Daily Mail сообщает, что Михаэль Шумахер больше не прикован к постели. О восстановлении 57-летнего гонщика долго почти не говорили публично.
По информации издания после разговоров с «хорошо осведомленными источниками», Шумахер сейчас может сидеть в инвалидной коляске. При этом он по-прежнему не может ходить. За Шумахером постоянно ухаживают жена Коринна и команда медиков. Источник Daily Mail подчёркивает: «Нельзя быть уверенным, что он все понимает, потому что он никому ничего не может рассказать».
Травма, тишина и прежние признания семьи
Шумахер завершил карьеру в 2012 году. В 2013-м он получил тяжёлую травму головы на горных лыжах. В документальном фильме 2021 года жена и сын подтверждали, что он не способен самостоятельно передвигаться и общаться.
Ученые Университета Сан-Паулу рассказали, что иммунитет бразильских долгожителей работает иначе. Результаты исследования опубликованы в журнале Genomic Press и объясняют устойчивость к болезням и инфекциям.
В исследовании участвовали более 140 человек. Среди них были люди старше 100 лет и 20 «супердолгожителей» старше 110. Анализ показал: их иммунные клетки лучше очищают ткани от поврежденных белков.
Эта способность снижает хроническое воспаление. Именно оно связано с деменцией, онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. У долгожителей защита сохраняется даже в глубокой старости.
Гибкий иммунитет против болезней
Неожиданной находкой стала работа Т-лимфоцитов CD4+. У долгожителей они частично заменяют клетки-киллеры CD8+. Такие клетки способны напрямую атаковать опасные клетки и патогены.
Подобная гибкость иммунитета крайне редка у людей обычного возраста. Исследователи считают её ключом к выживаемости и долголетию.
Почему COVID-19 прошёл легче
Авторы связывают эти особенности с пандемией COVID-19. Иммунная система быстро вырабатывала нейтрализующие антитела. Трое долгожителей переболели коронавирусом в 2020 году и полностью восстановились.
Сейчас ученые создают клеточные модели иммунитета долгожителей. В перспективе это может помочь замедлить иммунное старение и продлить здоровую жизнь.
По данным, которые описал материал, поиск лекарства от болезни Альцгеймера зашел в тупик. За последние годы вокруг ключевых исследований разгорелись скандалы. В 2022 году журнал Science сообщил, что исследование 2006 года в Nature о роли бета-амилоида могло опираться на сфабрикованные данные.
Годом ранее US Food and Drug Administration одобрило препарат адуканумаб. Он нацелен на бета-амилоид. При этом данные были неполными и противоречивыми. Это решение раскололо медицинское сообщество.
Выход из бета-амилоидного тупика
Десятилетиями ученые связывали болезнь с токсичными скоплениями бета-амилоида. Этот подход доминировал. Другие гипотезы часто игнорировались. Однако клинического прорыва это не дало.
Автор признаёт, что наука оказалась в интеллектуальной колее. Несмотря на огромные усилия, эффективного лечения так и не появилось. Он называет необходимость «мышления вне сгустков» приоритетом современной нейронауки.
В лаборатории Krembil Brain Institute при University Health Network предложили иную модель. По итогам 30 лет исследований ученые считают, что Альцгеймер — не болезнь мозга как такового.
Альцгеймер как аутоиммунный процесс
Исследователи утверждают, что бета-амилоид — нормальная часть иммунной системы мозга. Он участвует в защите от травм и инфекций. Проблема начинается позже.
Из-за сходства мембран бактерий и нейронов бета-амилоид теряет способность различать цели. Он атакует клетки мозга, которые должен защищать. Это приводит к хроническому разрушению функций и деменции.
В таком виде Альцгеймер выглядит как аутоиммунное заболевание. Автор подчёркивает, что классические стероидные терапии здесь не работают. Однако он считает перспективным воздействие на другие иммунные пути мозга.
Новые гипотезы и масштаб кризиса
Помимо аутоиммунной теории появляются и другие объяснения. Некоторые ученые считают болезнь следствием нарушений работы митохондрий. Другие связывают её с инфекциями или обменом металлов, включая цинк и железо.
Сегодня деменцией страдают более 50 миллионов человек. Новый диагноз ставят каждые три секунды. Многие пациенты перестают узнавать близких.
Автор называет Альцгеймер глобальным кризисом здравоохранения. Он подчеркивает, что без новых идей и подходов ситуация не изменится. Понимание причин болезни — ключ к помощи людям и их семьям.
Как рассказывает Life.ru со ссылкой на невролога Рустема Гайфутдинова, холодные ноги во время секса могут мешать оргазму. Речь идёт не о бытовом дискомфорте, а о реакции нервной системы на стресс. В таком состоянии телу сложно переключиться на сексуальное возбуждение.
По словам врача, холодные кисти и стопы указывают на активность симпатической нервной системы. Она запускает режим «бороться или бежать» при внешнем или внутреннем напряжении. Организм в этот момент готовится к угрозе, а не к близости.
Почему тело «отключает» секс
Гайфутдинов объясняет: при стрессе сосуды рук и ног сужаются. Кровоток перераспределяется в пользу мозга, сердца и мышц. Процессы пищеварения и размножения временно подавляются.
«Холодные кисти и стопы являются одним из признаков активизации симпатической нервной системы», — пояснил невролог. В таком состоянии сексуальная реакция становится затруднённой.
Когда носки действительно помогают
Когда уровень напряжения снижается, симпатическая система ослабевает. Сосуды расширяются, кровоток возвращается к коже и репродуктивным органам. Организм переходит в режим восстановления.
«Когда же угроза миновала и происходит снижение стимуляции симпатической нервной системы, активируются процессы восстановления», — отметил Гайфутдинов. Это создаёт физиологические условия для оргазма.
По словам врача, тёплые ноги — не причина оргазма, а его индикатор. Они сигнализируют о спокойствии и психологическом комфорте. Такое состояние повышает вероятность полноценной сексуальной реакции.
Как сообщает Nature, одни и те же инфекции могут протекать по-разному. Для большинства людей они почти незаметны, но для некоторых заканчиваются тяжёлой болезнью или смертью. Ключевую роль играют врождённые генетические нарушения иммунитета и аутоантитела, подавляющие защитный ответ.
Исследователи связывают такие случаи с «врождёнными ошибками иммунитета» — inborn errors of immunity. Эти мутации мешают организму сдерживать инфекцию или вызывают чрезмерную реакцию. В результате даже распространённые микробы становятся опасными.
Когда обычная бактерия становится смертельной
Nature приводит случай начала 1980-х годов. У мальчика на Мальте развилась тяжёлая инфекция, но врачи долго не могли найти возбудителя. После перевода в Лондон выяснилось, что причиной стала распространённая бактерия Mycobacterium fortuitum.
«С ней сталкиваются все, но почти никто не заболевает», — отметил педиатр-инфекционист Майкл Левин. Несмотря на лечение, ребёнок умер. Позже выяснилось, что тяжёлые микобактериальные инфекции были и у его родственников.
Гены и аутоантитела против иммунитета
Спустя годы учёные связали эту уязвимость с мутацией рецептора к интерферону-γ. Эта молекула регулирует иммунный ответ и воспаление. Исследователи отмечают, что мутации, связанные с IEI, выявлены уже в сотнях генов.
Как подчёркивает врач-учёный Стивен Холланд, «у каждой инфекции свой набор механизмов». Поэтому генетические сбои повышают риск тяжёлого течения при встрече с конкретными микробами, а не со всеми сразу.
Уроки пандемии и пределы генетики
Nature напоминает о пандемии COVID-19. Примерно у 10% пациентов с тяжёлым течением нашли аутоантитела. Эти белки атаковали сигнальные молекулы иммунитета и ослабляли защиту. Похожие аутоантитела выявляли при тяжёлом гриппе, вирусе Западного Нила и редких реакциях на живые вакцины.
При этом мутация не всегда означает болезнь. Многие люди живут с такими изменениями без симптомов. Иногда проявления зависят от среды и эпигенетических механизмов, из-за чего одна и та же мутация может вести себя по-разному.
Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Ecology and Evolution, показало рост питания комаров человеческой кровью. Ученые сообщили, что причиной стало разрушение экосистем Атлантического леса в Бразилии.
Лес исчезает — человек становится добычей
Работа проводилась в остатках Атлантический лес на побережье Бразилии. Ученые исследовали две охраняемые территории штата Рио-де-Жанейро. Лес здесь соседствует с зонами активного проживания людей.
Комаров отлавливали световыми ловушками. Затем у самок анализировали кровь. Источник определяли с помощью ДНК-анализа. Метод позволял точно установить вид позвоночного хозяина.
Цифры, которые тревожат
Всего поймали 1714 комаров 52 видов. Кровь обнаружили у 145 самок. Источник удалось определить в 24 случаях. В 18 из них это был человек. Остальные образцы принадлежали птицам, земноводным, грызунам и псовым.
В отдельных случаях комары питались сразу от двух хозяев. Человек фигурировал даже при высоком природном разнообразии. Ученые связали это не с предпочтениями, а с дефицитом диких животных.
Эпидемиологические риски
Исследователи отметили рост контактов комаров с людьми. Это повышает риск передачи опасных инфекций. В регионе циркулируют вирусы желтой лихорадки, денге, Зика и чикунгунья. Также распространены вирусы Маяро и Сабиа.
Чем чаще комары питаются человеческой кровью, тем выше вероятность вспышек заболеваний. Разрушение лесов напрямую влияет на эпидемиологическую безопасность.
Ученые в 2024 году случайно обнаружили потенциально новый способ лечения андрогенной алопеции. Об этом сообщает University of Sheffield совместно с COMSATS University по итогам экспериментов на мышах. Речь идет о геле на основе дезоксирибозы — сахара, входящего в структуру ДНК.
Исследование началось с изучения заживления ран. Ученые заметили, что шерсть вокруг обработанных участков у мышей отрастала быстрее. Это наблюдение стало отправной точкой для отдельного эксперимента с моделью гормонального облысения.
Эксперимент с неожиданным эффектом
В июне 2024 года ученые опубликовали результаты опыта на самцах мышей с тестостерон-индуцированной потерей шерсти. Животным ежедневно наносили гель с дезоксирибозой на оголенную кожу спины. Через несколько недель исследователи зафиксировали «интенсивное» восстановление шерсти с длинными и толстыми волосками.
Эффект оказался сопоставимым с действием миноксидила. Оба средства обеспечили восстановление волос на уровне 80–90 процентов. Комбинирование геля и миноксидила заметного усиления результата не дало.
Почему сахар работает
По словам инженера-тканевика Шейлы Макнил, «ответ на лечение выпадения волос может быть столь же простым, как использование природного сахара дезоксирибозы для усиления кровоснабжения волосяных фолликулов». Исследователи заметили рост числа кровеносных сосудов и кожных клеток вокруг обработанных зон.
В статье ученые отмечают: «Чем лучше кровоснабжение волосяной луковицы, тем больше ее диаметр и тем активнее рост волос». При этом точный механизм действия геля пока остается неясным.
Контекст и ограничения
Андрогенная алопеция затрагивает до 40 процентов населения. Управление по контролю за продуктами и лекарствами США одобрило лишь два препарата для ее лечения. Миноксидил помогает не всем, а финастерид связан с риском серьезных побочных эффектов.
Эксперименты проводились только на самцах мышей. Авторы подчеркивают ранний характер работы. «Исследование находится на очень ранней стадии, но результаты обнадеживают и требуют дальнейшего изучения», — заявила Макнил. Ученые считают, что в перспективе метод может применяться и после химиотерапии.
Ученые обнаружили простой бытовой способ резко снизить количество микропластика в питьевой воде. Метод не требует сложных фильтров или новых приборов. Достаточно кипячения и последующей фильтрации осадка.
Исследователи добавляли нанопластик и микропластик в мягкую и жесткую водопроводную воду. Затем воду кипятили и удаляли выпавшие осадки. В опубликованной работе говорится, что «Нано- и микропластики (NMP), ускользающие из централизованных систем очистки воды, вызывают растущую глобальную обеспокоенность»
Как работает метод
В отдельных случаях кипячение позволяло удалить до 90 процентов частиц пластика. Эффективность зависела от жесткости воды. Лучшие результаты показала вода с высоким содержанием минералов.
Ученые объясняют механизм так:
при нагреве кальций выпадает в виде карбоната
образуется накипь
частицы пластика «запечатываются» в эту оболочку
«Наши результаты показали, что эффективность осаждения нанопластиков возрастает с увеличением жёсткости воды при кипячении», — отмечает команда.
Цифры и практический эффект
При концентрации карбоната кальция 80 мг/л удалялось около 34 процентов частиц. При 180 мг/л — уже 84 процента. При 300 мг/л — до 90 процентов. Даже в мягкой воде удавалось убрать примерно четверть загрязнений.
Осевшие частицы можно удалить обычным фильтром. Подойдет металлическое сито, например, для чая. Это делает метод доступным для большинства домохозяйств.
Почему это важно
Ранее в водопроводной воде находили фрагменты полистирола, полиэтилена, полипропилена и PET. Эти материалы попадают в организм ежедневно. Ученые подчеркивают: «Эта простая стратегия кипячения воды может “дезактивировать” NMP в водопроводной воде и имеет потенциал безопасно снизить их потребление человеком через питьевую воду».
Авторы считают, что «Питьё кипячёной воды, по-видимому, является жизнеспособной долгосрочной стратегией для снижения глобального воздействия NMP». При этом они признают, что привычка пить кипяченую воду пока распространена лишь в отдельных регионах.
Пластик внутри нас
По обзору 2025 года, значительная доля микропластика поступает именно с питьевой водой. Очистные сооружения удаляют частицы не полностью. С начала эпохи пластика произведено около 9 млрд тонн материала, который распадается на мельчайшую пыль.
Пластик уже связывают с изменениями микробиома и устойчивостью к антибиотикам. Ученые считают, что кипячение воды может стать реальным способом снизить ежедневное воздействие. «Наши результаты подтвердили высоко реализуемую стратегию снижения воздействия NMP на человека», — заключают авторы.
Материал, на который ссылается научно-популярный источник, описывает, как татуировки воздействуют на организм. Авторы отмечают: биологические последствия тату остаются плохо изученными, несмотря на их массовость. Тату-чернила после нанесения не остаются на месте. Пигменты взаимодействуют с иммунной системой, и этот процесс продолжается годами.
Что попадает в организм
Чернила представляют собой сложные химические смеси. В их составе есть пигменты, растворители, консерванты и примеси.
Многие пигменты изначально создавались для:
автомобильных красок
пластика
принтерных тонеров
Некоторые чернила содержат тяжёлые металлы: никель, хром, кобальт, иногда свинец. Они известны токсичностью и способностью вызывать аллергии. Также используются органические соединения, включая азокрасители и полициклические ароматические углеводороды. Азокрасители при солнце или лазерном удалении могут распадаться на ароматические амины, связанные с раком в лабораторных исследованиях.
Иммунная реакция
Чернила вводятся в дерму. Иммунные клетки распознают частицы как чужеродные, но не могут их удалить. Пигменты остаются внутри клеток, что делает татуировки постоянными. Исследования показывают, что частицы чернил мигрируют по лимфатической системе и накапливаются в лимфоузлах. Долгосрочные последствия этого пока неясны. Недавнее исследование показало: пигменты могут вызывать воспаление и снижать эффективность отдельных вакцин. В частности, зафиксирована ослабленная реакция на вакцину от COVID-19. Это не означает опасность вакцинации, но указывает на влияние чернил на иммунные сигналы.
Риски и пробелы
Прямой связи татуировок с раком у людей пока не выявлено. Однако лабораторные и животные исследования указывают на потенциальные риски при распаде пигментов. Наиболее частые проблемы — аллергия и хроническое воспаление. Красные чернила чаще вызывают зуд, отёки и гранулёмы. Эти реакции могут проявляться спустя годы. Дополнительный риск — инфекции при плохой гигиене. Упоминаются стафилококк, гепатиты B и C, редкие микобактериальные инфекции. Авторы подчёркивают проблему слабого регулирования. Во многих странах состав чернил раскрывается частично. ЕС ввёл более жёсткие ограничения, но глобального контроля нет. Вывод осторожный: для большинства людей татуировки не вызывают серьёзных проблем. Однако они означают пожизненное химическое воздействие, последствия которого наука ещё не до конца понимает.
Ученые из Griffith University предположили связь ковыряния в носу с риском развития деменции.
Бактерии находят прямой путь к мозгу
Исследование проводилось на мышах, а не на людях, что ученые подчеркивают отдельно. Команда изучала бактерию Chlamydia pneumoniae, способную вызывать пневмонию у человека.
Ранее эту бактерию уже обнаруживали в большинстве мозгов людей с поздней формой деменции. В ходе эксперимента выяснилось, что у мышей бактерия способна подниматься по обонятельному нерву прямо в мозг.
Особенно выраженным эффект становился при повреждении носового эпителия. Это тонкая ткань, защищающая путь между носовой полостью и мозгом. При ее нарушении инфекция распространялась быстрее и агрессивнее.
Белок, связанный с болезнью Альцгеймера
В ответ на инфекцию мозг мышей начинал активнее вырабатывать амилоид-бета. Этот белок выделяется при воспалении и инфекции. Его скопления, или бляшки, хорошо известны по исследованиям болезни Альцгеймера.
Нейробиолог James St John заявил: «Мы первые показали, что Chlamydia pneumoniae может напрямую попасть из носа в мозг». Он подчеркнул, что процесс запускает патологии, похожие на болезнь Альцгеймера.
По словам ученого, развитие инфекции происходило стремительно — в течение 24–72 часов. «Мы увидели это на модели мышей, и доказательства потенциально пугающие для людей», — добавил он.
Исследователи признают, что пока неизвестно, повторяется ли этот механизм у человека. Не доказано и то, что амилоид-бета является прямой причиной болезни. «Нам нужно провести это исследование на людях», — отметил St John.
Почему ученые советуют быть осторожнее
Команда также обратила внимание на повседневные привычки. Ковыряние в носу и выдергивание волос, по их словам, «не лучшая идея». «Мы не хотим повреждать внутреннюю часть носа», — предупредил ученый.
Он пояснил: «Если повредить слизистую оболочку, можно увеличить количество бактерий, попадающих в мозг». Ученые продолжают работу, чтобы понять, является ли реакция мозга обратимой после устранения инфекции.