента t были применены для сопоставления переменных. P <0,05 считалось значимым, P <0,005 - более значимым, а P <0,0005 - очень значимым.
Результаты
Сравнительные эффекты меда манука, метронидазола и тинидазола на рост паразита наблюдали при воздействии аксенической культуры G.lamblia и T. vaginalis
показаны в различных концентрациях препарата в течение 24 и 48 часов. Для расчета IC 50 индивидуального лекарства, которое показано на и. Было обнаружено, что IC 50 составляет 5,6% об. / Об. Для меда манука, 21 мкМ для метронидазола и 17,86 мкМ для тинидазола на G. lamblia . Однако при такой же выдержке значение IC 50 составило 1,5% об. / Об., 30.75 мкМ и 31,37 мкМ для меда манука, метронидазола и тинидазола, соответственно, на T. vaginalis .(а) Рост аксенической культуры Giardia lamblia (увеличение × 40). (b) Рост аксенической культуры Trichomonas vaginalis (увеличение × 40)
График для вычисления значения IC 50 каждого соединения (мед манука в качестве тестируемого препарата и метронидазол и тинидазол в качестве стандартного препарата), использованных в исследовании после 24 часа инкубации препарата для Giardia lamblia и Trichomonas vaginalis .(a) Giardia метронидазол (24 часа), (b) Giardia тинидазол (24 часа), (c) Giardia мед манука (24 часа), (d) Trichomonas metronidazole (24 часа), ( e) t richomonas тинидазол (24 часа), (f) Trichomonas манука мед (24 часа)
Таблица 1
Сравнение IC 50 меда манука и стандартного препарата (метронидазол и тинидазол) на Fh ‘qch’ ‘ K lah ‘ и Sqhbgnlnm’r u’fhm’khr после 24-часового воздействия лекарственного средства с помощью анализа чувствительности
Прямые сравнения были проведены для демонстрации ингибирования роста обоих паразитов в процентах. два разных времени воздействия препарата.Внутрилекарственная и межлекарственная изменчивость была проверена на Giardia и Trichomonas путем воздействия на аксеническую культуру различных концентраций метронидазола, тинидазола и меда мануки в течение 24 и 48 часов, что показано на рисунках -.
График изменения процентного ингибирования метронидазола (а) и тинидазола (b) на Giardia lamblia в двух временных точках, то есть через 24 и 48 часов. Данные были выражены как среднее значение ± стандартное отклонение
График, показывающий интервалы процентного ингибирования Giardia lamblia и Trichomonas vaginalis после воздействия меда манука в течение 24 (а) и 48 часов (б).Данные были выражены как среднее значение ± стандартное отклонение (*) = p <0,05, (**) = p <0,005, (***) = p <0,0005
График, показывающий интервалы в процентном ингибировании между метронидазолом и тинидазолом на Giardia lamblia в двух временных точках, то есть через 24 часа (а) и 48 часов (б). Данные были выражены в виде среднего значения ± стандартное отклонение (*) = p <0,05, (**) = p <0,005, (***) = p <0,0005
График изменения процентного ингибирования метронидазола (а) и тинидазола (b) на Trichomonas vaginalis в двух временных точках, т.е.э., 24 и 48 ч. Данные были выражены в виде среднего значения ± стандартное отклонение (*) = p <0,05, (**) = p <0,005, (***) = p <0,0005
График для отображения изменения в процентах ингибирование между метронидазолом и тинидазолом на Trichomonas vaginalis в двух временных точках, т.е. 24 (а) и 48 ч (б). Данные были выражены как среднее значение ± стандартное отклонение.
График, показывающий интраваризацию процентного ингибирования меда манука на Giardia lamblia (a) и Trichomonas vaginalis (b) в разные моменты времени, т.е.э., 24 и 48 ч. Данные были выражены как среднее значение ± стандартное отклонение (*) = p <0,05, (**) = p <0,005, (***) = p <0,0005
Анализ вариаций в процентном ингибировании метронидазола и тинидазол на G. lamblia в двух временных точках, то есть через 24 и 48 часов, показывает, что метронидазол оказывает> 95% ингибирующего действия на Giardia при воздействии в течение 48 часов по сравнению с 24 часами, которые имеют <90% максимум Концентрация препарата, а также ингибирование зависят от концентрации.Однако почти аналогичная картина ингибирования роста Giardia была получена при обработке его тинидазолом, тогда как в случае T. vaginalis обратный эффект наблюдался в отношении G. lamblia .
Более того, сравнение процентного ингибирования между метронидазолом и тинидазолом на G. lamblia в двух временных точках показало, что оба препарата обладают более сильным ингибирующим действием при 48-часовом воздействии лекарственного средства в зависимости от концентрации.Однако в других случаях, например, T. vaginalis , ингибирующий эффект метронидазола более выражен, чем тинидазол, через 24 часа до 12,5 мкМ. Однако смешанный ответ на оба препарата был получен после 48-часового воздействия.
Последствия меда манука для роста обоих паразитов показывают подавление роста Giardia , т. Е.> 57% через 24 часа и> 88% через 48 часов при самой низкой концентрации меда манука (1,6% об. / Об.) который был проанализирован в эксперименте. Однако ингибирование роста было также получено при более высокой концентрации (> 80%) после 48 часов воздействия, в то время как ингибирование роста Trichomonas было получено> 60% при 1.6% об. / Об. Меда в оба момента времени. Кроме того, процентное ингибирующее действие меда манука составило> 57% и 64% для Giardia и Trichomonas , соответственно, в течение 24-часового воздействия по сравнению с 48-часовым воздействием, которое составило> 88% и 61%.
Обсуждение
Исследование было проведено для анализа влияния меда манука на рост двух паразитов, а именно G. lamblia и T. vaginalis , и исследование показывает, что мед манука оказывает ингибирующее действие на рост обоих паразитов. паразиты.Тем не менее, концентрация и время воздействия были двумя основными результатами исследования, которое показало, что менее концентрированный мед оказывает более сильное ингибирующее действие на Giardia и Trichomonas по сравнению с большим количеством. Этот результат согласуется с предыдущим исследованием, в котором исследование клинических изолятов в условиях in vitro метициллин-чувствительных и метициллин-резистентных стафилококков было определено как эквивалентная восприимчивость меда манука, при этом минимальные ингибирующие концентрации, указанные как <3% v / v.[17] Было обнаружено, что подавление роста трофозоитов Giardia было очень значимым ( p <0,0002) при воздействии наивысшей концентрации обоих препаратов в течение 24 часов, что противоречит 48-часовому воздействию лекарственного средства, p <0,01 при самой низкой концентрации препаратов. Результатом также является согласованность с недавно опубликованным исследованием, показывающим зависящее от времени ингибирование роста паразитов в обработанных метронидазолом культурах, где значительное ингибирование роста трофозоитов G. lamblia на ≥90% наблюдалось через 42, 48 и 72 часа.[18] Кроме того, трофозоиты Giardia и Trichomonas оказались более чувствительными к меду манука после 48-часового воздействия по сравнению с 24-часовым воздействием, что позволяет предположить, что плотность меда может быть причиной проникновения внутрь клеточная мембрана паразита. Изучение интервариации в процентном подавлении роста у Giardia и Trichomonas показывает, что Giardia более восприимчивы по сравнению с Trichomonas после воздействия меда манука.
Интравариация в процентном ингибировании меда манука на G. lamblia в двух временных точках показывает, что ингибирование было значительно выше, p <0,0000002, p <0,000004, p <0,003, p <0,0007, p <0,0001 и p <0,0002, при концентрации меда манука 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,12% и 1,6% по сравнению с 24 и 48 часами. Тем не менее, статистически значимой разницы в двух разных временных точках в случае Тл не наблюдалось.vaginalis . Изменение процентного ингибирования G. lamblia и T. vaginalis после воздействия меда манука говорит о том, что, хотя процентное ингибирование роста (57,36 ± 3,58 и 64,66 ± 2,75) было достигнуто при самой низкой концентрации меда манука, то есть 1,6% v / v, статистически значимая разница в характере ингибирования через 24 часа между обоими простейшими была достигнута при 50% v / v и 6,25% v / v ( p <0,002 и p <0,003). Напротив, очень значимая разница была получена для каждой концентрации, если через 48 часов воздействия на Giardia и Trichomonas была получена одинаковая концентрация, но также была одинаковая концентрация ингибирования (1.6% об. / Об.), Который показывает максимальное процентное ингибирование 88,07 ± 7,28 для Giardia и 61,95 ± 3,95 для Trichomonas , что, наконец, иллюстрирует важность меда манука в успешном подавлении роста анаэробных простейших путем включения правильного времени воздействия и соответствующая концентрация. Кроме того, было обнаружено, что G. lamblia более чувствительны к умерщвлению меда манука по сравнению с Trichomonas .
Натуральные продукты для здоровья, такие как нутрапрофилактика и пробиотики, адаптогенные растения (эхинацея и женьшень), дают обнадеживающие результаты в улучшении общего состояния здоровья человека, что ограничивает преимущества аллопатической медицины.[19] Недавно чеснок, коммерчески доступный как Tomex, был протестирован на его эффективность против метронидазола в условиях in vitro на T. vaginalis , и результаты, наблюдаемые в отношении ингибирования роста паразитов, оказались пропорциональными времени инкубации и разными концентрация Tomex и, наконец, сделан вывод о его потенциале для фитотерапевтического агента. [20] В настоящем исследовании также было обнаружено, что соответствующая концентрация и время воздействия являются важными факторами в подавлении роста обоих паразитов.Из-за недостаточности расширения новых классов антибиотиков для лечения различных инфекций, которые в большинстве случаев являются результатом резистентных микроорганизмов, натуральный продукт, такой как мед, все больше ценится за то, что он обладает разнообразным антибактериальным действием, а также за его удивительную лечебную способность при хронических раневых инфекциях [16]. ] Недавние исследования также выяснили об иммуномодулирующих свойствах меда, которые значительно влияют на выработку цитокинов, то есть фактор некроза опухоли-α, таким образом, играет важную роль в врожденном иммунитете [17], что согласуется с другими натуральными продуктами, которые усиливают иммунную систему за счет участия в качестве иммуномодулирующих агентов.Хотя механизм действия, с помощью которого мед манука использует свои антимикробные эффекты, остается областью активных исследований, большинство исследований показывают, что активность меда манука в основном связана с наличием метилглиоксаля (MGO), который образуется в результате неферментативного превращения дигидроксиацетона, компонента, обнаруженного в нектаре манука. [21] Следовательно, противопаразитарная активность меда манука может быть связана с присутствием MGO.
Заключение
Настоящее исследование показывает, что мед манука эффективен в подавлении роста обоих анаэробных простейших, когда он наименее концентрирован.В меде есть множество индивидуальных факторов, которые способствуют его антимикробной активности, которые необходимо изучить в случае паразитарного роста; однако связь MGO меда манука с антипразитарным действием вызывает необходимость. Кроме того, необходимы дальнейшие исследования для оценки эффективности меда манука в условиях in vivo , которые перечисляют гораздо больше о его эффективности, а также о механизме действия. Кроме того, не было подобных исследований, демонстрирующих влияние меда манука на Giardia lamblia и T.vaginalis предоставляет предварительные данные для дальнейших исследований.
Финансовая поддержка и спонсорство
Нет.
Конфликт интересов
Конфликта интересов нет.
Ссылки
1. Фэн И, Сяо Л. Зоонозный потенциал и молекулярная эпидемиология видов лямблий и лямблиоз. Clin Microbiol Rev.2011; 24: 110-40. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 2. Кадмор С.Л., Делгати К.Л., Хейворд-Макклелланд С.Ф., Петрин Д.П., Гарбер Г.Е.Лечение инфекций, вызванных устойчивостью к метронидазолу Trichomonas vaginalis . Clin Microbiol Rev.2004; 17: 783–93. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 4. Всемирная организация здоровья. WHO / HIV_AIDS / 2001.02. Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2001. Глобальная распространенность и частота отдельных излечимых инфекций, передаваемых половым путем: обзоры и оценки. [Google Scholar] 5. Эскобедо А.А., Цимерман С. Лямблиоз: обзор фармакотерапии. Эксперт Opin Pharmacother. 2007; 8: 1885–902.[PubMed] [Google Scholar] 7. Теджман-Ярден Н., Миллман М., Лаувет Т., Дэвидс Б.Дж., Гиллин Ф.Д., Данн Л. и др. Нарушение прикрепления паразитов как стоимость устойчивости к метронидазолу у Giardia lamblia . Антимикробные агенты Chemother. 2011; 55: 4643–51. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 8. Али В., Нозаки Т. Современная терапия, их проблемы и метаболизм серосодержащих аминокислот как новая мишень против инфекций, вызываемых «амитохондриатными» простейшими паразитами. Clin Microbiol Rev.2007. 20: 164–87. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 9. Линдмарк Д.Г., Мюллер М. Антитрихомонадное действие, мутагенность и снижение метронидазола и других нитроимидазолов. Антимикробные агенты Chemother. 1976; 10: 476–82. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 10. Блэр С.Е., Кокцетин Н.Н., Гарри Э.Дж., Картер Д.А. Необычная антибактериальная активность меда Leptospermum медицинского класса: антибактериальный спектр, резистентность и анализ транскриптома. Eur J Clin Microbiol Infect Dis.2009; 28: 1199–208. [PubMed] [Google Scholar] 11. Мэддокс С.Е., Лопес М.С., Роулендс Р.С., Купер Р.А. Мед манука подавляет развитие биопленок Streptococcus pyogenes и вызывает снижение экспрессии двух связывающих фибронектин белков. Микробиология. 2012; 158: 781–90. [PubMed] [Google Scholar] 12. Hammond EN, Donkor ES, Brown CA. Формирование биопленки Clostridium difficile и восприимчивость к меду манука. BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 329. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 13.Лу Дж., Картер Д.А., Тернбулл Л., Розендейл Д., Хеддерли Д., Стивенс Дж. И др. Влияние новозеландских медов канука, мануки и клевера на динамику роста бактерий и морфологию клеток варьируется в зависимости от вида. PLoS One. 2013; 8: e55898. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 14. Gannabathula S, Skinner MA, Rosendale D, Greenwood JM, Mutukumira AN, Steinhorn G, et al. Белки арабиногалактана способствуют иммуностимулирующим свойствам новозеландского меда. Immunopharmacol Immunotoxicol.2012; 34: 598–607. [PubMed] [Google Scholar] 15. Keister DB. Аксеническая культура Giardia lamblia в среде TYI-S-33 с добавлением желчи. Trans R Soc Trop Med Hyg. 1983; 77: 487–8. [PubMed] [Google Scholar] 16. Бенере Э., да Луз Р.А., Вермерш М., Кос П., Маес Л. Новый количественный метод микрокультивирования in vitro для трофозоитов Giardia duodenalis . J Microbiol Methods. 2007. 71: 101–6. [PubMed] [Google Scholar] 17. Купер Р.А., Молан П.С., Хардинг К.Г. Антибактериальная активность меда против штаммов Staphylococcus aureus из инфицированных ран.JR Soc Med. 1999; 92: 283–5. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 18. Мохаммед С.Е., Каббаши А.С., Коко В.С., Ансари М.Дж., Адгаба Н., Аль-Гамди А. Активность некоторых природных медов in vitro против трофозоитов Entamoeba histolytica и Giardia lamblia in vitro. Saudi J Biol Sci. 2017 [В печати] [Google Scholar] 19. Хаддад П.С., Азар Г.А., Грум С., Бойвин М. Натуральные продукты для здоровья, модуляция иммунной функции и профилактика хронических заболеваний. Evid Based Complement Alternat Med. 2005; 2: 513–20.[Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 20. Ибрагим АН. Сравнение активности in vitro метронидазола и продукта на основе чеснока (Tomex®) на Trichomonas vaginalis . Parasitol Res. 2013; 112: 2063–7. [PubMed] [Google Scholar] 21. Кокцетин Н.Н., Паппалардо М., Кэмпбелл Л.Т., Брукс П., Картер Д.А., Блэр С.Е. и др. Антибактериальная активность австралийского меда Leptospermum коррелирует с уровнем метилглиоксаля. PLoS One. 2016; 11: e0167780. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]Первое многолетнее исследование паразитов и болезней медоносных пчел выявляет тревожные тенденции
Заражение клещом варроа более серьезное, чем предполагалось ранее, и связано с распространением вирусных заболеванийКолонии медоносных пчел в Соединенных Штатах находятся в упадке, отчасти из-за вредного воздействия прожорливых клещей, грибковых кишечных паразитов и большого количества изнуряющих вирусов.Исследователи из Университета Мэриленда и Министерства сельского хозяйства США недавно завершили первое всестороннее многолетнее исследование паразитов и болезней медоносных пчел в рамках Национального исследования болезней медоносных пчел. Результаты показывают некоторые тревожные закономерности, но также предоставляют по крайней мере несколько хороших новостей.
Результаты, опубликованные в журнале Apidologie 20 апреля 2016 г., представляют собой важную пятилетнюю основу для отслеживания будущих тенденций.Основные результаты показывают, что клещ варроа, основной вредитель медоносных пчел, гораздо более многочисленен, чем указывали предыдущие оценки, и тесно связан с несколькими вредоносными вирусами. Кроме того, результаты показывают, что распространенность ранее редкого вируса хронического пчелиного паралича резко возросла с момента его первого обнаружения в ходе исследования в 2010 году.
Однако хорошая новость заключается в том, что три потенциально опасных экзотических вида еще не завезены в Соединенные Штаты: паразитический клещ tropilaelaps, азиатская медоносная пчела Apis cerana и вирус медленного паралича пчел.
«В последние годы плохое здоровье медоносных пчел привлекло большое внимание ученых и средств массовой информации. Тем не менее, наше исследование является первым систематическим исследованием, в котором устанавливаются исходные уровни заболеваний, чтобы мы могли отслеживать изменения в распространенности заболеваний с течением времени », — сказала Кирстен Трейнор, научный сотрудник по энтомологии из Университета Мэриленд и ведущий автор исследования. «Это подчеркивает некоторые тревожные тенденции и указывает на то, что паразиты сильно влияют на распространенность вирусов».
Результаты, основанные на опросе пчеловодов и выборках из пчелиных семей в 41 штате и двух территориях (Пуэрто-Рико и Гуам), охватывают пять сезонов с 2009 по 2014 год.В исследовании рассматривались два основных паразита, поражающих медоносных пчел: клещ Варроа и нозема, грибковый паразит, нарушающий пищеварительную систему пчел. Исследование выявило четкие годовые тенденции в распространенности обоих паразитов: пик заражения варроа приходится на конец лета или в начале осени, а пик ноземы — в конце зимы.
Исследование также обнаружило заметные различия в распространенности варроа и нозема между мигрирующими и стационарными ульями. Мигрирующие пчеловоды — те, кто каждое лето возят свои ульи по стране для опыления различных культур — сообщили о более низких уровнях варроа по сравнению с стационарными пчеловодами, чьи ульи остаются на месте круглый год.Тем не менее, обратное верно для нозематоза, с более низкой относительной заболеваемостью ноземой, зарегистрированной стационарными пчеловодами.
Кроме того, более 50 процентов всех отобранных пчеловодческих хозяйств имели высокий уровень заражения варроа в начале зимы — решающее время, когда семьи производят долгоживущих зимних пчел, которые должны выжить за счет хранимой пыльцы и меда.
«Нашим самым большим сюрпризом стал высокий уровень варроа, особенно осенью, и в хорошо управляемых семьях, за которыми ухаживают пчеловоды, которые приняли меры по борьбе с клещами», — сказал соавтор исследования Деннис ван Энгельсдорп, доцент энтомологии в UMD.«Мы знали, что варроа — это проблема, но, похоже, это еще большая проблема, чем мы думали вначале. Более того, способность варроа распространять вирусы представляет собой более ужасную ситуацию, чем мы предполагали ».
В течение многих лет данные указывали на клещей варроа как на виновников распространения вирусов, отметил ван Энгельсдорп. Однако до сих пор большая часть этих доказательств поступала из лабораторных исследований. Настоящее исследование обеспечивает важную проверку связи между варроа и вирусами на местах.
«Мы знаем, что варроа является переносчиком вирусов.Клещи в основном представляют собой грязные иглы для подкожных инъекций », — сказал Трейнор. «Основной рацион клещей — кровь развивающейся личинки пчелы. Когда пчела появляется, клещи переходят к ближайшей личиночной клетке, неся с собой вирусы. Варроа также может распространять вирусы между колониями. Когда пчела питается цветком, клещи могут перепрыгивать с одной пчелы на другую и заразить целую новую колонию ».
Нозема, грибковый паразит кишечника, по-видимому, имеет более тонкую связь с вирусами медоносных пчел. Инфекция носема сильно коррелирует с распространенностью вируса 2 озера Синай, впервые выявленного в 2013 году, а также повышает риск заражения израильским вирусом острого паралича.Однако исследователи обнаружили обратную связь между ноземой и вирусом деформированного крыла.
Некоторые вирусы вообще не связаны с варроа или нозематозом. Одним из примеров является вирус хронического пчелиного паралича, который вызывает потерю двигательного контроля и может убить отдельных пчел в течение нескольких дней. Этот вирус был впервые обнаружен в ходе исследования в США в 2010 году. В то время менее 1 процента всех образцов, представленных для исследования, дали положительный результат на вирус. С тех пор распространенность вируса ежегодно увеличивалась примерно вдвое, достигнув 16 процентов в 2014 году.
«До этого национального исследования у нас не было базовых эпидемиологических данных по распространенности болезней среди медоносных пчел. Подобная информация была доступна уже много лет для крупного рогатого скота, свинины и курицы », — сказал Трейнор. «Я думаю, что люди, которые занимаются пчеловодством, должны знать, что пчеловодство требует ухода. Например, вы бы не завели собаку и не отвели ее к ветеринару. Людям необходимо знать, что происходит со скотом, которым они управляют ».
Хотя паразиты и болезни являются огромными факторами ухудшения здоровья медоносных пчел, есть и другие факторы.Пестициды, например, были причастны к сокращению пчелиных семей по всей стране.
«Наш следующий шаг — предоставить аналогичную базовую оценку воздействия пестицидов», — сказал ван Энгельсдорп. «У нас есть данные за несколько лет, и как только мы закончим анализ, мы будем готовы рассказать и эту часть истории».
###
В Интернете был опубликован исследовательский документ «Многолетнее исследование заболеваемости медоносных пчел в США» Кирстен Трейнор, Карен Реннич, Ева Форсгрен, Робин Роуз, Джеффри Петтис, Грейс Канкель, Шейн Маделла, Джей Эванс, Дон Лопес и Деннис ван Энгельсдорп. в журнале Apidologie от 20 апреля 2016 г. .
Эта работа была поддержана Службой инспекции здоровья животных и растений Министерства сельского хозяйства США. Содержание этой статьи не обязательно отражает точку зрения этой организации.
Контактное лицо по связям со СМИ : Мэтью Райт, 301-405-9267, [email protected]
Мэрилендский университет
Колледж компьютерных, математических и естественных наук
2300 Symons Hall
College Park, MD 20742
www.cmns.umd.edu
@UMDscience
О колледже компьютерных, математических и естественных наук
Колледж компьютерных, математических и естественных наук Университета Мэриленда ежегодно обучает более 7000 будущих научных лидеров по программам бакалавриата и магистратуры. 10 отделов колледжа и более десятка междисциплинарных исследовательских центров способствуют научным открытиям с ежегодным спонсируемым финансированием исследований, превышающим 150 миллионов долларов.
Паразиты захватывают железо у медоносных пчел: USDA ARS
Контактное лицо: Ким Каплан
Электронная почта: [email protected]
БЕЛТСВИЛЛ, МЭРИЛЕНД, 18 февраля 2021– Энтомолог из Службы сельскохозяйственных исследований обнаружил паразита Nosema ceranae , который вызывает серьезные проблемы, и медоносные пчелы умирают, забирая себе железо хозяина.
Железо является важным питательным микроэлементом как для медоносных пчел, так и для людей.Медоносные пчелы обычно получают достаточно для удовлетворения своих потребностей из цветочной пыльцы. Они используют железо в своей иммунной системе, а также для воспроизводства и развития. Как и Nosema ceranae .
«У ряда видов млекопитающих существует железное перетягивание каната между хозяином и патогеном, которое является частью центрального поля битвы, которое определяет исход инфекции. Нозема », — объяснил энтомолог Ян Пин« Джуди »Чен. Она работает в Лаборатории исследования пчел ARS в Белтсвилле, штат Мэриленд.
Когда Чен выследила железо у пчел, зараженных N. ceranae , она обнаружила, что железо также является частью физиологической борьбы медоносных пчел с паразитом, как и в системе млекопитающих.
Если медоносные пчелы проигрывают битву инфекции с N. ceranae , кишечные паразиты начинают захватывать железо в цветочной пыльце, которую съела медоносная пчела, прежде чем пчела успевает его поглотить, направляя железо на свое собственное размножение спор.
Как N.ceranae включает белок, называемый трансферрином, который у медоносных пчел отвечает за связывание и транспортировку железа из пыльцы из кишечника и по всему телу пчелы. N. ceranae использует трансферрин медоносной пчелы, чтобы направить железо на собственные нужды, заставляя медоносную пчелу производить все больше и больше трансферрина, поскольку система пчелы становится все более и более голодной по железу.
Новые исследования показывают, что Nosema ceranae , главный внутриклеточный вредитель медоносных пчел, захватывает железо опылителя, направляя его на собственные нужды паразита.
«Это приводит только к большему дефициту железа у медоносных пчел, так как повышение уровня трансферрина дает N. ceranae возможность собирать еще больше железа из пчелиного хозяина для собственного размножения и выживания», — сказал Чен.
Далее она обнаружила, что снижение выработки трансферрина сопровождалось уменьшением потери железа и улучшением иммунной функции, а также улучшением выживаемости пчел, инфицированных N. ceranae .
Поскольку не существует действительно эффективного лечения Н.ceranae , это исследование предлагает долгожданную возможность нового лечения, которое могло бы быть основано на регулировании железа или синтеза трансферрина, добавил Чен. Это будет интересно пчеловодам, исследователям и политикам во всем мире.
N. ceranea — одна из основных паразитарных проблем, вызывающих сегодня потери пчеловодческих семей. Это микроспоридии, входящие в группу одноклеточных паразитов, тесно связанных с грибами. Первоначально N. ceranae было паразитом только азиатских медоносных пчел ( Apis cerana ).Но в конце 1990-х годов он перешел на европейских медоносных пчел ( Apis mellifera ), которые есть у нас в стране.
Это исследование было опубликовано в Plos Pathogen .
Служба сельскохозяйственных исследований является главным внутренним научно-исследовательским агентством Министерства сельского хозяйства США. Ежедневно ARS фокусируется на решениях сельскохозяйственных проблем, с которыми сталкивается Америка. Каждый доллар, вложенный в сельскохозяйственные исследования, приносит 17 долларов экономического эффекта.
Краткое справочное руководство по паразитам, вредителям, хищникам и болезням медоносных пчел
Ключом к защите семей медоносных пчел от вредных болезней, паразитов и других вредителей является способность раннего выявления проблем.Эта брошюра представляет собой краткий справочник по распространенным болезням медоносных пчел. Для более подробного рассмотрения этого вопроса, включая описание симптомов и одобренные методы лечения и меры контроля, см. Паразиты, вредители, хищники и болезни медоносных пчел , доступный по адресу, указанному в конце статьи.
Развитие медоносных пчел
Королева медоносных пчел
В здоровой колонии медоносных пчел есть три разных типа особей: матка, рабочий и трутень. Королева — особенно важная особь в колонии, так как она — единственная активно размножающаяся самка и обычно откладывает все яйца.
Здоровые личинки С-образной формы
Важно уметь определять стадии здорового расплода. Здоровые рабочие, царицы и личинки трутня имеют жемчужно-белый цвет с блестящим внешним видом. Они скручены в форме буквы «С» на дне клетки и продолжают расти в течение личиночного периода, в конечном итоге заполняя свою клетку.
Характер расплода здорового рабочего легко распознать: покровы расплода средне-коричневые, выпуклые и без проколов.Здоровый закрытый рабочий выводок обычно выглядит как сплошная структура клеток, состоящая только из нескольких незащищенных клеток; они могут содержать яйца, непокрытые личинки, нектар или пыльцу.
Паразиты, вредители и хищники медоносных пчел
Клещ варроа (
Varroa destructor )Клещ варроа многими считается самой серьезной болезнью медоносных пчел. Сейчас это происходит почти во всем мире. Этот внешний паразит питается гемолимфой (кровью) взрослых пчел, личинок и куколок.
Трахеальный клещ медоносной пчелы (
Acarapis woodi )Второй клещ, поражающий медоносных пчел, — трахейный клещ медоносных пчел. Этот внутренний паразитический клещ живет в трахее или дыхательных трубках грудной клетки взрослых медоносных пчел. Трахеальные клещи также могут быть обнаружены в воздушных мешках в грудной клетке, брюшной полости и голове. Клещи протыкают стенки дыхательной трубки ротовой частью и питаются гемолимфой или кровью пчел.
Маленький улейный жук (
Aethina tumida )Маленький улейный жук, новейший вредитель пчеловодства в Северной Америке, был впервые обнаружен во Флориде весной 1998 года.Этот вредитель возник в Африке. Взрослый жук маленький (около одной трети размера пчелы), черный или коричневый, и покрыт тонкой шерстью. Личинки — мелкие личинки кремового цвета без ложноножек.
Пчелиная вошь (
Braula coeca )Braula coeca, широко известная как пчелиная вошь, на самом деле является бескрылой мухой. Взрослые особи мелкие (немного меньше, чем у прямой булавки), красновато-коричневого цвета. Хотя на королеве может жить несколько взрослых мух, обычно на рабочем будет только одна.Эти вредители, по-видимому, не причиняют особого вреда.
Личинка восковой моли (
Galleria mellonella )Личинки большой восковой моли наносят значительный ущерб сотам пчелиного воска, оставленным пчелами без присмотра. Гребни из пчелиного воска в слабых или мертвых семьях и помещенные на хранение подвергаются атаке. Восковая моль представляет собой постоянную угрозу, за исключением случаев, когда температура опускается ниже 40oF.
Пауки, уховертки и тараканы
Ульи служат убежищем для ряда крупных и мелких членистоногих, таких как пауки, уховертки и тараканы.Они не причиняют вреда пчелам или ульевому оборудованию и не требуют контроля.
Муравьи
Муравьи обычно не являются серьезными вредителями в семьях медоносных пчел. Однако иногда некоторые виды могут заходить в колонии в поисках пищи или устраивать гнездовья. Муравьи обычно находятся между внутренней и внешней крышками улья и в пыльцевых ловушках. Хотя муравьи редко беспокоят пчел, они могут мешать пчеловоду.
Мыши
Мыши являются серьезным вредителем хранимых сот и могут населять активные колонии медоносных пчел в осенние и зимние месяцы.Эти грызуны грызут соты и рамки, чтобы освободить место для постройки гнезд. Мыши мочатся на соты и рамки, из-за чего пчелы неохотно пользуются сотами или вычищают эти гнезда весной.
Скунсы
В некоторых местах скунсы представляют серьезную угрозу для успешного пчеловодства, поскольку они препятствуют развитию сильных семей. Будучи насекомоядными (поедающими насекомых), скунсы каждую ночь совершают набеги на пчелиные дворы, царапают входы в улей и съедают большое количество пчел. Хотя такие приступы чаще всего случаются весной, они также могут происходить летом и осенью.
Медведи
Медведи представляют серьезную угрозу для пчеловодства, так как они наносят большой ущерб ульям и оборудованию. Обычно они посещают пасеки ночью, разбивая ульи, чтобы съесть расплод и мед. Когда медведи находят пасеку, они возвращаются снова и снова, и становится чрезвычайно трудно контролировать их мародерское поведение.
Болезни выводков
Американский гнилец (
Paenibacillus larvae = Bacillus larvae )Американский гнилец (AFB) — инфекционное заболевание выводков, вызываемое спорообразующей бактерией.Это наиболее распространенная и разрушительная из болезней расплода, поражающая как матку, трутень, так и личинку рабочих. Однако взрослые пчелы не подвержены влиянию AFB. Это заболевание протекает в двух формах: вегетативной (палочковидные клетки бактерий) и споровой. Стадия спор уникальна для этого типа бактерий, так как она может сохраняться в течение 40 и более лет.
Гнилец европейский (
Melissococcus pluton )Гнилец европейский (EFB) — это бактериальное заболевание потомков. Это заболевание считается стрессовым и наиболее распространено весной и в начале лета.Это менее серьезно, чем AFB, и колонии могут вылечиться от инфекций. EFB не образует спор, но часто зимует на сотах. Он проникает в личинку с зараженной пищей для расплода и быстро размножается в кишечнике личинки.
Chalkbrood (
Ascophaera apis )Chalkbrood, грибковое заболевание расплода медоносных пчел, вызывается спорообразующим грибком. Чувствительны личинки рабочих, трутней и маток. Споры гриба попадают в организм личинок с пищей.Споры прорастают в задней кишке личинки пчелы, но мицелиальный (вегетативный) рост задерживается до тех пор, пока личинка не запечатывается в своей клетке. Когда личинки достигают возраста 6 или 7 дней и запечатываются в своих клетках, мицелий прорывается через стенку кишечника и проникает в ткани личинки до тех пор, пока личинка полностью не преодолевается. Обычно этот процесс занимает от 2 до 3 дней.
Sacbrood
Sacbrood, болезнь, вызываемая вирусом, обычно не приводит к серьезным потерям. Чаще всего встречается в первой половине сезона выращивания расплода.Это часто остается незамеченным, так как обычно поражает лишь небольшой процент расплода. Взрослые пчелы обычно быстро обнаруживают и удаляют инфицированных личинок. Часто, если крестцово-крестцовое потомство достаточно широко распространено, чтобы пчеловод мог заметить симптомы, болезнь может быть настолько серьезной, что количество взрослых рабочих сокращается.
Синдром пчелиного паразитического клеща (BPMS)
Эта ситуация, скорее всего, связана с клещами варроа, вирусами или их комбинацией. Пораженные личинки погибают на поздней личиночной или предкуколочной стадии, вытянутые в своих клетках, часто со слегка приподнятой головой.На ранней стадии заражения они белые, но тусклые, а не блестящие, и выглядят сдутыми. Это один из комплекса симптомов, получивших название «синдром пчелиного паразитарного клеща» или BPMS.
Заболевания взрослых
Паралич
Паралич — симптом взрослых медоносных пчел, обычно связанный с вирусами. Два разных вируса, вирус хронического паралича пчел (CPV) и вирус острого паралича пчел (APV), были выделены от паралитических пчел.Другие предполагаемые причины паралича включают: пыльцу и нектар таких растений, как лютик, рододендрон, лавр и некоторые виды липы; недостаток пыльцы при выращивании расплода ранней весной; и потребление ферментированной хранимой пыльцы.
Нозема (
Nosema apis )Нозема вызывается спорообразующими простейшими, которые вторгаются в пищеварительный тракт рабочих медоносных пчел, маток и трутней. Споры носа попадают в организм взрослой пчелы с пищей или водой.Споры прорастают и размножаются в слизистой оболочке средней кишки пчелы. Миллионы спор попадают в пищеварительный тракт и выводятся с калом.
Деформированные крылья
Взрослые пчелы с деформированными крыльями и телом обычны в семьях медоносных пчел, зараженных клещом варроа. Эти деформации, скорее всего, вызваны клещами варроа, питающимися пчелами по мере их развития, вирусом (вирусом деформации крыльев) или, возможно, комбинацией того и другого.
MAAREC / Penn State Extension Publications
Основы пчеловодства .2004. Базовый текст для начинающих пчеловодства.
Дополнительная информация
Посетите веб-сайт Среднеатлантического Консорциума по исследованиям и развитию пчеловодства.
MAAREC является официальной деятельностью пяти университетов, предоставляющих землю, и Министерства сельского хозяйства США.
- Penn State, University Park, Пенсильвания
- Rutgers University, New Brunswick, New Jersey
- USDA / ARS, Bee Research Lab, Beltsville, Maryland
- University of Delaware, Newark, Delaware
- University of Maryland, College Park , Мэриленд
- Университет Западной Вирджинии, Моргантаун, Западная Вирджиния
Черви и мед, маловероятные герои
Лиз Гарри: Добро пожаловать в UTS Science in Focus: Worms and Honey, the Neverly Heroes, с доцентом Шейлой Доннелли и Нуралом Кокцетин.Я Лиз Гарри, профессор биологии и директор института iithree, который выступает за инфекции, иммунитет и инновации в UTS. Прежде чем мы официально начнем сегодня очень увлекательные беседы, я хотел бы поблагодарить людей Гадигала из нации Эора, на исконных землях которых сейчас находится наш университетский городок. Я также хотел бы отдать дань уважения старшим, как прошлым, так и настоящим, признав их традиционными хранителями знаний для этой земли. У меня есть несколько напоминаний по уборке: туалеты расположены почти в другом конце коридора, а пожарные выходы — в том же направлении.Пожалуйста, выключите свои мобильные телефоны или, что еще лучше, поставьте их на беззвучный режим и напишите в Твиттере, сколько душе угодно, о сегодняшнем вечере. Обратите внимание, что мы снимаем это мероприятие, и видео будет доступно для просмотра в Интернете в течение следующих нескольких недель. У нас также есть фотограф, который делает фотографии, так что улыбнитесь как можно лучше. Сегодня вечером, в конце двух выступлений, мы предложим вам задать вопросы нашим спикерам, так что подумайте, о чем вы действительно хотели бы спросить. Я очень рад, что сегодня вечером представлю двух выдающихся ученых из UTS.Они увлечены распространением этой науки, поэтому они не только хорошо проводят исследования, но и любят рассказывать об этом людям, и они любят рассказывать другим ученым, но, что более важно, я думаю, им нравится говорить с публикой. И им нравится использовать свои исследования, или они уже делали, использовать свои исследования, чтобы открывать новые вещи, которые помогут, которые окажут реальное влияние на здоровье человека. Доцент Шейла Доннелли. Она учится в Школе естественных наук факультета естественных наук UTS.Она изучает паразитических червей, называемых гельминтами, о которых вы еще услышите. Ее исследования имеют два основных направления: понимание того, как эти паразиты успешно манипулируют иммунной системой своего хозяина, и использование этих знаний для определения новых терапевтических средств для лечения аутоиммунных заболеваний. Она возглавляет исследовательскую группу, изучающую, как эти черви могут быть использованы для остановки прогрессирования рассеянного склероза. Шейла присоединилась к команде UTS в 2004 году. Она получила докторскую степень по вирусологии в Тринити-колледже Дублина, Ирландия.Она была научным сотрудником Национального университета острова Мейнут. В 2001 году она переехала в Дублинский городской университет, где начала свою работу над иммуномодулирующим белком, секретируемым этими паразитами. В UTS она продолжала исследовать взаимодействия между этими паразитическими червями и этими человеческими хозяевами. Она широко публикуется в влиятельных научных журналах и была удостоена нескольких исследовательских грантов за эту работу. Совсем недавно новые открытия ее команды показали потенциальное решение для лечения аутоиммунных заболеваний, и несколько лет назад они начали долгий путь по передаче этих результатов в клинику.Она фантастический программный директор для получения степени бакалавра биотехнологии и ассоциированный член этого института. Пожалуйста, присоединитесь ко мне и поприветствуйте доцента Шейлу Доннелли.
[Аплодисменты]
Шейла Доннелли: Спасибо, Лиз, за очень щедрое приглашение, и спасибо всем вам за то, что сегодня вечером вы не нашли время приехать и послушать о науке, которой мы занимаемся здесь, в UTS. Как сказала Лиз, я паразитолог, и название моего выступления — «Червь в день». Он еще не закончен, так что это действительно представляет собой текущий исследовательский проект, над которым мы работаем.Мы еще не дошли до конца; Не знаю, будем ли мы когда-нибудь, как ученые. Но, как и в пословице: «Яблоко в день убережет доктора», я надеюсь, что к концу этого выступления я смогу убедить вас, что, возможно, инфекционные патогенные черви, принимаемые каждый день, могут принести пользу для здоровья. Итак, основное внимание в моих исследованиях уделяется, как сказала Лиз, иммунному ответу хозяина, и это инструмент, который мы развили как вид, чтобы защитить нас; чтобы помочь нам выжить, бороться с инфекциями, будь то бактерии, вирусы, грибки.Сражайтесь с ними и выживайте, чтобы мы могли производить потомство и выжить как вид. И этот инструмент нам очень подходит. Мы можем видеть это каждый день в обществе. Те люди, например, с недостаточным иммунным ответом, возможно, из-за инфекции, такой как ВИЧ, химиотерапии в качестве лечения рака, они потеряли свой иммунный ответ и умирают от очень простых инфекций. Таким образом, иммунный ответ работает очень и очень хорошо — он эволюционировал на протяжении многих лет, чтобы бороться с этими инфекциями. Есть две основные области иммунного ответа.Это немного сложный слайд, но не волнуйтесь слишком сильно. Существует ранний или врожденный иммунный ответ, а затем адаптивный, или приобретенный, иммунный ответ, и благодаря этому мы создаем память о предыдущих инфекциях, боремся с ними и выживаем. Это также приводит к воспалению, которое большинство из вас заметит, если порежется на руке — у вас появится красная приподнятая кожа, немного гноя. Это иммунный ответ, который действительно хорошо защищает вас от инфекции и залечивает рану. А иммунный ответ — это очень регулируемая вещь, поэтому вы получаете воспаление, вы побеждаете инфекцию, иммунный ответ регулируется, и вы возвращаетесь к нормальному исходному уровню.Итак, это высокоразвитый регулируемый механизм. Однако иногда все идет совсем не так. Как я уже сказал, иммунный ответ развился для борьбы с инфекцией. Мы знаем, что некоторые из этих бактерий опасны, они патогены; они вызывают болезни и ужасные клинические симптомы. Однако в некоторых случаях иммунный ответ борется с вашей собственной тканью, и это приводит к тому, что мы называем иммуноопосредованным или аутоиммунным заболеванием. И я уверен, что каждый в этой аудитории кого-то знает, если у кого-то из аудитории его нет, или знает кого-то, у кого аутоиммунное заболевание.Некоторые из них относятся к диабету 1 типа, показанному слева. Посередине — рассеянный склероз и ревматоидный артрит. В настоящее время существует список из более чем 100 известных заболеваний, вызванных иммунным ответом, и это инструмент, который мы разработали, чтобы помочь нам выжить. Каким-то образом он включает наши собственные ткани и разрушает их. Мы знаем, что это иммунный ответ — если мы сможем остановить этот иммунный ответ против ткани, мы определенно сможем остановить прогрессирование некоторых симптомов. Таким образом, многие ведущие клинические методы лечения аутоиммунных заболеваний — это противовоспалительные средства или иммунодепрессанты.В какой-то степени они действительно работают, но имеют ужасные цитотоксические побочные эффекты. Таким образом, они не особенно эффективны и в основном являются клинически неудовлетворенной потребностью. Я считаю, что в этих заболеваниях интересно то, что они имеют очень специфическое географическое распространение. Итак, эта карта показывает текущее присутствие диабета 1 типа в обществах по всему миру. На этой карте вы заметили, что диабет 1 типа широко распространен в развитых странах, таких как Австралия, Европа, Северная Америка. В других частях света, таких как Латинская Америка, Африка, менее развиты, очень мало, если вообще нет этих аутоиммунных заболеваний.Некоторые люди смотрят на эту карту и говорят: «О, должно быть, генетическое. Итак, эти популяции являются инбредными, они эволюционировали вместе на протяжении многих лет; в этой болезни должен быть генетический элемент — генетическая предрасположенность ». Это интересно, и мы определенно ищем это; однако скорость, с которой эти болезни распространяются в обществе, слишком высока, чтобы это могло быть генетически модифицированное заболевание или генетическое заболевание. Если это генетическое заболевание, обычно проходит несколько поколений, прежде чем оно проявится в популяции.Ежегодно мы наблюдаем рост этих заболеваний примерно на 3-5 процентов, что слишком быстро, чтобы быть генетическим заболеванием. Мы думаем, что здесь, вероятно, играют роль факторы окружающей среды. Таким образом, либо что-то было добавлено в окружающую среду, чтобы вызвать эти аутоиммунные заболевания, либо было удалено из окружающей среды, чтобы вызвать эти заболевания. Как паризитолог, я должен сказать прямо, следующий набор слайдов, возможно, будет довольно необъективным. Однако я считаю, что этим фактором окружающей среды являются паразитические черви.Дело в том, что в развитом западном обществе, где мы все время убираемся, мы очень хорошо используем туалеты, мы постоянно моем руки — пословица моей мамы: если у вас сейчас на кухне разливается жидкость, вы ремонтируете. Все очень-очень чисто. Таким образом, мы вообще не подвержены воздействию этих паразитических червей — они больше не являются эндемичными для нашей популяции. И это действительно с 1960-х, 1950-х, 1960-х годов. Таким образом, удаление этих паразитических червей из нашей популяции произошло совсем недавно, и если вы посмотрите на карты, вы увидите — упс! Простите — это прямая обратная связь.Итак, сегодня в мире есть черви; есть аутоиммунное заболевание. Как я уже сказал, как паразитолог, мне нравится думать, что нам не хватает паразитических червей, и они каким-то образом могут влиять на развитие этих аутоиммунных заболеваний. Кто эти черви? Они бывают разных форм и размеров; они заражают нас разными способами. Они попадают в организм разными путями; попадают во множество разных тканей. Эти три червя являются типичными человеческими или ведущими инфекционными заболеваниями человека. Справа у нас есть анкилостомы, очевидно, вдохновение для инопланетянина в фильме.Этот червь мигрирует в организм через кожу, проникает через множество тканей и попадает в кишечник, где он цепляется за стенку кишечника, питается кровью и может оставаться в кишечнике в течение 5-10 лет, так что они долгоживущий возбудитель. И помните: это патогены или инфекционные организмы. Середина моя любимая — я собираюсь поговорить об этом позже, но о печеночной двуустке. Как следует из названия, он мигрирует через печень и попадает в желчный проток. И, наконец, в конце [неразборчиво].Итак, все это обычные человеческие паразиты, встречающиеся по всему миру, и в тех частях мира, где они являются эндемичными, многие популяции имеют не только один из них, а их сотни, поэтому в организме довольно много этих паразитических червей. человек. Как я уже сказал, некоторые из них могут длиться довольно долго, поэтому они могут длиться до 20 лет, некоторые из них — в человеческом хозяине. Вы должны задать вопрос с самого начала: Шейла, вы сказали нам, что у нас есть иммунная система, которая на протяжении миллионов лет задействована в этих инфекционных организмах для защиты от патогенов.Как получилось, что в моем кишечнике уже 20 лет живет трехсантиметровый червь? Что ж, черви разработали фантастические стратегии для модуляции или изменения нашего иммунного ответа. Поэтому вместо того, чтобы реагировать, как будто это патоген, тело думает: «Эй, друг, давай помассируем его, но давайте восстановим повреждения тканей и позволим червю там остаться». Все, что ему нужно, — это захватить кишечник и кормить кровью. Не так уж и плохо, и мы можем заделать эти маленькие проколы в кишечнике, чтобы не повредить ткани.Итак, мы обнаружили, что большинство паразитарных инфекций на самом деле протекает бессимптомно — вы не знаете, что у вас они есть. Так что, если у вас нет сотен и сотен червей или из-за их размера вы не испытываете физического дискомфорта, на самом деле у вас не будет очень много клинических симптомов из-за иммунного ответа, потому что черви регулируют этот иммунный ответ. Я собираюсь переключить его и перейти к этому. Другая важная вещь заключается в том, что они не только модулировали иммунный ответ, но и присутствовали в человеческой популяции по мере развития иммунного ответа.Итак, они регулируют иммунный ответ, и они были там все время. Вопрос в том, возможно ли, что эти черви на самом деле являются частью иммунного ответа человека? Возможно ли, что именно они регулируют иммунный ответ человека? Убрав это, мы теперь имеем возможность создавать иммунный ответ, но не управлять им или регулировать его, чтобы отключить, когда он пойдет не так. Таким образом, исключив червей из иммунного ответа, вы изменили баланс иммунитета, показанный здесь слева, в сторону каскада воспаления, который нельзя отключить.Таким образом, убирая червей, мы фактически не можем регулировать иммунный ответ и получаем аутоиммунное заболевание. В теории это звучит великолепно, но есть ли у нас какие-либо доказательства того, что это действительно так? Справа — первая опубликованная статья — клиническое испытание, в котором они набрали очень счастливых добровольцев, страдающих болезнью Крона или язвенным колитом, которые являются иммуноопосредованными заболеваниями. То есть иммунная система кишечника полностью перестала регулироваться. И вот этот парень, гастроэнтеролог Джоэл Вайншток, нанял их и дал им 2500 яиц червя в нескольких миллилитрах Gatorade со вкусом апельсина, которые, как вы можете видеть, он очень гордо держит.Судя по всему, вкус у них прекрасный — червей не чувствуешь на вкус, их не чувствуешь телом. И это были свиньи черви, то есть черви, которые заразили свиней, а не людей. Он выбрал этот подход, потому что не хотел вызывать инфекцию в организме. Он хорошо подумал, черви могут вылупиться из личиночной стадии, превратиться в молодых червей и оставаться там достаточно долго, чтобы переключить иммунный ответ. И это вроде сработало — у него были очень положительные результаты. У семидесяти пяти процентов наблюдалось реверсирование симптомов, и те люди, у которых были глисты, решили оставить червей в конце клинического испытания.Другие испытания продолжаются, так что в настоящее время у нас есть несколько, но, безусловно, есть неопровержимые доказательства того, что они работают. С другой стороны, это распространение анкилостомы, так что этот червь, который был похож на пришельца из фильма «Чужой», и они прячутся сквозь кожу, так что вы можете видеть, что на руке человека есть пластырь, а на этой повязке … Помогите там 20 личинкам червей. И они просто проникают сквозь кожу, попадая в кишечник, а вы питаете этих червей в кишечнике. Опять же, проводятся клинические испытания анкилостомы при определенных заболеваниях.Извините меня. И опять же, любой, у кого есть это, говорит, что на самом деле не чувствует никакого дискомфорта — нет очевидных признаков того, что он инфицирован. Важно помнить, что черви не размножаются в организме, поэтому они не похожи на бактерии и вирусы. Если вы заражены 20 червями, у вас будет всего 20 червей; у тебя никогда не будет больше этого. Они производят яйца, и яйца выводятся из организма для продолжения жизненного цикла. Так что в этом смысле это, возможно, управляемая доза. Однако — надеюсь, в последнее время никто не пил чай — это колоноскопия человека, зараженного одним анкилостомидом.Надеюсь, вы видите, как анкилостомы ползают в углу. Итак, это один червь, и вы можете видеть, что он прикрепляется к кишечнику. Вы можете видеть, как он питается кровью, производит отходы и так далее, так что это не очень приятно. Это живой червь, это патоген, который разрушает некоторые ткани, поэтому оказывает физиологическое воздействие на организм. Так что да, мы можем сказать, что это до некоторой степени безопасно, но действительно ли разумно возвращать в мир патогены? И с точки зрения терпения и комфорта, если бы мы подняли руки, я не уверен, сколько из них выстроились бы в очередь из-за заражения живыми глистами для лечения.В UTS мы спрашиваем: есть ли альтернатива живой инфекции — можно ли каким-то образом заменить действие живых червей чем-то синтетическим или химически полученным в лаборатории? И я здесь, чтобы сказать вам сегодня с уверенностью, что я очень уверен в том, что да. Здесь вы можете увидеть печеночную двуустку — это червь, над которым мы работаем здесь, в UTS. Довольно красивый червяк — это плоский червяк, раскинувшийся по поверхности, и вы можете видеть древовидные структуры ветвей по всему его телу.Они красного цвета, потому что в них много гемоглобина. Этот паразит питался кровью своего хозяина, и его кишечник полностью заполнен, поскольку он получает все необходимые ему питательные вещества из крови. Как только он переваривает пищу, он будет выделять продукты жизнедеятельности вместе с большим количеством ферментов из своего содержимого, и мы собираем эти выделения, потому что мы знаем, что червь секретирует эти молекулы все время, пока находится в хозяине, и, следовательно, он должен обладать некоторой способностью, возможно, модулировать иммунный ответ хозяина.Можем ли мы действительно взглянуть на них глубже? Итак, это большая мешанина молекул. Вы можете видеть это справа; это метод, который мы используем в лаборатории для разделения молекул. Каждая из этих полос представляет собой одну молекулу, а толщина цвета показывает, сколько ее там или насколько много. Я скажу это, чтобы вы знали, что этот слайд на самом деле суммирует девять лет моего пребывания в лаборатории. Это все, что я произвел. Я действительно много работал, но в отличие от ситуации с людьми, когда мы понимаем геном человека и какие гены производят какие белки и т. Д., Сейчас мы довольно много понимаем в геноме человека.О паразитических червях мы на самом деле знаем очень мало, поэтому попытка определить, что это за молекулы, была очень медленным процессом. Но после всей этой работы мы нашли одну молекулу из всех выделений, которые, как мы думали, могут работать в модели болезни. В наши дни мы не можем перейти непосредственно к людям — нам действительно нужно предпринять небольшие доклинические шаги, чтобы доказать эффективность модели или лечения, и здесь мы используем некоторые модели болезней на животных, и я собираюсь показать вам работаю сегодня вокруг МС.И это работа, которую мы проделали в сотрудничестве с группой из Университета Квинсленда с Джудит Грир. И это модель на животных, которая воспроизводит рецидивирующее ремиттирующее состояние рассеянного склероза у человека. И вы можете видеть, что каждый отдельный цвет на этом графике представляет отдельную мышь, которую мы отслеживаем в течение 70 дней, регистрируя болезнь. Шкала слева от нуля до пяти — это клиническая оценка. Это не линейно, в том смысле, что ноль, очевидно, не является клиническим симптомом, один — это легкий паралич хвоста мыши, а пять — полный паралич.Таким образом, мы записываем уровень паралича, индуцированного у этих мышей, и вы можете видеть в начале, например, синюю и зеленую линии, они были прекращены, потому что они так сильно заболели, но затем вы можете увидеть волны ремиссии и рецидива. через 70 дней, что повторяет болезнь человека. Итак, это наши мыши с рассеянным склерозом, которых мы пытаемся лечить, и этот график является результатом 3-4-летней работы, когда мы лечили мышей в этой животной модели белком паразита. Итак, это белок, который мы определили, секретируется паразитом печеночной двуустки.Мы производим его синтетическим путем, а затем вводим мышам. Мы делаем только краткосрочную инъекцию, поэтому мы делаем ее не каждый день, что делает ее более эффективным и лучшим лечением, чем то, что уже есть. Мы не видим никаких побочных эффектов, потому что червь, как вы помните, живет в человеческом хозяине и действительно сделал за нас всю работу. Этот белок эволюционировал так, чтобы оказывать очень специфический эффект с очень небольшой цитотоксичностью, и вы можете видеть, что темная черная линия представляет тех мышей, которые не получали лечения, и вы снова можете видеть, что у них этот профиль ремиссии ремиссии заболевания, но серая линия на нижнем, почти плоском, изображены те мыши, которым вводили белок паразита.И у этих мышей 20 процентов не болели, у 50 процентов мышей была только одна атака — и вы можете видеть, когда случаются атаки, они достигают уровня только одного. Таким образом, белок паразита в этой животной модели болезни, которая является общепринятой доклинической стадией, демонстрирует свою эффективность. Вот это да. Так что он делает? Я не буду вдаваться во все научные подробности, но, как я уже сказал, они довольно специфичны. Итак, червь потратил тысячелетия, если хотите, на эволюцию этих молекул, чтобы они имели очень специфические эффекты, и мы, к счастью, идентифицировали один из этих белков.Итак, я просто показываю вам, что мы знаем, что он связывается с одной из этих клеток иммунного ответа, поэтому он напрямую нацелен на клетку иммунного ответа. Вверху вы можете увидеть макрофаг, который является одной из клеток иммунной системы. Мембрана отсутствует, поверхность окрашена в красный цвет, а ядра окрашены в синий цвет. А внизу, выделенным зеленым цветом, мы можем видеть белок паразита, прикрепленный к этой клетке. Таким образом, мы можем идентифицировать клетку, к которой она прикреплена, и, в основном, если вы посмотрите на график слева, то увидите, насколько активна клетка, и с присутствием белка паразита этот график спускается прямо к нулю, показывая, что это предотвращает активацию этих клеток, которые, в свою очередь, вызывают аутоиммунный ответ.Это означает — я надеюсь, вы это видите — что с левой стороны это гистология мозга этих мышей, а вверху, надеюсь, вы видите синее пятно, которое представляет миелин, и это изолирующая оболочка вокруг нерва, которая разрушена. Вы можете видеть, что в нем много дырок и разрывов, а внизу — те, которые были обработаны паразитическим белком. Это непрерывная синяя линия, за исключением кровеносных сосудов. Таким образом, лечение этим паразитом означало, что иммунный ответ ослаблен, и все клетки остаются в кровеносных сосудах, а это означает, что мы не получаем никаких разрушений в самом мозге.Так можем ли мы увидеть будущее? Надеюсь, да. Как говорит Лиз, это очень долгий путь. Мы пытаемся доставить этот пептид в клинику. Нам предстоит пройти долгий путь, поэтому данные очень обнадеживают, но мы будем проводить исследования на ранней стадии и, конечно, доклинические. Но я надеюсь, что в ближайшие 5-10 лет мы действительно сможем увидеть на полке в Chemistworks пилюлю, полученную от червя. Все в науке — это командные усилия — не только я. На протяжении многих лет у нас было много людей, работающих над этим проектом — люди из UTS в лабораториях здесь, у нас есть сильные сотрудники в Квинсском университете в Белфасте, а также в Университете Квинсленда, как я уже упоминал, которые занимаются MS [неразборчиво ].И без финансирования, которое мы получаем от государства, а также благотворительных организаций, ни одна из этих работ была бы невозможна, поэтому большое спасибо всем спонсорам. И я бы сказал, что ваши пожертвования действительно имеют значение — вся эта работа финансировалась MS Research Australia и MS Society в США, которое финансируется за счет общественных пожертвований, поэтому, пожалуйста, почувствуйте, что ваши пожертвования стоят и вносят свой вклад. . Спасибо большое.
[Аплодисменты]
Лиз Гарри: Вау, какой коммуникатор.Спасибо, Шейла. Я думаю, что червь в день отпугнет доктора, и да, это долгий и трудный путь, и сейчас время, когда Шейле требуются значительные вложения, чтобы продвинуться дальше, и это действительно очень сложный шаг. Но вы можете видеть, что у нее есть мотивация и терпение, а они абсолютно необходимы. Нурал Кокчетин — докторант в трех институтах UTS. Она микробиолог и одинаково страстно желает влиять на здоровье общества, а также знакомить с наукой как можно более широкую аудиторию.В июне этого года она заняла второе место в мировом финале международного конкурса научных коммуникаций Fame Lab, проходившего в Великобритании. Это действительно блестящее достижение.
[Аплодисменты]
Значит, она не уйдет, не выступив сегодня вечером с речью. Нурал получила докторскую степень в Университете Нового Южного Уэльса в Университете Нового Южного Уэльса в 2015 году. Ее докторская работа была посвящена меду и тестированию его в качестве пребиотика для здоровья кишечника. И это привело к тому, что всего за 3-4 года мы защитили докторскую диссертацию и выпустили на рынок первый пребиотический медовый продукт.Она первой показала, что бактерии не могут стать устойчивыми к меду, в отличие от ситуации с антибиотиками, когда у нас глобальный кризис здоровья из-за устойчивости к антибиотикам. Она также координирует исследование по выявлению в Австралии активного убивающего бактерии меда. Пожалуйста, присоединитесь ко мне и поприветствуйте доктора Кокчетина на сцене.
[Аплодисменты]
Нурал Кокчетин: Спасибо, Лиз, и прошу прощения за те слайды — это я случайно щелкнул, не осознавая. Хорошо. Мед использовался как лекарство на протяжении всей истории почти каждой культурой, имевшей к нему доступ.Мы видели записи о его значении и его использовании во множестве различных наскальных рисунков, резных фигурок и священных текстов по всему миру. И пример здесь из Древнего Египта — это рецепт мази для ран, в которой много меда, и древние египтяне часто использовали мед в своей медицинской практике. Его даже используют для лечения широкого спектра заболеваний, от глазных инфекций до инфекций горла и гастроэнтерита. Но он неизменно пользуется популярностью в качестве местного средства для лечения ран. Причина его неизменной популярности, несомненно, заключалась в том, что он обладает мощным антимикробным действием широкого спектра действия.Но с открытием, а затем клиническим внедрением антибиотиков в 1940-х годах медицинское использование меда в значительной степени осталось в прошлом. Сегодня, как только что объяснила Лиз, у нас глобальный кризис устойчивости к антибиотикам, о котором я расскажу на следующих нескольких слайдах, так что теперь мы оглядываемся на природу и снова на мед, чтобы помочь решить некоторые из этих проблем. . С момента своего открытия антибиотики помогли нам лечить множество болезней, которые раньше были смертельными. Так что они действительно важны. И причина того, что они терпят неудачу сегодня, — в огромном росте числа супербактерий.Теперь это бактерии, которые научились бороться с атаками антибиотиков. Фактически, теперь у нас есть супербактерии, устойчивые ко всем доступным в настоящее время антибиотикам, так что это огромная проблема во всем мире. Фактически, к 2050 году, по оценкам, мы будем видеть 10 миллионов смертей в год из-за устойчивости к антибиотикам, то есть из-за этих супербактерийных инфекций, и это число превышает количество смертей, вызванных сегодня раком.Так что проблема не в том, что лекарства просто перестали действовать, а в том, что бактерии эволюционировали или изменились, чтобы бороться с эффектами лекарств, как это происходит на этом графике. Устойчивость к антибиотикам — это естественное явление, оно действительно возникает естественным образом. Бактерии, как и любой другой организм на Земле, проходят эволюцию и естественный отбор, и в этом процессе они могут случайным образом мутировать или изменяться в соответствии с давлением окружающей среды. Таким образом, они делают это, чтобы бороться с любым давлением окружающей среды, и хотя это естественное явление, эта устойчивость к антибиотикам, мы действительно делаем много действий, которые ускоряют этот процесс.Таким образом, некоторые из этих форм поведения включают чрезмерное и неправильное использование антибиотиков, например, когда мы лечим их для лечения вирусных инфекций, таких как простуда и грипп. Мы также широко используем антибиотики в сельском хозяйстве и неправильно используем их в качестве стимуляторов роста или для предотвращения, а не лечения болезней. Это означает, что антибиотики постоянно присутствуют в окружающей среде, поэтому эти бактерии могут очень легко научиться становиться устойчивыми к ним — как бороться с последствиями. А поскольку в клинике так быстро возникает резистентность к антибиотикам, на самом деле очень мало интереса вкладывать деньги в разработку новых, потому что, как только мы отправляем их в клинику, мы уже видели сообщения о резистентности бактерий.Таким образом, мед не решит всех проблем устойчивости к антибиотикам, но он, безусловно, может помочь облегчить часть бремени, по крайней мере, в секторе ухода за ранами, поэтому мы можем использовать его в качестве замены местных антибиотиков для лечения таких вещей, как ожоги, раны, кожные инфекции и другие кожные заболевания, такие как экзема. В одной только Австралии хронические раны поражают 400 000 человек, и в ближайшие годы мы увидим только увеличение этого числа, потому что мы смещаемся в сторону старения населения и наблюдаем рост случаев ожирения, диабета и других воспалительных заболеваний. условия тоже.Итак, хотя сегодня я сосредоточен в основном на антибактериальной активности меда, мед также обладает множеством других ранозаживляющих свойств, которые делают его очень привлекательным вариантом лечения — например, создание влажной среды, которая необходима для заживления ран; он стимулирует иммунную систему, уменьшает воспаление, а также уменьшает запах ран. У нас уже есть медицинские медовые повязки, которые можно использовать в клинике, и гели, отпускаемые без рецепта, которые вы можете приобрести в аптеке без рецепта, и их можно безопасно использовать дома.И все они одобрены и регулируются Администрацией терапевтических товаров в Австралии и аналогичными регулирующими органами по всему миру. Итак, есть много случаев, когда мед сработал, а антибиотики — нет, и здесь просто предупреждение — у меня есть несколько снимков ран, поэтому, если вы немного брезгливы, вы можете отвести взгляд, когда они выскакивать. У 78-летнего пациента хроническая язва на ноге, которая не заживала восемь месяцев, и так же долго была инфицирована.Они пробовали антибиотики и традиционные методы лечения, такие как компрессионная терапия, чтобы помочь заживлению раны, но они не помогли в течение этих восьми месяцев. Начали лечение медом, и к 22-му дню видно, что рана сильно зарубилась, инфекция под контролем. Но это лишь один из многих примеров. Мед действительно хорошо действует при этих тяжелых хронических незаживающих ранах, но он также эффективен при острых ранах, ожогах и кожных заболеваниях, таких как экзема и прыщи.К сожалению, мед все еще часто рассматривается как последнее средство, и для этого есть несколько причин. Мы недостаточно его используем, и одна из причин заключается в том, что, по-видимому, существует отношение к меду, что это дополнительное или альтернативное лекарство, а не настоящее лекарство, а другая причина в том, что, хотя мы знаем, что он работает, мы не полностью понимаем, как это работает, поэтому мы не знаем механизма его действия. И именно на этом наша группа много внимания уделяет. Поэтому важно помнить, что не все меды одинаковы.Так же, как они выглядят и имеют очень разные вкусы, они также могут иметь очень разные лечебные свойства. Антимикробная активность меда обусловлена множеством факторов. Во-первых, в нем много сахара, а это означает, что для использования бактериями очень мало воды — и, как и нам, они нуждаются в воде, чтобы выжить. Другой фактор — это низкий уровень pH, который создает кислую среду, которую не переносят многие бактерии. Эти два фактора похожи для всех видов меда, но они составляют лишь очень небольшую часть общей активности, которую мы наблюдаем.В меде, который обладает значительной активностью, большая часть этой активности связана с образованием перекиси водорода, которая похожа на слабый отбеливатель и токсична для бактерий. Эта активность на основе перекиси водорода сильно варьируется от типа меда к типу меда, и это зависит от цветочного источника. Например, мед из жарры из Западной Австралии имеет очень высокий уровень активности этого типа. А еще у нас есть несколько очень редких уникальных медов, которые обладают другим типом активности, значительной активностью, которая не связана с перекисью водорода, и мы называем это непероксидным фактором.И это происходит из-за другого цветочного фактора, и я расскажу об этом более подробно. Самым распространенным или самым популярным примером меда для этого вида деятельности является манука из Новой Зеландии и ее австралийские аналоги. Так что здесь, в UTS, мы много работаем над манукой и австралийским медом, похожим на мануку. И долгое время мы не понимали, откуда взялся этот особый вид деятельности — мы просто называли его цветочным фактором. Но в 2008 году две группы исследователей изучили эти действительно активные меды и также обнаружили, что в этих медах в больших количествах присутствует химическое вещество под названием метилглиоксаль, или MGO.Они назвали это активным ингредиентом и обнаружили — и вы можете увидеть на этом графике — что чем больше у нас этого активного ингредиента, тем выше его активность. Итак, причина, по которой мы сосредоточены на этом виде деятельности, заключается в том, что он очень мощный, очень стабильный, и мы можем стерилизовать мед, не влияя на его активность, и это означает, что мы можем использовать его в клинике, потому что нам нужно использовать стерильные подходы. Итак, я расскажу о некоторых вещах, которые мы обнаружили за годы исследований.Я начал исследования меда в качестве отличника 10 лет назад, так что это материал, который мы накопили за 10 лет. Во-первых, мед очень хорош в уничтожении бактерий, вызывающих инфекции, в том числе супербактерий, устойчивых к антибиотикам — они могут быть устойчивыми к одному или нескольким антибиотикам; это не имеет значения. Мед не различает. Также не имеет значения, что это за антибиотики. Итак, некоторые из этих супербактерий, которые, как мы показали, убивают мед, у нас есть MRSA, золотой стафилококк; стрептококк — плотоядные бактерии; у вас псевдомонады, вызывающие тяжелые инфекции у ожоговых пациентов.Мы протестировали множество различных видов и штаммов и показали, что это работает очень эффективно. Возможно, одна из самых захватывающих вещей в меде заключается в том, что, несмотря на то, что он существует уже тысячи лет и используется в качестве лекарства в течение тысяч лет, нет сообщений о случаях устойчивости бактерий к его смертоносным эффектам, и мы, кажется, не можем генерировать сопротивления в лаборатории тоже нет. Поэтому мы много работаем над тем, чтобы эти бактерии, эти супербактерии, приобрели устойчивость к меду и антибиотикам.И мы делаем это, тренируя их, поэтому мы подвергаем их нелетальному уровню этих вещей, приучаем их к жизни с этим в их среде, а затем мы продолжаем увеличивать дозу, пока мы не заставим их стать устойчивыми. . Итак, вот пример некоторых результатов, которые мы получаем. Красная пунктирная линия указывает порог устойчивости, поэтому любое отклонение графика выше этой линии означает, что у нас есть устойчивые бактерии. Если мы проследим за черной линией, которая представляет антибиотик, вы увидите, что к 15-му дню — так что всего за две недели исследования — у нас уже есть устойчивость бактерий к этому антибиотику, и эта устойчивость продолжает расти, чем дольше мы продолжаем исследование. эксперимент.Если вы проследите за синей линией, то увидите, что она никогда не достигает этого порога, поэтому мы не сможем оказать сопротивление меду. Итак, мы пробовали это с несколькими разными антибиотиками, несколькими разными типами меда и разными типами бактерий, и результаты всегда были такими. Еще больше осложняет инфекции то, что бактерии действительно существуют в биопленках. Таким образом, биопленки похожи на сообщества или сети бактерий — все они собираются вместе, прилипают друг к другу, а затем обычно прилипают к поверхности.И эта поверхность может быть живой, как ложе раны, или неживой, как катетер. Теперь, на этом графике — я надеюсь, вы видите это над знаком — у вас есть свободно плавающие бактерии, плавающие по верху, а затем у вас есть биопленка, и это там на ложе раны. Итак, у вас есть разные типы бактерий, которые собрались вместе, они общаются, и они выпустили этот слой слизи или эту слизь, как защитный щит вокруг них. И это защищает их от окружающей среды, но также защищает их от естественных защитных механизмов нашего организма, а также от антибиотиков.Поэтому, когда у вас есть эти биопленочные инфекции, которые возникают в 80% случаев, у вас должен быть вариант лечения, который не только убивает множество различных типов бактерий, но и должен иметь возможность проникать в эту биопленку. и разбить его на части, и когда эта биопленка рассеется, этот вариант лечения должен убить все бактерии, которые выходят оттуда. И это проблема сама по себе, потому что бактерии выходят из биопленки намного более устойчивыми, чем когда они попадают внутрь. Поэтому, конечно, нам было интересно узнать, действует ли мед на биопленки, и я расскажу вам через эти изображения.Итак, первое, что мы обнаружили, это то, что мед не только в первую очередь предотвращает образование биопленок, но и после того, как эти биопленки сформировались, это очень эффективный вариант лечения. Итак, на верхней панели вы видите то, как выглядит биопленка — это некоторые микроскопические изображения. Этот флуоресцентный зеленый цвет представляет собой живые пятна или клетки биопленки. И вы можете видеть, что когда нет лечения, нет меда, там растет очень [неразборчиво] зеленая лужайка. Как только мы добавим мед в уравнение, вы получите гораздо меньшее количество флуоресцентного зеленого цвета, а это означает, что он эффективно избавляется от этой биопленки или уничтожает ее.И я просто хотел бы отметить здесь, что мы используем здесь 32% меда манука и видим эту резкую разницу. В клинике мы использовали бы просто натуральный мед, так что вы просто получали 100-процентный мед, наносили его на рану и заворачивали. Таким образом, даже если у вас была особенно мокнущая рана, в которой мед был разбавлен со 100 процентов до 32 процентов, вы все равно добились значительного очищающего эффекта. Итак, у меня есть еще одно фото раны. Да, это немного ужасно. Итак, это 80-летняя женщина, у которой эти действительно хронические инфицированные раны были в течение 20 или более 20 лет.У нее были рецидивирующие инфекции, в том числе инфекции биопленки. Она не могла ходить, ей было очень больно, и врачи решили, что ампутация — лучший выход. Одна из медсестер посоветовала им попробовать мед в крайнем случае, и вы можете видеть здесь, через пять недель, что инфекция под контролем, а рана в основном зажила. К 10 неделям инфекция исчезла, и заживление ран действительно началось. Она снова начала ходить, и качество ее жизни, как вы понимаете, значительно улучшилось.Так что в случае с этой женщиной мед буквально спас ей конечности. Поэтому мы еще рассмотрим, можем ли мы использовать мед в качестве комбинированного лечения с антибиотиками. И одна из причин, по которой мы хотели бы это сделать, заключается в том, что в сочетании они могут иметь лучший эффект, и одним из примеров лучшего эффекта является снижение дозы антибиотиков, которые мы используем, потому что это помогает замедлить устойчивость к антибиотикам. Итак, у нас есть чаша с агаром, и этот мутный материал — это бактерии, которые там растут.У нас есть стафилококк. В середине у вас диск, пропитанный антибиотиком. А вокруг диска вы видите зону просвета — надеюсь, вы это видите. А это значит, что антибиотик работает — бактерии не могут расти в этой зоне. Но у нас есть несколько одиночных колоний — они представляют собой точки в этой зоне, а это означает, что бактерии сопротивляются убивающему эффекту антибиотика. На второй панели мы использовали ту же настройку, но на этот раз мы добавили мед в чашку с агаром.И вы сразу видите, что зона очищения намного больше, поэтому антибиотик и мед вместе действуют очень хорошо и уничтожают больше бактерий. Так что это здорово, но это было в свободно плавающих бактериях, которые, как мы знаем, не обязательно являются репрезентативными для клинической ситуации, поэтому мы также рассмотрели это в биопленках, и это то же самое, что и типы изображений ранее, где вы на этой первой панели биопленка растет сама по себе. Рядом с этим вы обработали биопленку медом; это на уровне, который, как мы ожидаем, не окажет никакого эффекта, так что это просто очень низкая доза.Затем на следующем экране отображаются две низкие дозы антибиотика, и когда мы объединяем эти низкие дозы, которые не оказали никакого эффекта сами по себе, вы можете увидеть огромную очистку биопленки. Так что это очень интересно — значит, мы можем использовать его и в комбинированной терапии. Итак, наш аспирант Дэниел, сидевший в этом углу, и еще один отличник Саймон пытались понять, как мед помогает убивать бактерии. И они смотрят на это, на генетические изменения бактерий. И то, что мы уже определили, заключается в том, что мед имеет множество различных способов действия — так много разных антибактериальных факторов — он нацелен на множество разных вещей в самих бактериях, которые действительно важны, например, создание ДНК, производство белков и формирование этих биопленок. .Итак, когда мы все это выясним, это означает, что мы можем использовать эту информацию для разработки новых лекарств, которые действуют так же, как мед, но это также означает, что мы просто сможем продвигать использование меда в клинике. Если мы сможем понять, как это работает, мы объясним это врачам, и они с большей вероятностью воспользуются этим. Но в настоящее время Новая Зеландия является основным производителем этих медов для медицинских целей, и они уже изо всех сил пытаются угнаться за спросом, и именно здесь наш проект «Мед из страны Оз» подходит. Итак, мы изучаем австралийские аналоги этих медов манука, из которых у нас более 80 видов, растущих по всей стране, как вы можете видеть на той карте.И мы изучаем химический состав этого меда и биологическую активность, поэтому мы изучаем, как он влияет не только на бактерии, но и на грибы. Итак, в предыдущем исследовании у нас был доступ к 80 из этих австралийских медов, похожих на мануку, или медов лептоспермум, которые мы вернулись, чтобы протестировать. Первоначально они были собраны в 2007 году, когда мы не знали об этом активном ингредиенте. Итак, первое, что мы сделали, — это вернулись и проверили, есть ли у нас этот активный ингредиент. И да, мы это сделали. И здесь вы можете видеть, что связь между этим активным ингредиентом и активностью этих специальных медов такая же, как и у мануки, и это означает, что мы можем дополнить наше разнообразие меда в этой области медицинского меда.Мы также были в этом уникальном положении, чтобы сравнить, как изменилась активность за этот семилетний период, и мы были действительно удивлены, увидев, что она вообще не изменилась, поэтому она очень стабильна в этих условиях хранения. И это имеет огромное значение для продления срока хранения медицинских продуктов из меда, что особенно полезно в отдаленных районах. Новая коллекция все еще продолжается; мы получили 1000 образцов со всей страны, как вы можете видеть по точкам на карте.И мы уже определили ряд видов с очень высоким уровнем активности, которые мы можем использовать в клинике. Итак, чтобы подвести итог: мед — привлекательный вариант лечения актуальных инфекций, и мы знаем, что он работает против супербактерий, устойчивых ко многим различным антибиотикам, а также эффективен против биопленок. Его можно использовать самостоятельно в клинике, а также в составе комбинированной терапии. Лучше всего то, что к меду нет резистентности, поэтому мы помогаем кризису резистентности к антибиотикам таким же образом.Эти похожие на мануку меды по-прежнему являются основным выбором для меда медицинского назначения во всем мире, и мы не собираемся в ближайшее время иссякать, потому что в Австралии также есть этот неиспользованный ресурс. Но это только верхушка айсберга, поэтому мы сосредоточили много внимания на одном определенном виде меда, но мы также знаем, что в мире существует множество различных австралийских медов и медов, которые обладают столь же важным антимикробным действием. Я просто хотел бы закончить, поблагодарив всех, кто был вовлечен в проект, особенно команду Oz Honey, и, конечно же, сотни и сотни пчеловодов, которые пожертвовали образцы — мы не смогли бы провести какое-либо из этих исследований. без вашей поддержки.Спасибо.
[Аплодисменты]
Ученые создали гриб для борьбы со смертельным паразитом медоносных пчел | Наука
Новый термостойкий гриб может помочь в борьбе с клещом варроа, таким как тот, который находится за головой медоносной пчелы.
Скотт Бауэр / Служба сельскохозяйственных исследований Министерства сельского хозяйства СШАЭрик Стокстад
Самая большая беда для пчел — крошечные — клещ размером с булавочную головку, который питается ими и распространяет смертельные вирусы. Избавиться от паразита, Varroa destructor , сложно: химические вещества могут убить его, но у клеща появилась устойчивость к обычным пестицидам; кроме того, эти и другие методы лечения могут нанести вред самим пчелам. Теперь исследователи укрепили убивающий клещей гриб, чтобы он мог убивать пчел в горячем улье. Если новый штамм пройдет дальнейшие испытания, он может помочь медоносным пчелам во всем мире избежать ужасной участи и сократить использование химических пестицидов.
«Пчеловодство очень нуждается в альтернативах», — говорит Маргарита Лопес-Урибе, энтомолог из Университета штата Пенсильвания в Юниверсити-Парке, которая не принимала участия в исследованиях грибков. «Поэтому очень интересно видеть, что существует потенциал для нехимической обработки».
Varroa destructor десятилетиями преследовал пчеловодов и их пчел. Некоторые исследователи надеялись бороться с ними с помощью биопестицидов, микробов, которые естественным образом нацелены на конкретных насекомых-вредителей.По сравнению с традиционными химическими пестицидами они менее токсичны для других животных, включая человека. Один биопестицид, обычный почвенный гриб Metarhizium acridum , использовался против саранчи в последние годы. Около двух десятилетий назад исследователи из Министерства сельского хозяйства США и других стран начали изучать родственные виды, которые могут убить клеща варроа.
Когда споры M. anisopliae , например, попадают на клеща варроа, они прорастают и вырастают крошечные трубочки, которые просверливают экзоскелет и растут по всему насекомому, убивая его (см. Видео ниже).«Они могут буквально пробить оболочку», — говорит Дженнифер Хан, энтомолог из Университета штата Вашингтон (WSU), Пуллман. Грибок мог бы быть отличным биопестицидом, но с одной загвоздкой: он не будет хорошо расти в тепле ульев, температура которого может достигать 35 ° C.
Со Хан и его коллеги решили создать термостойкий штамм родственного M. brunneum . Во-первых, они подчеркнули грибок голоданием спор или добавлением перекиси водорода в среду для выращивания.Это увеличило скорость мутаций. Затем исследователи поместили споры грибка, подвергшегося стрессу, в инкубатор и постепенно подняли температуру. Большинство спор погибло, но оставшиеся в живых дали семена следующему поколению. После семи раундов этого неестественного отбора процент спор, прорастающих при 35 ° C — решающий шаг для заражения клещей, — увеличился с 44% до 70%.
Следующим шагом было повышение смертоносности гриба, поскольку штаммы могут стать менее вирулентными при многократном культивировании в лаборатории.После добавления чашки Петри с термостойким штаммом грибов в улей медоносных пчел Хан и энтомолог из WSU Николас Нэгер обнаружили, что менее 4% мертвых клещей в улье умерли от Metarhizium . Поэтому исследователи вырастили новую партию грибов из мертвых клещей и обработали улей этим штаммом; во втором раунде экспериментов 50% мертвых клещей умерли от грибковой инфекции. Два раунда спустя процент убийств составил чуть более 60%. В общей сложности Хан и Нэгер насчитали более 27000 мертвых клещей в ходе своих экспериментов.«Когда вы закрываете глаза, вы все равно видите маленького варроа», — говорит Хан.
Чтобы получить больше грибных убийц клещей в ульях, исследователи вырастили его на коричневом рисе, добавили в сетчатый мешок и поместили его внутрь гнезда. Пчелы попытаются удалить его, из-за чего споры попадут на клещей. Чтобы сравнить это новое лечение с щавелевой кислотой, обычным химическим веществом, используемым мелкими пчеловодами, исследователи затем обработали 30 колоний кислотой или грибком. Через 18 дней грибок был так же хорош, как и кислота, в сдерживании численности клещей, сообщила в прошлом месяце команда в Scientific Reports .Поскольку доза Metarhizium была относительно низкой, Нэгер говорит, что его эффективность, вероятно, может быть улучшена.
Необходимы дальнейшие испытания, чтобы продемонстрировать эффективность лечения, — говорит Скотт МакАрт, энтомолог из Корнельского университета. Он отмечает, что популяции клещей, как правило, размножаются позже в течение года, чем когда проводилось исследование, поэтому необходимо будет протестировать грибок на большее количество клещей, чтобы доказать свою ценность.
Еще вопрос — стоимость. По словам Хан и Нэгер, биопестицид, вероятно, будет дороже щавелевой кислоты, а также требует больше времени и сложнее в использовании, чем обычные химические пестициды.Но грибок, вероятно, безопаснее для ульев. Пчелы могут заболеть или умереть, если концентрация щавелевой кислоты слишком высока, а другие химические митициды могут вызвать репродуктивные проблемы у опылителей.
Хан и ее коллеги продолжают разрабатывать более эффективные штаммы гриба и снижать их стоимость. «Я думаю, что это будет долгий процесс», — говорит она. Но если им это удастся, это будет «действительно большой шаг вперед», — говорит МакАрт. «Есть масса пчеловодов, которые не хотят добавлять пестициды в свои ульи.”
.