Найти тему
Совсем как люди

Яду мне, яду! (с)

Оглавление

Все мы помним бесстрашного Рикки-Тикки-Тави, который отважно защищал человеческую семью от нападения двух кобр, Нага и Нагайны. Драматичности рассказу Киплинга добавляют русскоязычные источники (правда, без ссылок):

"В то же время, вопреки расхожему заблуждению, у мунго (обыкновенный мангуст, прим.автора) нет иммунитета к змеиному яду"
Русскоязычная Википедия.

Ничего себе, настоящий герой! Иммунитета нет, считай, жизнью рисковал, чтобы кобр победить! Но действительно ли это так? Правда ли мангусты - просто ловкие и верткие, а устойчивость к яду- это байка? И к какому виду мангустов принадлежал Рикки-Тикки-Тави? Давайте разбираться!

Мангуст. Photo by Rajitha Fernando from Pexels
Мангуст. Photo by Rajitha Fernando from Pexels

Как работает змеиный яд?

Сразу поговорим о том, как работает змеиный яд. Не удивлю вас, если скажу честно - совершенно по-разному! В основном существует два типа отравляющих веществ в змеином яде - нейротоксины, воздействующие на нервную систему, и цитотоксины, воздействующие на клетки или её структуры, чаще всего яд атакует клетки крови. Стоит сказать, что помимо поражающих элементов, яд содержит вещества, улучшающие проницаемость тканей и помогающих пищеварению рептилии.

Нейротоксическое действие яда змей так или иначе приводит к параличу, поскольку токсины этой группы блокируют передачу нервного импульса на разных уровнях, что приводит к потери чувствительности и онемению мышц.

Схема работы никотинового ацетилхолинового рецептора. Слева - закрытый канал, связывание лиганда с лиганд-связывающих карманом не произошло. Справа - открытый канал, лиганд связывается с рецептором, переводя его в открытое состояние, что позволяет пропустить заражённые частицы (ионы) и деполяризовать мембрану, запуская нервный импульс. https://www.rit.edu/spotlights/nicotinic-acetylcholine-receptor
Схема работы никотинового ацетилхолинового рецептора. Слева - закрытый канал, связывание лиганда с лиганд-связывающих карманом не произошло. Справа - открытый канал, лиганд связывается с рецептором, переводя его в открытое состояние, что позволяет пропустить заражённые частицы (ионы) и деполяризовать мембрану, запуская нервный импульс. https://www.rit.edu/spotlights/nicotinic-acetylcholine-receptor

Чтобы передать нервный импульс, окончания нервных клеток образуют пузырьки с медиаторами (веществами, передающими сигнал). Как только электрический импульс достигает этого места, пузырьки высвобождаются в пространство между двумя нервными клетками. Клетка, которая должна получить сигнал, имеет на своей мембране рецепторы - они-то и улавливают медиаторы. В ответ на связывание медиатора, рецептор меняет свою форму и открывает канал, через который идут заряженные частицы (ионы). Именно это формирует новый нервный импульс, передающийся дальше, а медиатор подвергается расщеплению, и рецептор принимает изначальную форму, готовый принять новый сигнал.

Черная мамба - одна из самых агрессивных и самых ядовитых змей мира. Её яд содержит смесь токсинов, поражающих как нервную систему жертвы, так и кровеносную систему. Image by Foto-Rabe from Pixabay
Черная мамба - одна из самых агрессивных и самых ядовитых змей мира. Её яд содержит смесь токсинов, поражающих как нервную систему жертвы, так и кровеносную систему. Image by Foto-Rabe from Pixabay

Фасцикулины (яд мамбы, некоторых гремучих змей) предотвращают расщепление медиатора, который застревает на рецепторе и не может расщепиться для восстановления исходного состояния рецептора. Дендротоксины (яд мамбы) блокирует ток заряженных частиц (ионов) через канал. Альфа-нейротоксины (яд кобры, морских змей, аспидов) - самая многочисленная группа токсинов, известно больше сотни. Эти токсины по своей структуре очень похожи на медиаторы и необратимо связываются с рецептором, что тоже блокирует передачу сигнала.

Яд многих змей действует напрямую на кровь, разрушая эритроциты - красные кровяные тельца - и ускоряя свертываемость крови. Кстати, именно это помогло ученым разработать лекарство от гемофилии - заболевания, связанного с нарушением свертываемости крови. Image by Narupon Promvichai from Pixabay
Яд многих змей действует напрямую на кровь, разрушая эритроциты - красные кровяные тельца - и ускоряя свертываемость крови. Кстати, именно это помогло ученым разработать лекарство от гемофилии - заболевания, связанного с нарушением свертываемости крови. Image by Narupon Promvichai from Pixabay

Цитотоксическое действие ядов очень широкое - есть токсины, разрушающие мембраны клеток (фосфолипазы некоторых гадюк), нарушающие работу сердца и вызывающие снижение кровяного давления (кардиотоксины кобры и мамбы) и обширная группа токсинов, разрушающих клетки крови или вызывающих ускоренное свертывание крови (яды большинства гадюк, кобр, гремучих змей).

Сколько в яде всего намешано! У мангуста точно не может быть к нему иммунитета!

И да, и нет - зависит от того, что называть иммунитетом. Если говорить очень строго и узко - иммунитета у мангустов точно нет. А если говорить про устойчивость или невосприимчивость, то ко всем компонентам яда их выработать действительно сложно. Тем более многие змеи обладают разным по составу ядом в зависимости от вида и среды обитания. Однако! Наука на то и наука, чтобы, предполагая, проверить.

Легче всего разобраться с тем, может ли кровь мангуста быть устойчивой к разрушающему действию цитотоксинов. Для этого проводят простой эксперимент - смешивают кровь исследуемого животного с ядом змеи и наблюдают, как будет вести себя кровь. Если образуется сгусток, то животное не имеет факторов для нейтрализации яда. А если кровь до сих пор в жидком состоянии - защитная система всё-таки есть.

Гематоксическое действие яда кобры. Gif was created using YouTube video https://youtu.be/4CQKLiwQCIs
Гематоксическое действие яда кобры. Gif was created using YouTube video https://youtu.be/4CQKLiwQCIs

Египетский мангуст устойчив как минимум к яду палестинской гадюки Вернера, египетской пустынной кобры и черношеей кобры [1]. Кровь обыкновенного мангуста также может нейтрализовать широкий спектр геморрагических и гематоксических змеиных ядов, нарушающих нормальное функционирование крови [2]. Позже из крови мангустов были выделены и очищены многие факторы, способствующие такой устойчивости [3], [4].

Хорошо, кровь, видимо, от змеиного яда всё же может и не пострадать. Что по поводу нервной системы? Тут всё сложнее. Достоверно точно была описана генетически обусловленная устойчивость к альфа-нейротоксинам только у египетского мангуста [5], в то время как другие виды мангустов не исследовались. Эта устойчивость обусловлена изменением рецептора и введением модификаций, который физически не позволяют змеиному токсину связывать рецептор и вызывать паралич [6]. Интересный факт - параллельно и независимо от мангустов мутациями для защиты от альфа-нейротоксинов обзавелись ёж, медоед и, возможно, домашняя свинья [4].

Photo by Omkar Vinchu from Pexels
Photo by Omkar Vinchu from Pexels

Так умрет мангуст от укуса змеи или нет?

Если яда немного, а змея - давний эволюционный сосед мангуста, то, скорее всего, нет. Но если говорить очень строго - иммунной защиты на змеиный яд у мангустов всё же нет. Мангусту действительно помогают его ловкость и скорость, а также врожденные генетические факторы, обеспечивающие высокую степень устойчивости и невосприимчивости к яду. Каким мангустом был Рикки-Тикки-Тави - мы не знаем, скорее всего, он был обыкновенным мангустом. Так что то, что он не имел никакого запасного плана в загашнике - грязные инсинуации! Впрочем, это не меняет тот факт, что Рикки-Тикки-Тави - герой и защитник людей. Супермангуст.

Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии! Это очень поможет развитию канала.

Наука
7 млн интересуются