Коллекция вирусов в россии

Обновлено: 24.04.2024

На базе Института вирусологии им.Д.И.Ивановского в составе лаборатории Государственной коллекции вирусов действует Государственная коллекция вирусов II-IV групп патогенности. Коллекция вирусов действует с момента организации Института вирусологии в 1944 г. Статус Государственной коллекции вирусов (ГКВ) РФ и ее Устав утверждены Приказом Минздрава в 1993 г. и Постановлением Правительства РФ от 24.06.1996. В указанных документах ГКВ признана достоянием государства, подтверждена необходимость ее обязательного сохранения и пополнения.

  • сохранение генофонда вирусов, относящихся более чем к 10 семействам, собранных на территории России и стран СНГ в период полевых расследований вспышек инфекционных заболеваний неясной этиологии, а также полученных из-за рубежа;
  • депонирование в ГКВ вирусов, выделенных во время эпидемических и эпизоотических вспышек, представляющих серьезную проблему для здравоохранения России как особо опасные возбудители или возбудители социально значимых инфекций, способные создать непредвиденные по своим последствиям чрезвычайные эпидемические ситуации;
  • депонирование в ГКВ вирусов с целью последующего патентования производственных штаммов, полученных в научных лабораториях, пригодных для производства на их основе вакцин, диагностических препаратов, для скрининга противовирусных препаратов;
  • использование вирусов, хранящихся в ГКВ, для разработки современных диагностических препаратов, в том числе - для получения вирусспецифических иммуноглобулинов, моноклональных антител, для получения панелей сывороток, антигенов, генетического материала, необходимых для экспресс-индикации, диагностики и идентификации вирусов в процессе расшифровки вспышек инфекционных заболеваний неясной этиологии;
  • использование вирусов, хранящихся в ГКВ, для разработки лечебных и профилактических препаратов, в том числе - использование вирусов для создания экспериментальных моделей инфекций, важных для проведения доклинических испытаний противовирусных препаратов, для испытания дезинфектантов различного происхождения, для оценки эффективности производимых и разрабатываемых вакцин против вирусных инфекций, для селекции вакцинных вариантов вирусов;
  • использование вирусов, хранящихся в ГКВ, для изучения эволюции и истории возникновения эпидемических штаммов, для изучения изменчивости штаммов вирусов;
  • снабжение НИИ эпидемиологического профиля, вирусологических лабораторий страны, имеющих официальное разрешение на работу с вирусами II-IV групп патогенности, коллекционными штаммами вирусов, важных для контроля качества и совершенствования разрабатываемых диагностических и профилактических препаратов и тест-систем.

Результатом деятельности ГКВ, действующей на базе Института вирусологии им.Д.И.Ивановского, является решение фундаментальных аспектов по проблеме биологической безопасности, связанной с изучением новых и возвращающихся инфекций, с изучением вирусов с высокой степенью изменчивости генома, обладающих повышенной эпидемической опасностью, по проблеме социально значимых инфекций.

  • разработаны и изданы рекомендации по оптимальным условиям консервации и длительного хранения вирусных штаммов, относящихся к различным семействам, с сохранением их способности к возобновлению репликации в клеточных культурах и в организме лабораторных животных;
  • для проведения эколого-эпидемиологического мониторинга на территории России на основе вирусных штаммов, хранящихся в ГКВ, созданы и внедрены в производство новые диагностические препараты и тест-системы для диагностики ряда особо опасных арбовирусных инфекций, циркулирующих на территории Российской Федерации;
  • осуществляется патентование штаммов вирусов, характеризующихся пригодными для практического использования свойствами, депонированных в ГКВ;
  • на основе вирусных штаммов, хранящихся в ГКВ, созданы новые лекарственные препараты для лечения опасных и социально значимых инфекций (СПИД, герпесвирусные инфекции);
  • проводится разработка специфических вакцин и сывороток на основе производственных вакцинных штаммов, хранящихся в ГКВ;
  • проводится обеспечение вирусологических лабораторий страны коллекционными референс-штаммами вирусов для совершенствования диагностики, профилактики и лечения вирусных инфекций.

Лаборатория Государственной коллекции вирусов, в ведении которой находится Государственная коллекция вирусов, основана 12 мая 2005 г. в составе отдела Государственной коллекции вирусов. Кроме перечисленных выше задач лаборатория проводит приоритетные исследования по проблеме вирусного гепатита С, в частности - по моделированию острой и хронической инфекции, вызванной вирусом гепатита С (ВГС) в культурах клеток и на уровне организма лабораторных животных. В лаборатории создана уникальная коллекция высокопродуктивных, антигенно активных штаммов ВГС, выделенных в различное время из сыворотки крови инфицированных людей. Штаммы вирусов используются для разработки диагностических препаратов и тест-систем, для скрининга противовирусных соединений, для разработки профилактических препаратов. Лаборатория проводит исследования по изучению биологических свойств штаммов ВГС.

Лаборатория также участвует в широкомасштабных исследованиях по изучению гриппа, вызванного высокопатогенным вариантом вируса гриппа птиц А/H5N1, занимаясь изоляцией штаммов вируса в культурах клеток, изучением их биологических свойств, разработкой средств диагностики гриппа А птиц, а также доклиническим испытанием противовирусных соединений и микробицидов.

Руководитель – доктор медицинских наук Е.И.Бурцева.

Лаборатория Государственной коллекции вирусов

Руководитель – кандидат биологических наук И.В.Должикова.

Цели коллекционирования:

  • исследовательские;
  • технологические;
  • образовательные;
  • патентование.

Специализация коллекции:

  • экология;
  • таксономия;
  • биотехнология;
  • промышленность;
  • сельское/лесное хозяйство;
  • медицина;
  • санитария;
  • карантин;
  • ветеринария.

Общий фонд ГКВ – более 30 000 единиц хранения.
Вирусы: 2800 штаммов, более 600 видов, относящихся к 18 семействам.
РНК-содержащие вирусы: Arenaviridae, Вunyaviridae, Caliciviridae, Coronaviridae, Flaviviridae, Orthomyxoviridae, Paramyxoviridae, Picornaviridae, Rhabdoviridae, Reoviridae, Retroviridae, Togaviridae.
ДНК содержащие вирусы: Adenoviridae, Hepadnaviridae, Herpesviridae, Papillomaviridae, Parvoviridae, Poxviridae.

ГКВ содержит также порядка 60 штаммов семи видов хламидий из двух родов: Chlamydia и Chlamydophilia семейства Chlamydiaceaе.

Источники формирования фонда:

  • инициативные разработки сотрудников Института вирусологии им.Д.И.Ивановского;
  • научно-исследовательские организации государственной и частной формы собственности;
  • биотехнологические предприятия;
  • полевые исследования очагов инфекций на территории РФ и стран СНГ.

Критерии депонирования:

  • оригинальные авторские штаммы;
  • референс-штаммы;
  • штаммы – международные стандарты;
  • рекомбинантныне и мутантные штаммы;
  • экспериментально селекционированные штаммы;
  • штаммы-продуценты для получения диагностических и профилактических препаратов.

Используемые методы консервации:

Основными направлениями деятельности ГКВ являются следующие.

  • Сохранение генофонда вирусов, собранных на территории России и стран СНГ в период полевых расследований вспышек инфекционных заболеваний неясной этиологии, а также полученных из-за рубежа.
  • Депонирование в коллекцию вирусов, выделенных во время эпидемических (эпизоотических) вспышек и представляющих проблемы для здравоохранения России как особо опасные возбудители или возбудители социально значимых инфекций, способные создать непредвиденные по своим последствиям чрезвычайные эпидемические ситуации.
  • Депонирование в коллекцию вирусов с целью последующего патентования производственных штаммов, полученных в научных лабораториях и пригодных для производства на их основе вакцин, диагностических препаратов, а также для скрининга противовирусных препаратов.
  • Использование вирусов, хранящихся в ГКВ, для разработки современных диагностических препаратов, в том числе – для получения вирусспецифических иммуноглобулинов, моноклональных антител, панелей сывороток, антигенов, генетического материала, необходимых для экспресс индикации, диагностики и идентификации вирусов в процессе расшифровки вспышек инфекционных заболеваний неясной этиологии.
  • Использование вирусов, хранящихся в ГКВ, для разработки лечебных и профилактических препаратов, в том числе – для создания экспериментальных моделей инфекций, важных для проведения доклинических испытаний, для испытания дезинфектантов различного происхождения, для оценки эффективности производимых и разрабатываемых вакцин против вирусных инфекций, для селекции вакцинных вариантов вирусов.
  • Использование вирусов, хранящихся в ГКВ, для изучения эволюции и истории возникновения эпидемических штаммов, для изучения изменчивости штаммов вирусов.
  • Снабжение учреждений эпидемиологического профиля, вирусологических лабораторий страны, имеющих официальное разрешение на работу с вирусами II-IV групп патогенности, коллекционными штаммами вирусов для контроля качества и совершенствования разрабатываемых диагностических и профилактических препаратов и тест-систем.

Оборудование.
ГКВ оснащена необходимым оборудованием для реализации всех оперативных и текущих мероприятий, связанных с основной деятельностью.
Депозитарий ГКВ способен обеспечить хранение более чем 100 000 единиц образцов при температурных режимах -20, -80, -150 или -196°С.
Для хранения лиофилизированного вирусного материала в хранилище ГКВ размещены низкотемпературные морозильники, обладающие пониженным энергопотреблением. Температура охлаждения до -80°C.
Для хранения жидких замороженных вирусных суспензий используются ультранизкотемпературные морозильники. Диапазон температур до -150°C.
Имеется криохранилище с жидким азотом для хранения образцов при температуре до -196°C.

Биологическая безопасность.
Деятельность ГКВ осуществляется в полном соответствии с законодательными актами, регламентирующими деятельность, связанную с патогенными микроорганизмами II-IV групп патогенности.

  • Конвенция о биологическом разнообразии (Рио-де-Жанейро, Бразилия, 3-14 июня 1992 г.).
  • Будапештский договор о международном признании депонирования микроорганизмов для целей патентной процедуры, заключенный в Будапеште 28 апреля 1977 г., с поправками от 26 сентября 1980 г.
  • Правила депонирования и выдачи микроорганизмов (вирусов, прионов и хламидий).
  • Положение о Государственной коллекции вирусов.

Физическая безопасность.

В ГКВ обеспечена система безопасности, мониторинга и оповещения при нештатных ситуациях.

Информационная безопасность.

В ГКВ обеспечена защищенная локальная вычислительная сеть.

Результатом существования и деятельности ГКВ является решение фундаментальных вопросов биологической безопасности, связанной с изучением новых и возвращающихся инфекций, вирусов с высокой степенью изменчивости генома, обладающих повышенной эпидемической опасностью, по проблеме социально значимых инфекций.

В рамках ГКВ решается ряд прикладных задач.

  • Разработаны и изданы рекомендации по оптимальным условиям консервации и длительного хранения вирусных штаммов.
  • Для проведения эколого-эпидемиологического мониторинга на территории России на основе вирусных штаммов, хранящихся в ГКВ, созданы и внедрены в производство новые диагностические препараты и тест-системы для диагностики ряда особо опасных арбовирусных инфекций, циркулирующих на территории РФ.
  • Осуществляется патентование штаммов вирусов, характеризующихся пригодными для практического использования свойствами.
  • На основе вирусных штаммов, хранящихся в ГКВ, созданы новые лекарственные препараты для лечения опасных и социально значимых инфекций (СПИД, герпесвирусные инфекции).

Лаборатория противовирусных и дезинфекционных средств

Руководитель – доктор медицинских наук, профессор Д.Н.Носик.

Основные направления исследований:

  • Изучение свойств вирусов иммунодефицита.
  • Доклиническая экспертная оценка противовирусной эффективности соединений различной природы для профилактики и лечения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита.
  • Исследование и экспертная оценка дезинфекционных средств на модели нормативных тест-вирусов.

На базе лаборатории функционирует аккредитованный Испытательный лабораторный центр Института вирусологии имени Д.И.Ивановского по испытанию противовирусных и дезинфекционных средств.

Центр проводит испытания по доклиническому изучению противовирусных препаратов и изучению и экспертной оценке вирулицидных свойств дезинфицирующих средств, предлагаемых к применению на территории РФ.

Лаборатория культур тканей

Руководитель – доктор биологических наук М.В.Мезенцева.

Лаборатория создана в Институте вирусологии им.Д.И.Ивановского в 1957 г.

На протяжении ее истории лабораторию возглавляли доктора О.Т.Лютикова, В.И.Гаврилов, С.А.Демидова, А.С.Новохатский, А.И.Громыко. С 1986 г. по 2013 г. лабораторией руководила доктор медицинских наук, профессор Р.Я.Подчерняева. С 2013 г. лабораторию возглавляет доктор М.В.Мезенцева.

На базе лаборатории поддерживается Коллекция клеточных культур животных и человека, которая насчитывает более 150 паспортизованных линий клеток, широко использующихся в вирусологии и биотехнологии. Все паспортизованные линии включены в каталог Всесоюзной коллекции клеточных культур (1991 г.) и Европейский каталог клеточных линий человека и животных (1993 г.). В лаборатории созданы рабочий и посевной банки вакцинной линии клеток Vero(В), охарактеризованной по требованиям ВОЗ, которая может использоваться для приготовления вирусных вакцин и тест-систем. В настоящее время на основе этой линии выпускается антигерпетическая вакцина.

Для сохранения генофонда коллекционных культур применяется автоматический замораживатель Мinicool LC-40 фирмы СFРО (Франция), обеспечивающий стандартизацию условий криоконсервации и длительного хранения.

Основные направления работы:

С 1 июля 2022 года будет создан и начнет пополняться национальный каталог коллекционных штаммов различных микроорганизмов и вирусов. Также будут создаваться, пополняться и вестись коллекции патогенных бактерий и вирусов. Такое постановление приняло правительство РФ.

 Фото: iStock

Коллекции могут быть государственными, исследовательскими и рабочими. Список государственных будет утверждать правительство страны. Предусмотрена и система дублирования коллекционных фондов.

Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

В начале октября совет министров принял постановление о правилах создания, пополнения и ведения коллекций патогенных микроорганизмов и вирусов. А ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости создания каталога штаммов вирусов и бактерий, которые несут угрозу человечеству. Это будет "единая, постоянно обновляющаяся база данных всех видов бактерий и вирусов, которые способны вызвать заболевания у человека, животных или растений", подчеркнул глава правительства. Такой каталог как раз и будет пополняться информацией из различных коллекций бактерий и вирусов.

Государственные коллекции патогенов будут делиться на три категории по степени опасности сохраняемых возбудителей и объемам коллекционных фондов.

Сейчас существует государственная коллекция микроорганизмов. Ее фонд насчитывает более 2200 объектов хранения и является уникальным. Наибольшую ценность представляют коллекции микроба сибирской язвы, возбудителей эмерджентных (появляющихся внезапно. - Прим. ред.), карантинных и экзотических инфекций животных. Это, например, возбудители листериоза, африканской и классической чумы свиней, африканской чумы лошадей, лихорадки долины Рифт, оспы и чумы мелких жвачных, бешенства и др.

На основе коллекций микробов ученые могут создавать диагностикумы для их выявления, препарат для лечения, а также профилактические вакцины

Зачем нужны такие коллекции вирусов? Как поясняет руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций Научного центра "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов, любая коллекция вирусов нужна для того, чтобы эти вирусы изучать. И на основе изучения создавать диагностические средства для их выявления, препараты, которые будут лечить последствия заражения инфекциями, а также вакцины, которые встанут преградой на пути проникновения вирусов в живые организмы. "Поэтому нужно обязательно иметь коллекцию вирусов, которая всегда под рукой у исследователей и с которой можно проводить эксперименты как на клеточных культурах, так и in vitro (в пробирке), на лабораторных животных, тестировать различные диагностические средства, противовирусные препараты на вирусах, - подчеркивает Александр Семенов. - Все это необходимо исследовать именно на цельных вирусах, которые содержатся в коллекции, где бережно хранятся, выделены либо от заболевших людей, либо из объектов окружающей среды. Поэтому государственная коллекция вирусов существует в каждой более или менее крупной стране".

Ведение общего каталога еще больше упростит задачи ученых. Ведь он призван аккумулировать все данные из коллекций, важно лишь пополнять его. Тем более что пандемия коронавируса - явно не последняя угроза человечеству. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, новые эпидемии неизбежны. И Россия к этому готовится. Уже в ближайшее время ученые научатся расшифровывать любые инфекции за 24 часа, а создавать новые вакцины за четыре месяца, спрогнозировала будущее глава Роспотребнадзора.

Специалисты выдвигают несколько гипотез о происхождении инфекции. Возможно, осложнение на печень вызывает новый особо агрессивный вариант "Омикрона", либо неизвестный ранее мутант коронавируса SARS-CoV-2. О ситуации рассказала заведующая лабораторией эпидемиологии инфекционных и неинфекционных заболеваний Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, профессор Людмила Лялина.

"По результатам лабораторной диагностики, ни один случай заболевания не был вызван вирусами гепатитов A, B, C, D, E. Данные за аутоиммунный гепатит также отсутствуют - это редкая патология среди детей. При этом все случаи заболевания не являлись завозными. По информации Агентства по охране здоровья Великобритании описанные случаи не связаны с вакцинацией против COVID-19, так как ни один пациент с указанным диагнозом не был привит против этой инфекции", - говорит профессор Лялина.


Специалисты продолжают искать причину произошедшего. В Шотландии провели расследование 13 случаев среди детей от одного года до 10 лет. В большинстве болеют дети 3-4 лет (8 случаев). Из них семь девочек. В ряде случаев дети, по-видимому, заражали друг друга.

По ее словам, специалисты, проводившие расследование случаев острого гепатита у детей в Шотландии, считают, что заболевание, скорее всего, имеет инфекционную природу.

"Основные гипотезы сосредоточены вокруг аденовируса - либо нового варианта с отчетливым клиническим синдромом, либо обычно циркулирующего варианта, который более серьезно влияет на детей младшего возраста. При проведении лабораторных исследований в образцах материала у четырех детей был обнаружен аденовирус. При этом в публикации отмечается, что в США, штат Алабама в образцах девяти детей в возрасте от одного года до шести лет получены аналогичные результаты", - рассказала профессор.

Фото: iStock

Рассматриваются и другие версии: инфекционным агентом, по мнению специалистов, может выступать штамм "Омикрон" с тяжелым течением заболевания или ранее неизвестный вариант коронавируса SARS-CoV-2. "Аргументом в пользу данной гипотезы является наличие волны заражений COVID-19 с периодом подъема заболеваемости в Шотландии с 1 по 21 марта до уровня 443-536 случаев на 100 тыс. населения, что практически совпадает с периодом регистрации острых гепатитов с 4 марта по 7 апреля. Согласно данным органов здравоохранения Шотландии доминирующим циркулирующим штаммом SARS-CoV-2 в этот период являлся "Омикрон", - отметила профессор Лялина.

Расследование продолжается. Пока же врачам общей практики и педиатрам сообщили, что особенностью этих случаев является повышенный уровень трансаминаз (более 500 МЕ/л), а также рекомендовали обследовать пациентов на респираторные вирусы, кишечные вирусные и бактериальные инфекции. Это необходимо, чтобы все-таки найти причину такой острой формы гепатита.

Вот уже несколько месяцев человечество борется с пандемией. Вакцины от нового коронавируса пока нет, опасность сохраняется, но Китай стал первым, кто смог локализовать очаг эпидемии, откуда в декабре 2019 года началось ее распространение. 5 июня из больниц Уханя выписали последних пациентов, с 6 июня страна объявлена зоной с низкой эпидемической угрозой.

Михаил Щелканов: В XXI веке нам предстоит создать новую систему мониторинга биологических угроз. Фото: Из личного архива Михаила Щелканова

Михаил Щелканов: В XXI веке нам предстоит создать новую систему мониторинга биологических угроз. Фото: Из личного архива Михаила Щелканова

Об уроках пандемии и перспективах совместных исследований специально для журнала "Дыхание Китая" рассказал руководитель Международного научно-образовательного Центра биологической безопасности Школы биомедицины ДВФУ, доктор биологических наук Михаил Щелканов.

Михаил Юрьевич, многих поразил ваш прогноз в телепрограмме Татьяны Митковой "Крутая история" о грядущей пандемии, который вы озвучили в августе 2019 года и "ошиблись" в сроках буквально на пару месяцев. Какие признаки "ковидного апокалипсиса" вы тогда увидели?

Михаил Щелканов: В прошлом веке коронавирусы считались серьезной ветеринарной проблемой, но как серьезная эпидемическая угроза они не рассматривались. Для широко образованных вирусологов это всегда казалось немного странным. Тем более что многие коронавирусы относятся к числу природно-очаговых, а это всегда серьезно. Один из наиболее известных примеров такой инфекции - клещевой энцефалит. В 1937-1939 годах именно на этой модели на Дальнем Востоке наш великий соотечественник Евгений Никанорович Павловский разработал концепцию природной очаговости. Она прочно вошла в арсенал мировой вирусологии. Даже сегодня, несмотря на современные молекулярно-генетические методы, существует большое количество лихорадок неясной этиологии, далеко не все возбудители заболеваний идентифицированы, многие из них природно-очаговые, то есть могут циркулировать без участия человека.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Вирус тяжелого острого респираторного синдрома второго типа (SARS-CoV), этиологически связанный с COVID-19, как все природно-очаговые вирусы, может циркулировать в естественных условиях: его природным резервуаром являются летучие мыши. Межвидовой переход и проникновение вируса в человеческую популяцию стали возможны благодаря интенсификации популяционных взаимодействий, например на зоогастрономическом рынке морепродуктов Уханя, где в большом количестве продавались и мелкие млекопитающие. По-видимому (хотя нельзя утверждать на 100 процентов), промежуточными хозяевами SARS-CoV-2 стали панголины - насекомоядные млекопитающие. И хотя они внесены в международную Красную книгу, теневой рынок панголинов - один из наиболее прибыльных, животных широко используют в восточной медицине, а их мясо считается деликатесом. Примерно так же в свое время произошло с вирусом тяжелого острого респираторного синдрома (SARS-CoV) и с вирусом ближневосточного респираторного синдрома (MERS-CoV).


Китайский Центр по контролю и профилактике заболеваний подтвердил возможную связь с коронавирусом SARS-CoV-2, обнаруженным у плодовых летучих мышей. Гуанчжоу, провинция Гуандун, Китай, 25 мая 2020 года. Фото: EPA

Как будет развиваться ситуация с коронавирусом в мире?

Михаил Щелканов: Честно говоря, я не ожидал, что системы здравоохранения США и стран Евросоюза окажутся такими беспомощными, хотя никогда не обольщался на их счет. А вот в КНР с эпидемией справились великолепно, сейчас фиксируются только завозные случаи, приходится закрываться от других стран, где ситуация пока не стабилизировалась. К слову, Китай строил свою систему биологической безопасности по подобию той, что была создана в СССР. Как показала практика, это лучшая в мире система обеспечения биологической безопасности государства. Россия, получив из КНР сигнал о распространении инфекции, приняла нужные меры своевременно, даже с некоторым запасом. Этого демонстративно не сделали США - тем циничнее выглядят их попытки обвинить сегодня Китай в своих собственных бедах.

Как вы считаете, кто первый поставит на рынок вакцину?

Михаил Щелканов: Я думаю, что Китай. Он первым вошел в эпидемию, для него создание вакцины имеет дополнительную политическую актуальность из-за оголтелых обвинений США во всех грехах, хотя страна в разгар пандемии помогала средствами защиты и антисыворотками для пассивной иммунотерапии другим, в том числе Италии и России. Это было очень человечно и спасло в тот момент большое количество жизней.

Фото: iStock

Китайские ученые раньше всех получили штаммы SARS-CoV-2, что важно для разработки вакцины. Они секвенировали полноразмерный геном вируса и сразу предоставили эту информацию в распоряжение мирового научного сообщества, что позволило быстро разработать молекулярно-генетические диагностикумы и приступить к разработке генно-инженерных вакцин.

Вакцины являются наиболее эффективным профилактическим (а иногда и лечебным) средством против любой вирусной инфекции, и, конечно, все сейчас с нетерпением ждут появления вакцины против SARS-CoV-2. Роспотребнадзор уже сообщил, что испытания отечественных вакцин (а их сейчас разрабатывается несколько) выходят на завершающую стадию.

Не получится ли, что для кого-то это будет прежде всего инструмент для получения прибыли?

Михаил Щелканов: Вполне возможно, если учесть, как некоторые страны цинично (если не сказать нагло) пытались перекупить ученых, работающих над вакциной от COVID-19. К счастью, наша страна всегда являла лучшие образцы гуманистического понимания роли вакцинологии в обеспечении биологической безопасности. Если вспомнить историю борьбы с натуральной оспой, в СССР с этим заболеванием на своей территории официально покончили в 1936 году, хотя завозные случаи фиксировались и позже. В 1958 году на XI Всемирной ассамблее здравоохранения академик Виктор Михайлович Жданов предложил покончить с оспой в мировом масштабе. Тогда западные страны не сразу нас поддержали: два года Советский Союз направлял в страны Азии и Африки вакцину и хорошо подготовленных эпидемиологов. Только потом западные партнеры всполошились, что в этих регионах усилится влияние СССР, и присоединились к этой программе. Просматривается политизированный подход и сейчас, когда наша страна искренне предлагает свою помощь другим. Наиболее наглядный пример подобного рода - настоящая истерика в некоторых западных средствах массовой информации о "вирусологах Путина" в Италии.


Китайские ученые раньше всех получили штаммы SARS-CoV-2, что важно для разработки вакцины. Фото: Из личного архива Михаила Щелканова

Известно, что вакцины от коронавируса разрабатывают во всех развитых странах (включая, разумеется, Россию и Китай). Уверен, что ни Россия, ни Китай, учитывая, как мы помогали другим в борьбе с вирусом, не будут ставить прибыль на первое место. И власти Китая намерены сделать вакцину доступной всему миру: председатель КНР Си Цзиньпин официально заявил об этом на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Он также призвал усилить сотрудничество в разработке вакцин и на последующих стадиях.

Какие пробелы в исследованиях обострила эта пандемия?

Михаил Щелканов: Много внимания уделяется созданию вакцины, однако это вопрос тактики и даже технологии. Стратегически же архиважно не забывать про регулярный мониторинг природно-очаговых вирусов. Только отслеживая многолетние тренды циркуляции вирусов, можно делать научно обоснованные прогнозы.

Африканская чума свиней, клещевой энцефалит и другие арбовирусы, хантавирусные геморрагические лихорадки, птичий грипп… Мы эти инфекции на территории российского Дальнего Востока активно изучаем, но нам неизвестны характеристики их циркуляции в десятке километров по другую сторону границы. И такая же картина у наших китайских и корейских коллег. Конечно, мы читаем научные публикации друг друга, но этого недостаточно, особенно если речь идет о немедленном реагировании. Даже информация о численности популяций летучих мышей, птиц и тех же кабанов на нашей и сопредельной китайской территории для нас, например, - практически белое пятно.

Фото: Сергей Михеев/РГ

А среди летучих мышей циркулирует огромное количество вирусов, поэтому их нужно изучать на всей территории Северной Евразии. В России важность этих исследований долгое время была, к сожалению, недооценена.

Мои учителя привили мне такой принцип: вирусолог должен находиться в природном очаге, потому что неизвестно, какая деталь может оказаться ключевой. Я выезжаю в экспедиции, сам собираю пробы для исследований не только у летучих мышей, но и у птиц, грызунов, копытных. У нас очень хорошие контакты с ветеринарами и охотоведами Приморского и Хабаровского краев. Однако понятно, что дикие животные могут мигрировать на значительные расстояния, игнорируя государственные границы.

Что вы предлагаете для решения этой проблемы?

Михаил Щелканов: Давно назрела необходимость вести в треугольнике "юг российского Дальнего Востока - Корейский полуостров - северо-восточные провинции Китая" трансграничный мониторинг природно-очаговых вирусов (не только SARS-CoV-2) и обмениваться информацией. Невозможно переоценить роль международного научного взаимодействия в области изучения птичьего гриппа и других вирусов, связанных с мигрирующими птицами. Россия, Китай и Корея находятся в эпицентре Дальневосточно-Притихоокеанского миграционного русла. Активные научные контакты между учеными были в рамках Asia-Pacific Society for Medical Virology, но, к сожалению, они прекратилась в конце 1980-х. Десять лет назад возобновились двусторонние консультации России и Японии, но важно возобновить работу организации в расширенном составе.


Дикие животные могут мигрировать на значительные расстояния, игнорируя государственные границы. Фото: Из личного архива Михаила Щелканова

К слову, кроме вирусов животных есть фитовирусы, наносящие огромный ущерб человечеству. Например, известны такие "фитовирусные коктейли", которые могут полностью уничтожить урожай. Я понимаю, что в области вирусологии невозможна полная открытость, каждая страна должна контролировать природно-очаговые инфекции на своей территории, но обмен информацией важен, чтобы иметь картину региональной циркуляции опасных вирусов.

Какой урок всем нужно извлечь из этой пандемии?

Михаил Щелканов: В прошлом веке человечество создало систему мониторинга вирусов гриппа: сегодня вирус гриппа А контролируется в мировом масштабе - от своего природного резервуара в птицах водно-околоводного экологического комплекса до надзора за эпидемическими процессами. Начало нынешнего века прошло под знаком переосмысления эпидемического значения коронавирусов и природно-очаговых вирусов вообще.

В XXI веке нам предстоит выстроить новую схему мониторинга биологических угроз с применением современных методов. Россия могла бы реально возглавить этот процесс, учитывая наличие такой апробированной в разных исторических условиях и чрезвычайно эффективной сегодня структуры, как Роспотребнадзор, способной успешно действовать не только внутри страны, но и на международной арене.

Современная пандемия - не первая и не последняя. Но она в очередной раз обострила многие проблемы общества, которые раньше были либо малозаметны, либо не казались важными. Пагубность принципа "своя рубашка ближе к телу" в некоторых странах и регионах проявилась во всей красе… Стало еще раз понятно, что социальное согласие в обществе, полнота и конструктивность его социальных взаимосвязей важнее экономических показателей. Отрадно, что на фоне COVID-19 слегка примолкло крикливое движение протестующих против любых прививок. Я называю "антипрививочников" биотеррористами, поскольку они сознательно формируют бреши в системе нашей биологической безопасности, запугивая население с помощью исковерканных фактов.

Современная пандемия начала реально формировать во многих странах новую санитарно-противоэпидемическую культуру: правильное ношение масок (особенно людьми с симптоматикой ОРЗ), перчаток, соблюдение социальной дистанции, регулярные гигиенические процедуры. Я бы посоветовал туристам обойтись без гастрономических экспериментов на восточных рынках и не пробовать экзотическую еду - ни летучих мышей или панголинов, ни другую экзотику…

По-видимому, ученым сегодня нужно объединяться не только для совместных исследований, но и против недобросовестного использования либо корыстной трактовки научных данных, в том числе бизнесменами и политиками тех стран, для которых волюнтаризм является привычным элементом внешней политики.


Доктор биологических наук Михаил Юрьевич Щелканов начал свою научную деятельность в середине 1990-х годов, во время учебы на факультете физико-химической биологии Московского физико-технического института. С 1992 по 2014 год работал в НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского РАМН, участвовал в изоляции и идентификации штаммов арбовирусов, гриппа А животного и эпидемического происхождения, их депонировании в Государственную коллекцию вирусов РФ. В составе первой команды российских вирусологов изучал эболавирус Заир в Республике Гвинея в 2014 году. С 2002 года занимается мониторингом природно-очаговых инфекций на территории Дальнего Востока - сначала в ходе научных экспедиций, а с 2014 года - переехав с семьей во Владивосток. В 2015 году М.Ю. Щелканов организовал лабораторию экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ, на базе которой сегодня успешно функционирует Международный научно-образовательный Центр биологической безопасности. В 2016 году параллельно с этим возглавил лабораторию вирусологии Федерального научного центра биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН.

Читайте также: