O PAP.pl

PAP.pl to portal PAP - największej agencji informacyjnej w Polsce, która zbiera, opracowuje i przekazuje obiektywne i wszechstronne informacje z kraju i zagranicy. W portalu użytkownik może przeczytać wybór najważniejszych depesz, wzbogaconych o zdjęcia i wideo.

Wiadomo, w jaki sposób koronawirus uszkadza serce

Koronawirus SARS-CoV-2 zmienia metabolizm komórek serca i uszkadza produkujące energię mitochondria - wskazują naukowcy z University of Maryland. Istnieje jednak niedroga substancja, która ogranicza te zaburzenia - wyjaśniają na łamach „Communications Biology”.

Operacja kardiologiczna, fot. PAP/Adam Warżawa
Operacja kardiologiczna, fot. PAP/Adam Warżawa

Jak przypominają naukowcy z University of Maryland, osoby po infekcji SARS-CoV-2, przez co najmniej rok mają podwyższone ryzyko zapalenia mięśnia sercowego, arytmii, zatorów, udarów, zawałów i niewydolności serca, w porównaniu do populacji, która nie została zakażona.

Leki stosowane obecnie przeciw Covid-19 - zwracają uwagę badacze - nie chronią serca, ani innych organów przez uszkodzeniami, które może wywołać nawet łagodna infekcja. Znalezienie mechanizmów, które za te zniszczenia odpowiadają, to podstawa długofalowej pomocy.

We wcześniejszych eksperymentach na muszkach owocowych i ludzkich komórkach badacze odkryli dwa toksyczne białka wirusa. Zauważyli też, że na jedno z nich można oddziaływać obiecującym lekiem przeciwnowotworowym o nazwie Selineksor. Jednak na drugie białko oznaczone jako Nsp6 lek ten nie działał.

W najnowszym badaniu prowadzonym na muszkach owocowych właśnie ta cząsteczka okazała się najbardziej szkodliwa. Przejmuje ona metabolizm komórek mięśnia serca i zamiast zużywać głównie tłuszcze do produkcji energii, zaczynają one wykorzystywać przede wszystkim glukozę.

Takie zmiany zachodzą np. przy niewydolności serca, kiedy komórki próbują naprawić uszkodzenia - wyjaśniają naukowcy.

Jednocześnie białko zaburza pracę mitochondriów - organelli, które w komórkach odpowiadają za produkcję energii.

W dalszych doświadczeniach na muszkach oraz na myszach badacze zablokowali przetwarzanie glukozy przez komórki serca z pomocą leku - 2 deoksy D glukozy (2DG). Zabieg ograniczył zniszczenia mitochondriów i uszkodzenia serca.

„Wiemy, że niektóre wirusy przejmują komórkową maszynerię zakażonych zwierząt i zmieniają ich metabolizm, aby ukraść źródło energii. Podejrzewamy więc, że SARS-CoV-2 robi to samo. Wirusy mogą także wykorzystać uboczne produkty metabolizmu cukrów jako materiał do produkcji kolejnych wirionów” - wyjaśnia prof. Zhe Han, autor publikacji, która ukazała się w piśmie „Communications Biology”.

„Przewidywaliśmy więc, że podany lek przywróci metabolizm serca do postaci sprzed infekcji, przez co zaszkodzi wirusowi, odcinając go od energii oraz od źródła materiału potrzebnego do replikacji” - dodaje ekspert.

Szczęśliwie 2DG to niedroga substancja, którą rutynowo stosuje się w badaniach laboratoryjnych, a w Indiach testuje się ją już pod kątem leczenia Covid-19.

„Zbyt wielu Amerykanów wyzdrowiało z Covid-19, aby potem cierpieć z powodu powikłań sercowych w następnych tygodniach czy miesiącach. Musimy poznać fundamentalne powody, dlaczego tak się dzieje” - podkreśla prof. Mark T. Gladwin, wicedyrektor ds. medycznych na University of Maryland.

„Dzięki nowym badaniom wskazującym mechanizmy działania białka Nsp6, z pomocą dalszych badań możemy dopracować terapie odwracające uszkodzenia serc u tych pacjentów” - dodaje specjalista.

(PAP)

Autor: Marek Matacz

js/

Zobacz także

  • Punkt szczepień. Fot. PAP/Marek Zakrzewski

    Trwa spór z Pfizerem, który żąda od Polski ponad 5,6 mld zł. Wiceminister ujawnia szczegóły

  • Sędzia Arleta Konieczna i radca prawny Radosław Cegła

    19-latka miała doznać powikłań po szczepieniu przeciw Covid-19. Chce zadośćuczynienia od Skarbu Państwa

  • Pielęgniarka podczas szczepienia, fot. PAP/Łukasz Gągulski

    Lekarka oskarżona w związku ze śmiercią chorej na COVID-19 pielęgniarki

  • Ból brzucha Fot. PAP/Archiwum Kalbar

    Pokłosie COVID-19. Wzrosła liczba osób cierpiących na przewlekłe bóle

Serwisy ogólnodostępne PAP