Любой антибиотик может убить инфекцию

  • АВАТАРКИ (20)
  • АНИМАРОВАННЫЕ КАРТИНКИ (108)
  • клипарт (11)
  • фоны для дневника (11)
  • АРОМАТЕРАПИЯ (21)
  • АРОМАТНЫЕ КАМЕШКИ. (6)
  • АСТРОЛОГИЯ (48)
  • АФОРИЗМЫ (14)
  • БАСНИ (10)
  • БИБЛИОТЕКА (1)
  • БОМБОЧКИ ДЛЯ ВАНН (11)
  • ВЕЛИКИЕ КОМПОЗИТОРЫ (0)
  • ВИДЕО (880)
  • ВИНТАЖНЫЕ ФОНЫ (1)
  • ВОКРУГ СВЕТА (2)
  • ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ (723)
  • ГЕЛЕВЫЕ СВЕЧИ (2)
  • ГОМЕОПАТИЯ (7)
  • ГОТОВИМ МОРОЖЕНОЕ (29)
  • ДЕЙСТВУЮЩАЯ МОДЕЛЬ КОСМОСА (1)
  • ДЕКОР (4)
  • ДЕНЕЖКИ (174)
  • ДОМАШНИЙ МАРМЕЛАД (2)
  • ДУХИ СВОИМИ РУКАМИ (1)
  • ЖИВОПИСЬ (290)
  • ЗАГАДОЧНОЕ И НЕОБЪЯСНИМОЕ (2)
  • ЗАРАБОТОК В ИНТЕРНЕТЕ (23)
  • ЗДОРОВЬЕ (1232)
  • бальзамы (14)
  • боли в пояснице (15)
  • диабет (67)
  • иммунитет (42)
  • инсульт (3)
  • йога (14)
  • лечение кашля (6)
  • лечение мозолей (2)
  • массаж (9)
  • настойки от всего (25)
  • натуральные освежители (3)
  • омоложение (296)
  • рак (207)
  • суставы (62)
  • удаление шрамов и рубцов (1)
  • упражнение кегеля (1)
  • ЗРЕНИЕ (127)
  • ЗУБЫ (51)
  • ИМБИРЬ (43)
  • ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЯ (329)
  • ИСПРАВЛЕНИЕ ОСАНКИ (160)
  • ИСТОРИИ ЛЮБВИ (41)
  • ИСТОРИЯ (1029)
  • КАЛЕНДАРИ (15)
  • КАРМА (2)
  • КНОПОЧКИ ПЕРЕХОДЫ (6)
  • КОМП.ГРАМОТА (208)
  • КОСМОС (65)
  • КУЛИНАРНЫЕ СОВЕТЫ. (2)
  • ЛЕГЕНДЫ (1)
  • ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ (223)
  • ЛЕПКА ИЗ ПЛАСТИЛИНА (16)
  • ЛЕЧЕНИЕ ГАЙМОРИТА (2)
  • ЛЕЧЕНИЕ ПОЗВОНОЧНИКА. (78)
  • ЛЕЧЕНИЕ ШПОР (23)
  • ЛИРУ (176)
  • МАНИКЮР (65)
  • МАНТРЫ (42)
  • МАСКИ ДЛЯ ВОЛОС (122)
  • добавки в шампуни (16)
  • МАССАЖ ЛИЦА (10)
  • МЕДИЦИНА (2)
  • МУДРОСТЬ (240)
  • МУЗЫКА (51)
  • саксофон (4)
  • МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКАТУЛКА (59)
  • классика (18)
  • МУЗЫКАЛЬНЫЕ ОТКРЫТКИ (3)
  • МУЛЬТИКИ (35)
  • НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА (1063)
  • аритмия сердца (86)
  • грипп (73)
  • косточки на ногах (1)
  • рецепт от всего (426)
  • снижение холестерина (1)
  • укрепление иммунитета (6)
  • уход за пятками (23)
  • уход за руками (24)
  • чаи для женскго здоровья (16)
  • НАТЮРМОРТЫ (147)
  • НАУКА (1)
  • О ДЕТЯХ (1)
  • ОБОИ НА РАБОЧИЙ СТОЛ (42)
  • ОВСЯНОЙ КИСЕЛЬ (118)
  • ОМАР ХАЙЯМ (6)
  • ОТНОШЕНИЯ (735)
  • ОЧИЩЕНИЕ ОРГАНИЗМА (531)
  • эликсиры (57)
  • ПАНОРАМЫ (1)
  • ПАРАЗИТЫ (85)
  • ПОДБОРКИ САЙТОВ (1)
  • ПОДСКАЗКИ ДЛЯ ЖИЗНИ (1)
  • ПОЗДРАВЛЕНИЯ (0)
  • ПОЗЫ ДЛЯ ФОТО (22)
  • ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ (103)
  • ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ (2727)
  • ПОЭЗИЯ (2400)
  • ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ (1)
  • ПРАВОСЛАВНАЯ ВЕРА (671)
  • иконы (76)
  • молитвы (274)
  • ПРИТЧИ (66)
  • ПРИЧЕСКИ (38)
  • для девочек (14)
  • ПРОГРАММЫ (141)
  • ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА (19)
  • ПРОРОСТКИ СЕМЯН (66)
  • ПРОРОЧЕСТВА (1)
  • ПСИХОЛОГИЯ (342)
  • ПТИЧКИ (9)
  • ПУТЕШЕСТВИЯ (106)
  • РАЗДЕЛИТЕЛИ ТЕКСТА (4)
  • РАЗНОЕ (1106)
  • РАМОЧКИ (117)
  • РЕЦЕПТЫ БЛАГОВОНИЙ (1)
  • РЕЦЕПТЫ БЛЮД (2371)
  • блюда из картофеля (8)
  • гужеры (1)
  • картофель (208)
  • курочка (256)
  • ленивые вареники (4)
  • напитки (138)
  • пицца (13)
  • рецепты из армянского лаваша (132)
  • рецепты теста (13)
  • сладкие блюда (896)
  • специи (37)
  • торт без выпечки (572)
  • фондю (6)
  • РИСОВАЛКИ (7)
  • рукоделие (5986)
  • аппликация (14)
  • бабочки (18)
  • бантики (44)
  • бижутерия (77)
  • бирочки (2)
  • браслеты шамбала (79)
  • броши (72)
  • бумажное творчество (2)
  • валяние (14)
  • веночки (54)
  • вышивка (416)
  • вязание (120)
  • вязаные сумки (168)
  • декор (272)
  • игольницы (113)
  • ирландский цветок (32)
  • канзаши (111)
  • каффа (1)
  • квалинг (44)
  • квилт (9)
  • кунсайг (16)
  • лепка холодным фарфором (14)
  • макраме (33)
  • мыловарение (84)
  • наряды для кукол (8)
  • новогдние поделки (233)
  • ободки (63)
  • ожерелье (6)
  • окраска тканей (4)
  • оригами (18)
  • открытки (35)
  • плетение из бисера (149)
  • плетение из газет (83)
  • плетение шнура (36)
  • поделки для детей (247)
  • поделки из соленого теста (16)
  • помпоны (1)
  • пуговицы из пряжи (7)
  • свадебные поделки (11)
  • свечи (67)
  • сладкие букеты (54)
  • текстильные сумки (267)
  • техника артишок (3)
  • техника темари (2)
  • тильды (227)
  • топиарии (65)
  • точечная роспись (8)
  • трафареты снежинок (1)
  • тычинки (4)
  • украшение шампанского (8)
  • фартуки (1)
  • холодный фарфор (41)
  • цвета и оттенки (1)
  • цветы из бумаги (50)
  • цветы из капрона (16)
  • цветы из лент (267)
  • цветы из ткани (101)
  • цветы из фетра (223)
  • цветы из фоамирана (76)
  • цветы крючком (732)
  • шитьё (785)
  • САМОРАЗВИТИЕ (15)
  • СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА (15)
  • СЛАДКАЯ ВЫПЕЧКА (14)
  • СЛОВАРИ (1)
  • СНИЖЕНИЕ ВЕСА (834)
  • СНИЖЕНИЕ САХАРА В КРОВИ (82)
  • СОЧЕТАНИЕ ЦВЕТОВ (33)
  • СРЕДСТВА ОТ КАШЛЯ (1)
  • ССЫЛКИ НА САЙТЫ (3)
  • СХЕМКИ (368)
  • ТЕЛЕПРОГРАММА НА СЕГОДНЯ (3)
  • ТЕЛЕПРОГРАММЫ (2)
  • ТЕСТЫ (66)
  • ТИБЕТСКАЯ МЕДИЦИНА (11)
  • ТРАВЫ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ (2)
  • УДИВИТЕЛЬНАЯ ВЫПЕЧКА (1)
  • УРОКИ ПО ФОТОГРАФИИ (42)
  • УРОКИ РИСОВАНИЯ (36)
  • УРОКИ ФОТОШОПА (177)
  • УСПЕХ (1)
  • УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА ТИБЕТСКИХ ЛАМ (3)
  • УХОД ЗА ЛИЦОМ (1172)
  • домашняя косметика (12)
  • красота из аптеки (14)
  • фейсбилдинг (275)
  • УХОД ЗА РЕСНИЦАМИ (4)
  • УЧИМ АНГЛИЙСКИЙ (359)
  • ФЕН ШУЙ (88)
  • ФИЛЬМЫ (1209)
  • ФЛЕШКИ (62)
  • фото животных (63)
  • ФОТО ПРИРОДЫ (359)
  • зима (26)
  • красивые фото (292)
  • ЦЕЛЕБНЫЕ ВАННЫ (4)
  • ЧАЙ (3)
  • ЭЗОТЕРИКА (332)
  • гадание (120)
  • гипноз (3)
  • заговоры (55)
  • магические ванны (1)
  • магические настои (3)
  • мази в магии (1)
  • совместимость имен (1)
  • ЭЛЕКТРОНННЫЙ КОШЕЛЕК (2)
  • ЭТО ИНТЕРЕСНО (504)
  • хиромантия (19)
  • ЭФИРНЫЕ МАСЛА (61)
  • Язык тела лжецов (54)

Самый мощный природный антибиотик — Убьет любую инфекцию!

Убьет любую инфекцию! История использования этого чудодейственного тоника обращает нас к временам средневековой Европы, когда человечество беспрестанно страдало от самых страшных инфекций и эпидемий. Он также обладает противовирусными и противогрибковым свойствами, улучшает циркуляцию крови и лимфоток во всех системах нашего организма.

В настоящее время вы можете найти много природных основанных средств, которые убивают любые инфекции в вашем теле.

Один из них — удивительный тоник, который использовался в течение столетий, когда древние люди страдали от многих болезней и эпидемий.

Этот тоник укрепляет иммунную систему, обладает мощными противовирусными и противогрибковыми свойствами и повышает циркуляцию крови во всем организме. На протяжении веков мастер-тоник помог миллионам людей в борьбе со смертельными заболеваниями.

Сегодня люди обычно тратят кучу денег на различные антибиотики, чтобы вылечить различные инфекции в организме. Но есть лучший способ – тоник, который может вылечить большинство инфекций и болезней, а также иметь детоксицирующий эффект для организма. Мы собираемся показать некоторые из его ингредиентов и их полезные эффекты, но вам не нужно беспокоиться об этом. Вы увидите, что ваше тело будет благодарным.

Состав:
1/4 чашки мелко нарезанного чеснока
1/4 чашки мелко нарезанного лука
700 мл яблочного уксуса
2 столовые ложки куркумы
1/4 стакана тертого имбиря
2 столовые ложки тертого хрена
2 свежих перца, самый жаркий, который вы можете найти

Приготовление:
Смешайте все ингредиенты в миске, кроме яблочного уксуса. Когда ингредиенты хорошо перемешаны, вылейте их в банку. Затем добавить яблочный уксус в банку, хорошо закрыть и хорошо встряхнуть.

Храните банку в контейнере в прохладном и сухом месте в течение 2 недель.

Хорошо взболтайте несколько раз в день. Через 14 дней хорошо выжмите жидкость и процедите через пластическую деформацию. Для лучшего результата наложите на него марлю. Хорошо выжмите, чтобы весь сок вышел. Этой дозы достаточно, чтобы защитить вас от инфекционных влияний и бактерий.

Дополнительный совет: вы также можете использовать его на кухне — смешайте его с оливковым маслом и используйте его в качестве салатной заправки.

Дозирование:
Внимание: аромат очень сильный и горячий!

Дополнительный совет: Ешьте кусочек апельсина, лимона или лайма после того, как вы примите тоник, чтобы облегчить ощущение жжения и жару.

Полоскание и глотание.
Не разбавляйте его водой, так как это уменьшит эффект.
Принимайте по 1 столовой ложке каждый день для укрепления иммунной системы и борьбы с простудой.
Увеличьте количество каждый день, пока вы не достигнете дозы в виде 1 маленького стакана в день (размер стакана ликера).

Если вы боретесь с более серьезными заболеваниями или инфекциями, принимайте по 1 столовой ложке тоника 5-6 раз в день.
Это безопасно для беременных женщин и детей (используйте маленькие дозы!), потому что все ингредиенты натуральные и не содержат токсинов.

Польза для здоровья от используемых ингредиентов

Куркума — самая совершенная специя. Он легко очищает инфекции и уменьшает воспаление. Он блокирует развитие рака и предотвращает слабоумие. Это особенно полезно для тех, кто борется с болью в суставах.

Чеснок является сильным антибиотиком с широким спектром пользы для здоровья. В отличие от химических антибиотиков, которые убивают миллионы дружественных бактерий, которые необходимы вашему организму, он предназначается только для плохих бактерий и микроорганизмов. Чеснок также поощряет и повышает уровень здоровых бактерий. Он является мощным противогрибковым средством и уничтожает любые антигены, патогены и вредные болезнетворные микроорганизмы.

Хрен — это мощная трава, эффективная для синусов и легких. Он открывает каналы синуса, где обычно начинается простуда и грипп.

Имбирь обладает мощными противовоспалительными свойствами и является сильным стимулятором кровообращения.

Чили является наиболее мощным стимулятором циркуляции. Они просто отправляют свои антибиотиков для борьбы с болезнью там, где она больше всего нужна.

Яблочный уксус — должно быть что-то очень полезное в использовании яблочного уксуса, поскольку отец медицины, Гиппократ, использовал уксус приблизительно 400 лет до н.э. Говорят, что он использовал только 2 средства: мед и яблочный уксус!

Яблочный уксус изготавливается из свежих спелых яблок, которые затем подвергаются ферментации и проходят тщательный процесс для получения конечного продукта. Яблочный уксус содержит волокно, которое снижает уровень холестерина и регулирует кровяное давление.

Эксперты в области здравоохранения согласны с тем, что людям нужно больше кальция по мере взросления. Уксус помогает экстрагировать кальций из продуктов, с которыми он смешивается, что помогает в процессе поддержания прочности костей. Дефицит калия вызывает множество проблем, включая потерю волос, ломкие ногти и зубы, синусит и насморк.

Яблочный уксус богат калием.
Яблочный уксус насыщен калием и отлично подходит для выведения токсинов из организма, и если у вас есть дефицит калия, это может привести к замедлению роста. Этих проблем можно избежать, если вы регулярно используете яблочный уксус. Калий также удаляет токсичные отходы из организма.

Бета-каротин предотвращает повреждение, вызванное свободными радикалами, поддерживает кожу упругой и эластичной. Яблочный уксус хорош для тех, кто хочет похудеть.

Он расщепляет жир, который поддерживает естественный процесс потери веса. Яблочный уксус содержит яблочную кислоту, эффективную в борьбе с грибковыми и бактериальными инфекциями. Эта кислота растворяет отложения мочевой кислоты, которые образуются вокруг суставов, и таким образом снимает боль в суставах. Растворенная мочевая кислота позднее удаляется из организма.

Считается, что яблочный уксус полезен при лечении таких состояний, как запор, головные боли, артрит, слабые кости, диспепсия, высокий уровень холестерина, диарея, экзема, боль в глазах, хроническая усталость, легкое пищевое отравление, выпадение волос, повышенное кровяное давление, ожирение, И многие другие проблемы со здоровьем.

Этот напиток настолько мощный, что всего столовая ложка в день может творить чудеса для вашего иммунитета. Однако, обратите внимание, что смесь имеет чрезвычайно острый вкус.
Лучше всего проконсультироваться с врачом перед использованием.

Кирилл Стасевич, биолог

Какие слабые места антибиотики находят у бактерий?

Во-первых, клеточная стенка. Любой клетке нужна какая-то граница между ней и внешней средой — без этого и клетки-то никакой не будет. Обычно границей служит плазматическая мембрана — двойной слой липидов с белками, которые плавают в этой полужидкой поверхности. Но бактерии пошли дальше: они кроме клеточной мембраны создали так называемую клеточную стенку — довольно мощное сооружение и к тому же весьма сложное по химическому строению. Для формирования клеточной стенки бактерии используют ряд ферментов, и если этот процесс нарушить, бактерия с большой вероятностью погибнет. (Клеточная стенка есть также у грибов, водорослей и высших растений, но у них она создаётся на другой химической основе.)

Во-вторых, бактериям, как и всем живым существам, надо размножаться, а для этого нужно озаботиться второй копией

Третья мишень антибиотиков — это трансляция, или биосинтез белка. Известно, что ДНК хорошо подходит для хранения наследственной информации, но вот считывать с неё информацию для синтеза белка не очень удобно. Поэтому между ДНК и белками существует посредник — матричная РНК. Сначала с ДНК снимается РНК-копия, — этот процесс называется транскрипцией, а потом на РНК происходит синтез белка. Выполняют его рибосомы, представляющие собой сложные и большие комплексы из белков и специальных молекул РНК, а также ряд белков, помогающих рибосомам справляться с их задачей.

Например, клеточная стенка бактерий — мишень для хорошо известного антибиотика пенициллина: он блокирует ферменты, с помощью которых бактерия осуществляет строительство своей внешней оболочки. Если применить эритромицин, гентамицин или тетрациклин, то бактерии перестанут синтезировать белки. Эти антибиотики связываются с рибосомами так, что трансляция прекращается (хотя конкретные способы подействовать на рибосому и синтез белка у эритромицина, гентамицина и тетрациклина разные). Хинолоны подавляют работу бактериальных белков, которые нужны для распутывания нитей ДНК; без этого ДНК невозможно правильно копировать (или реплицировать), а ошибки копирования ведут к гибели бактерий. Сульфаниламидные препараты нарушают синтез веществ, необходимых для производства нуклеотидов, из которых состоит ДНК, так что бактерии опять-таки лишаются возможности воспроизводить свой геном.

Почему же антибиотики не действуют на вирусы?

Что произойдёт, если к клеткам с вирусной инфекцией добавить, например, антибиотик, прерывающий процесс образования клеточной стенки? Никакой клеточной стенки у вирусов нет. И потому антибиотик, который действует на синтез клеточной стенки, ничего вирусу не сделает. Ну а если добавить антибиотик, который подавляет процесс биосинтеза белка? Всё равно не подействует, потому что антибиотик будет искать бактериальную рибосому, а в животной клетке (в том числе человеческой) такой нет, у неё рибосома другая. В том, что белки и белковые комплексы, которые выполняют одни и те же функции, у разных организмов различаются по структуре, ничего необычного нет. Живые организмы должны синтезировать белок, синтезировать РНК, реплицировать свою ДНК, избавляться от мутаций. Эти процессы идут у всех трёх доменов жизни: у архей, у бактерий и у эукариот (к которым относятся и животные, и растения, и грибы), — и задействованы в них схожие молекулы и надмолекулярные комплексы. Схожие — но не одинаковые. Например, рибосомы бактерий отличаются по структуре от рибосом эукариот из-за того, что рибосомная РНК немного по-разному выглядит у тех и других. Такая непохожесть и мешает антибактериальным антибиотикам влиять на молекулярные механизмы эукариот. Это можно сравнить с разными моделями автомобилей: любой из них довезёт вас до места, но конструкция двигателя может у них отличаться и запчасти к ним нужны разные. В случае с рибосомами таких различий достаточно, чтобы антибиотики смогли подействовать только на бактерию.

До какой степени может проявляться специализация антибиотиков? Вообще, антибиотики изначально — это вовсе не искусственные вещества, созданные химиками. Антибиотики — это химическое оружие, которое грибы и бактерии издавна используют друг против друга, чтобы избавляться от конкурентов, претендующих на те же ресурсы окружающей среды. Лишь потом к ним добавились соединения вроде вышеупомянутых сульфаниламидов и хинолонов. Знаменитый пенициллин получили когда-то из грибов рода пенициллиум, а бактерии стрептомицеты синтезируют целый спектр антибиотиков как против бактерий, так и против других грибов. Причём стрептомицеты до сих пор служат источником новых лекарств: не так давно исследователи из Северо-Восточного университета (США) сообщили о новой группе антибиотиков, которые были получены из бактерий Streptomyces hawaiensi, — эти новые средства действуют даже на те бактериальные клетки, которые находятся в состоянии покоя и потому не чувствуют действия обычных лекарств. Грибам и бактериям приходится воевать с каким-то определённым противником, кроме того, необходимо, чтобы их химическое оружие было безопасно для того, кто его использует. Потому-то среди антибиотиков одни обладают самой широкой антимикробной активностью, а другие срабатывают лишь против отдельных групп микроорганизмов, пусть и довольно обширных (как, например, полимиксины, действующие только на грамотрицательные бактерии).

Более того, существуют антибиотики, которые вредят именно эукариотическим клеткам, но совершенно безвредны для бактерий. Например, стрептомицеты синтезируют циклогексимид, который подавляет работу исключительно эукариотических рибосом, и они же производят антибиотики, подавляющие рост раковых клеток. Механизм действия этих противораковых средств может быть разным: они могут встраиваться в клеточную ДНК и мешать синтезировать РНК и новые молекулы ДНК, могут ингибировать работу ферментов, работающих с ДНК, и т. д., — но эффект от них один: раковая клетка перестаёт делиться и погибает.

Возникает вопрос: если вирусы пользуются клеточными молекулярными машинами, то нельзя ли избавиться от вирусов, подействовав на молекулярные процессы в заражённых ими клетках? Но тогда нужно быть уверенными в том, что лекарство попадёт именно в заражённую клетку и минует здоровую. А эта задача весьма нетривиальна: надо научить лекарство отличать заражённые клетки от незаражённых. Похожую проблему пытаются решить (и небезуспешно) в отношении опухолевых клеток: хитроумные технологии, в том числе и с приставкой нано-, разрабатываются для того, чтобы обеспечить адресную доставку лекарств именно в опухоль.

Что же до вирусов, то с ними лучше бороться, используя специфические особенности их биологии. Вирусу можно помешать собраться в частицу, или, например, помешать выйти наружу и тем самым предотвратить заражение соседних клеток (таков механизм работы противовирусного средства занамивира), или, наоборот, помешать ему высвободить свой генетический материал в клеточную цитоплазму (так работает римантадин), или вообще запретить ему взаимодействовать с клеткой.

Вирусы не во всём полагаются на клеточные ферменты. Для синтеза ДНК или РНК они используют собственные белки-полимеразы, которые отличаются от клеточных белков и которые зашифрованы в вирусном геноме. Кроме того, такие вирусные белки могут входить в состав готовой вирусной частицы. И антивирусное вещество может действовать как раз на такие сугубо вирусные белки: например, ацикловир подавляет работу ДНК-полимеразы вируса герпеса. Этот фермент строит молекулу ДНК из молекул-мономеров нуклеотидов, и без него вирус не может умножить свою ДНК. Ацикловир так модифицирует молекулы-мономеры, что они выводят из строя ДНК-полимеразу. Многие РНК-вирусы, в том числе и вирус СПИДа, приходят в клетку со своей РНК и первым делом синтезируют на данной РНК молекулу ДНК, для чего опять же нужен особый белок, называемый обратной транскриптазой. И ряд противовирусных препаратов помогают ослабить вирусную инфекцию, действуя именно на этот специфический белок. На клеточные же молекулы такие противовирусные лекарства не действуют. Ну и наконец, избавить организм от вируса можно, просто активировав иммунитет, который достаточно эффективно опознаёт вирусы и заражённые вирусами клетки.

Итак, антибактериальные антибиотики не помогут нам против вирусов просто потому, что вирусы организованы в принципе иначе, чем бактерии. Мы не можем подействовать ни на вирусную клеточную стенку, ни на рибосомы, потому что у вирусов ни того, ни другого нет. Мы можем лишь подавить работу некоторых вирусных белков и прервать специфические процессы в жизненном цикле вирусов, однако для этого нужны особые вещества, действующие иначе, нежели антибактериальные антибиотики.

Очевидно, различия между бактериальными и эукариотическими молекулами и молекулярными комплексами, участвующими в одних и тех же процессах, для ряда антибиотиков не так уж велики и они могут действовать как на те, так и на другие. Однако это вовсе не значит, что такие вещества могут быть эффективны против вирусов. Тут важно понять, что в случае с вирусами складываются воедино сразу несколько особенностей их биологии и антибиотик против такой суммы обстоятельств оказывается бессилен.

Впрочем, главный побочный эффект от антибиотиков связан как раз с тем, что они вредят мирной желудочно-кишечной микрофлоре. Антибиотики обычно не различают, кто перед ними, мирный симбионт или патогенная бактерия, и убивают всех, кто попадётся на пути. А ведь роль кишечных бактерий трудно переоценить: без них мы бы с трудом переваривали пищу, они поддерживают здоровый обмен веществ, помогают в настройке иммунитета и делают много чего ещё, — функции кишечной микрофлоры исследователи изучают до сих пор. Можно себе представить, как чувствует себя организм, лишённый компаньонов-сожителей из-за лекарственной атаки. Поэтому часто, прописывая сильный антибиотик или интенсивный антибиотический курс, врачи заодно рекомендуют принимать препараты, которые поддерживают нормальную микрофлору в пищеварительном тракте пациента.

К чему привела лекарственная устойчивость

Устойчивость к антибиотикам: угроза постантибиотиковой эры

Об устойчивости к противомикробным препаратам говорят в тех случаях, когда микроорганизмы (бактерии, грибки, вирусы и паразиты) оказываются способны выдерживать атаку противомикробных средств (антибиотиков, противогрибковых, противовирусных и противомалярийных препаратов), которые раньше успешно их подавляли. Как это происходит, расскажем на примере антибиотиков.

В 2001 году эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) впервые обратили внимание на то, что из-за нерационального назначения антибиотиков эти препараты вскоре могут начать терять свою эффективность. Сегодня антибиотикорезистентность — это мировая проблема, которая в то же время касается каждого жителя Земли.

Это уже происходит: 25 000 человек ежегодно умирают в Европе — как дома, так и в стационаре — от инфекций, вызванных резистентными микробами. При этом на новые антибиотики рассчитывать не приходится: за последние 30 лет не было открыто ни одного нового класса антибактериальных препаратов, и если даже разработки начнутся сегодня, лекарство появится не раньше, чем через 15 лет.

Болезни, которым не страшны антибиотики

Заболевания дыхательных путей. По статистике, чаще всего антибиотики назначаются при респираторных заболеваниях, отитах, воспалениях бронхов и легких. Один из самых опасных возбудителей этих заболеваний — пневмококк. Препараты, которыми раньше успешно лечилась пневмококковая инфекция, сегодня не могут назначаться лишь исходя из картины заболевания (быть препаратами выбора, как говорят врачи).

Дело в том, что устойчивость пневмококка к пенициллину достигла 50%, к тетрациклинам и левомицетину — 30%. Недавно подтверждена резистентность пневмококка и к антибиотикам группы макролидов — тоже в 30% случаев. При таком уровне лекарственной устойчивости врач должен сначала провести анализ на чувствительность возбудителя к антибиотикам и только потом назначить препарат, который точно будет работать. Но анализ этот дорогой, делается долго, а пневмококковая инфекция развивается стремительно.

Инфекции мочевыводящих путей. Чаще всего они вызываются кишечной палочкой (Escherichia coli) и до последнего времени хорошо лечились фторхинолонами, но сегодня устойчивость кишечной палочки к этим противобактериальным препаратам возросла настолько, что они тоже не могут считаться препаратами выбора.


Эпидемия гонореи?

Пример того, как социально опасная болезнь может стать неизлечимой, — современная ситуация с гонореей. Эта инфекция, передающаяся половым путем (ИППП), известна с древности, и сегодня ею в России болеют 36 человек на 100 тыс. населения. Ее возбудители — гонококки (Neisseria gonorrhoeae) вызывают гнойное воспаление мочеиспускательного канала и яичек у мужчин, маточных труб и яичников у женщин, что может привести к бесплодию и импотенции.

Проблема в том, что заболевание часто протекает бессимптомно, особенно у женщин. По статистике, средний срок обращения к врачу после заражения гонореей — полгода. Хотя специалисты советуют сдать анализы после любого незащищенного контакта с непостоянным половым партнером. Кроме того, в нашей стране до сих пор не принято в случае неприятных симптомов со стороны половых органов обращаться к врачу — многие сами назначают себе лекарства, почитав о них в интернете.

Это мировая тенденция: в Китае за 5 лет — с 1996 по 2001 гг. — устойчивость гонококка к антибиотикам увеличилась с 17 до 70%. Специалисты по ИППП говорят, что для лечения гонореи остается одна группа действующих препаратов — цефалоспорины, но и их уже нельзя использовать как монопрепарат, а надо комбинировать с другим антибиотиком. Рекомендации по лечению гонореи меняются буквально каждые несколько лет, и только врач знает, что именно эффективно в данный момент.

Что могут сделать пациенты?
Использовать антибиотики только в случае их назначения дипломированным медицинским специалистом.
Всегда доводить до конца полный курс лечения, даже если самочувствие уже улучшилось.
Не делиться антибиотиками с другими людьми и не использовать оставшиеся антибиотики, назначенные ранее.

Что могут сделать врачи и фармацевты?
Заниматься профилактикой инфекционных заболеваний.
Назначать и отпускать антибиотики только когда они действительно необходимы.
Назначать и отпускать правильные препараты для лечения болезни.

По медицинским вопросам обязательно предварительно проконсультируйтесь с врачом

Февраль — вроде традиционной эпидемии гриппа нет, но кое-где по стране вспышки вирусной инфекции. В Тюмени, например, закрыто много школ, в Петербурге, во многих городах. Я не доктор. Но все-таки хочу напомнить одну простую вещь. У нас по-прежнему многие, пытаясь вылечить острую респираторную вирусную инфекцию, ОРВИ, упрямо принимают антибиотики. Надо нам всем выучить. Антибиотики вирусы не убивают.

Антибиотики убивают бактерии. А бактерии и вирусы — это совершенно разные микроорганизмы. Болезнетворные бактерии вызывают холеру, тиф, туберкулез — все мы знаем бактерию под названием палочка Коха. Или какая-нибудь прости господи, бледная спирохета. Бактерии вызывают разные воспаление — во время войны миллионы раненых были спасены антибиотиками. А вот на вирусы антибиотики не действуют.

На них вообще почти ничего не действует. Организм сам должен бороться. Поэтому врачи прописывают покой и много пить воды, чтобы выводить из организма яды — продукты вредной деятельности вирусов. А принимать антибиотики от вирусов не только бесполезно, но и смертельно опасно.

Благодаря интернету сейчас все немножко медики. Но в стране разгар эпидемии, школы закрываются на карантин и студенты медицинских вузов вышли на улицу, чтобы поговорить.

- Сейчас такой вирус, что основным симптомом бывает потеря голоса.

- Боль в горле, увеличение лимфоузлов, температура.

- Анитибиотики сами не пьем, это плохо.

Казалось бы, что нового можно рассказать о гриппе? Но опрос Всемирной Организации Здравоохранения показал, что 67% россиян уверены: простуду и вирусную инфекцию можно лечить антибиотиком.

Надежда Долгих годами пила антибиотики, и только когда попала в больницу с осложнением, узнала, что лечение было неправильным.

Антибиотик побеждает бактерии, но бессилен против вирусов. Бактерии и вирусы — это не одно и то же! А миллионы людей по всему миру воюют с ними одним волшебным средством.

На этих захватывающих кадрах клетка лейкоцита гоняется за бактериями стафилококка. Иммунитет работает как полицейский. Раз, и поймал одну. Но антибиотик-пенициллин, который ученый Александр Флеминг открыл в 1928 году, убивал стафилококки с эффектом бомбы. Революция в медицине!

Радоваться, однако, пришлось не долго. Бактерии — древнейшие организмы на земле, самые живучие! Обитают даже на ледниках и вулканах. Спустя 90 лет, например, стафилококки научились переводить своего врага — пенициллин — в неактивную форму. Этот шаг эволюции случился благодаря в том числе Надежде Долгих из Перми и миллионам других людей, которые принимают антибиотики почти как витамины.

В этой лаборатории изучают организмы, резистентные к антибиотикам. Ученые работают над новым поколением препаратов. Но, несмотря на успехи, этот процесс напоминает гонку за собственным хвостом.

Международные организации прогнозируют, что устойчивость к антибиотикам может отбросить человечество на 100 лет назад. Зависимость простая — чем чаще люди пьют антибиотики, тем больше появляется неуязвимых бактерий.

Перед приемом антибактериальных препаратов люди скорее обратятся к соседям, чем к врачу. Терапевт Светлана Выдрина регулярно наблюдает результаты такого лечения.

Но после неудачного курса антибиотиков организм ослаб, а бактерии только окрепли. Подобрать тип и дозировку антибиотика может только врач, и обращаться к нему нужно до начала лечения.

Люди хоть и стремятся пить антибиотики, но по статистике каждый четвертый пациент бросает курс, как только чувствует улучшение. Это опять же помогает бактериям вырабатывать устойчивость к лекарству.

Другая проблема, по данным ВОЗ, неквалифицированные врачи, которые боятся брать на себя ответственность и назначают антибиотик для профилактики.

Алевтина Семенова — многодетная мать. Вспоминает, когда только родила первого ребенка, тоже думала, что антибиотики лучше пропить для профилактики. Спустя годы наблюдений за детьми поняла, что лучшая профилактика — это здоровый образ жизни. А антибиотики нужно беречь, как драгоценную страховку, которая в лучшем случае и не пригодится.

Читайте также:

Пожалуйста, не занимайтесь самолечением!
При симпотмах заболевания - обратитесь к врачу.