Войти
Вирусы гриппа изменяют свою форму в ответ на изменения в окружающей среде



В недавнем исследовании было обнаружено, что вирусные частицы гриппа A способны стратегически изменять свою форму, превращаясь либо в сферические, либо в более крупные нитевидные структуры. Эти изменения помогают им лучше проникать в клетки в зависимости от условий окружающей среды.

Эта ранее неизвестная реакция может помочь объяснить, как грипп A и другие вирусы сохраняются в популяции, избегают иммунного ответа и приобретают адаптивные мутации. Как объясняют ученые, это открытие проливает свет на сложные механизмы, которые вирусы используют для своего выживания.

Исследование было проведено в Национальном институте аллергии и инфекционных заболеваний (National Institute of Allergy and Infectious Diseases, NIAID). Ученые задались целью понять, почему многие вирусные частицы гриппа А существуют в виде нитей, ведь, по их словам, образование именно такой формы требует больше энергии, чем формирование сферической. Чтобы найти ответ на этот вопрос, исследователи разработали способ наблюдения и измерения структуры вируса гриппа А в режиме реального времени во время его формирования.

В ходе исследования они обнаружили несколько интересных вещей:

  1. Вирусы гриппа A быстро меняют свою форму, когда попадают в условия, снижающие эффективность заражения, такие как наличие противовирусных антител или несовместимость с организмом хозяина.
  2. Форма вируса динамична и зависит от окружающей среды, а не от штамма, как считалось ранее.

В ходе исследования были изучены 16 различных комбинаций вирусов и клеток, что привело к предсказуемым изменениям формы.

Предыдущие эксперименты исследовательской группы показали, что нити вируса гриппа A могут противостоять инактивации антителами. Сейчас группа ученых работает над тем, чтобы понять, как именно антитела влияют на форму и эффективность заражения. Исследователи также планируют выяснить, как мутации вируса влияют на его форму.

 

Источник: Partlow EA et al. Influenza A virus rapidly adapts particle shape to environmental pressures. Nature Microbiology. 2025. DOI: 10.1038/s41564-025-01925-9.