CB_banner_new.jpg
Mire jó a GMO 38. - Baktériumfertőzések

Mire jó a GMO 38. - Baktériumfertőzések

2020.06.28. 20:14 Sexcomb

800px-phageexterior_svg.pngAz már szinte közhely, hogy lassan kifogyunk a használható antibiotikumokból, az már jóval kevésbé világos, hogy vajon mit használjunk helyettük? Az egyik ígéretes megoldás a fágok használata. A fágok vírusok, amelyeknek a gazdaszervezetei baktériumok, így fertőzéskor a baktériumokat pusztítják el, az emberi sejtekkel semmilyen kölcsönhatásba sem lépnek, minket nem fertőznek. Ezerszám ismertek fágok, a vadonból is könnyedén gyűjthetőek, ráadásul evolválnak is, tehát ha egy baktériumtörzs ellenállóvá válik az eddig ellene használt fágra, csak hosszabb ideig tenyészteni kell őket egy kultúrában és emberi számítás szerint az evolúció ki is termeli az ellenálló baktériumot is fertőző vírust. Mivel egy adott fágtörzs meglehetősen kevés gazdaszervezetet fertőz, egy ilyen kezelés mellékhatásai is jóval enyhébbek, mint egy antibiotikumkezelésé. De akkor miért nem kizárólag fágokat használunk baktériumfertőzések kezelésére? A mai cikkben ezt a kérdést járjuk körbe egy kicsit.

Az első cikkünk, Rebekah M. Dedrick és munkatársai 2019 -es munkája egy klinikai esetleírás, önmagában is izgalmas. A beteg egy tizenöt éves gyerek, aki cisztás fibrózisban szenved, így eleve kifejezetten veszélyeztetett mindenféle fertőzéstől. Az állapota annyira leromlott, hogy tüdőátültetést hajtottak végre rajta, amihez még az immunrendszert gyengítő gyógyszereket is szednie kellett (az első ábrán tacrolimus néven látható az alkalmazása). Azonban a műtéti hegek elfertőződtek, amikből egy Mycobacterium abscessus nevű baktériumot tenyésztettek ki. Innen kezdődött az első ábrán látható kezelés, a vízszintes tengely jelzi az eltelt időt, a függőleges tengelyre pedig följegyezték a gyógyszereket, amikkel a beteget kezelték. Annak ellenére, hogy gyakorlatilag minden szóba jöhető antibiotikumot végigpróbáltak rajta, a beteg állapota romlott, a bőrén mindenhol megjelentek a baktériumfertőzés jelei (a cikkben ugyan találtok erről képet, de én inkább nem mutatnám meg), ekkorra gyakorlatilag tanácstalanul álltak előtte az orvosok.

kezeles.jpg

Ekkor kezdték el fágokkal kezelni. Első lépésként a betegből kitenyésztették az őt fertőző baktériumtörzset, erre hivatkoznak GD01 -ként. Ez nyilván elengedhetetlen, hiszen olyan fágokat szeretnének, amik pont ezt a baktériumot ölik. Ezen kívül beszereztek négy másik M. abscessus törzset, ezekre hivatkoznak GD02-05 ként. A GD02 egy londoni betegből származik, a GD03 Seattleből érkezett, a GD04 Los Angelesből a GD05 pedig Winston-Salemből. Ezek arra kellettek, hogy kiderüljön, mennyire használható a kezelés másik betegeken. Felhasználtak egy másik baktériumot is, az M. smegmatist, ami gyakorlatilag nem kórokozó, biztonságosan dolgozhatnak vele, ám eléggé hasonlít a többi baktériumra ahhoz, hogy az ezt fertőző fágok egy része az emberekben betegséget okozó rokonait is elpusztítsa. Ezt a baktériumot egy, az Egyesült Királyság egyetemein működő programban használják, amely során a környezetből, talajmintákból gyűjtenek új fágtörzseket, amik ezt a nem-kórokozó M. smegmatist nevű baktériumot fertőzik. A céljuk éppen az, hogy olyan fágokat találjanak, amik a nem-kórokozó baktérium rokonait is fertőzik, így gyógyászatban is felhasználhatóak.

 

A fággyűjtemény a cikk írásakor több, mint tízezer törzset tartalmazott, ebből jó párat végigpróbáltak a betegből származó baktériumtörzsön, végül három olyat találtak, ami hatékonyan ölte a sebekből származó baktériumot. Ez látható a második ábra bal oldalán. A fágok hatékonyságát úgy mérik, hogy egy kocsonyás lemez felületére kenik a baktériumokat, majd egy-egy ponton adott mennyiségű, néhány mikroliternyi fág oldatot oltanak a lemezre. A lemezt melegen tartva a baktériumok elszaporodnak, átlátszatlanná teszik a kocsonyás lemezt, ám ahol a fágok szaporodnak, ott elpusztítják a baktériumokat, így a lemez átlátszó marad. Ezek az ábrán látható fekete foltok, minél több fekete folt keletkezik, annál jobban pusztítja a fág a baktériumokat. Azért oltottak egymás mellé több foltban, mert balról jobbra haladva minden foltra tízszer kevesebb fágot juttattak a lemezre, így összehasonlítható az egyes fágok fertőzőképessége, például az M. smegmatis baktériumpázsiton a ZoeJ fág tízezerszeres hígításban (balról az ötödik folt) már nem egybefüggő tarfoltot képez, csak apróbb foltocskákat, míg a Muddy fág egymilliószoros hígításban (balról a hetedik folt) ad csak apróbb telepeket, ebből látszik, hogy a Muddy sokkal könnyebben fertőzi ezt a baktériumtörzset, mint a ZoeJ.

masodik_kep.jpg

Itt bele is futottak az első nehézségbe: A nem-kórokozó M. smegmatis baktériumot a Muddy a ZoeJ és a BPs fág is meglehetősen jól irtotta, ám amikor kipróbálták őket a betegből származó kórokozón (GD01), akkor bizony egyedül a Muddy működött rendesen, a BPs és a ZoeJ is szerényebb eredményt hozott (a mezei BPs fág eredményeit zavaró módon erre az ábrára nem szerkesztették be). Kicsit közelebbről megnézve a fágokat, erre magyarázatot is találtak: A fágok kétféleképpen szokták fertőzni a baktériumsejteket. Az egyik módszer szerint a fággal fertőzött baktériumsejtek mind szétesnek és fágokat szórnak szét a környezetükbe. A Muddy fág például ilyen. A másik stratégiát követő fágok (ZoeJ és BPs) kis gyakorisággal nem ölik meg a gazdasejtet, hanem a saját genomjukat beépítik a gazda genomjába, ezzel ellenállóvá teszik a gazdasejtet a további saját fágtörzs fertőzésekre (Dedrick és mtsai. 2019b), így ott mintegy elbújva hosszú ideig lappanghatnak, aztán időnként kitörve újabb fertőzéseket okoznak. A vadonban ez a működés előnyös, mivel könnyű belátni, ha egy fág olyan jól működik, hogy minden gazdaszervezetet elpusztít, akkor maga is kihal azonnal, ellenben ha a gazdaszervezetek egy részét megkíméli, biztosítja a saját túlélését is. Ellenben egy ilyen működés emberi gyógyászatban kifejezetten káros, mivel itt éppen az a cél, hogy a beteg szervezetéből minden egyes baktériumsejtet kiirtsanak.

 

Itt hívták segítségül a genomszerkesztés számos módszerének egyikét (Marinelli és mtsai. 2008): Mivel régóta ismert a fágoknak ez a működése, pontosan tudták, melyik gének szükségesek ahhoz, hogy a fág a saját genomját a gazda genomba illeszthesse. Egyszerűen fogtak egy-egy ehhez szükséges gént és kivágták a fág genomból, így hozták létre a ZoeJΔ45 és a BPsΔ33 törzseket, amik már láthatóan sokkal jobban irtották a betegből származó baktériumokat, mint a vadonból származó őseik, mivel nem tudtak többé elbújni a gazda genomban, hanem minden fertőzött sejtet elpusztítokkak. A BPs fágba még egy pontmutációt is illesztettek, így még harapósabbá tették (ez lett a BPsΔ33HTH-HRM10 törzs), a hígításokból látszik, hogy a génmódosítással százezerszeresen-milliószorosan megnövelték a két fág fertőzőképességét a betegből származó kórokozótörzsön.

 

Az ábra jobb oldalán a fágokról készült elektronmikroszkópos képek láthatóak, alul pedig egy összefoglaló táblázat az egyes törzsek genomjában eszközölt változtatásokról.

harmadik_kep.jpg

Kísérletképpen kipróbálták az így elkészült fágokat a többi betegből származó kórokozómintákon, ez látszik a következő ábrán. Sajnos az eredmény lehangoló: Az eredetileg Seattle -ben azonosított GD03 kórokozó baktériumot még kis mértékben fertőzte a BPsΔ33HTH-HRM10 fágtörzs, de a többi fág nem boldogult vele a többi kórokozó baktériumtörzs pedig oda se fittyentett egyik fágra sem. Ha ezek fertőznének meg egy beteget, ez a három fág nem hatna rá, az ő esetükben újra ki kellene próbálni jó pár vadonból származó fágtörzset, amíg őket is fertőzőket nem találnak. Ebből úgy tűnik, hogy a módszer nem általános gyógyszer, minden egyes baktériumtörzshöz egyesével kell majd fágtörzseket válogatni.

gyogyulas.jpg

Ezek után a betegnek külsőleg a sebére kenték a három fág keverékét, majd intravénásan adták be a három fágot tizenkét óránként harminckét héten át. A beteg különösebb mellékhatások nélkül viselte a fágkezelést, kilenc nap múlva hazaengedték és otthon folytatta a fágkezelést. Hat hónap alatt csökkentek a tünetei, a következő ábrán látható módon visszaszorult a szervezetében a fertőzés, a megduzzadt nyirokcsomói mérete csökkent. Fölszedett néhány kilót, nőtt a tüdőkapacitása, bár a bőrtünetei nem múltak el nyomtalanul. A bőrön látható foltokból a cikk megírásáig kimutatható volt a kórokozó baktérium, de hat hónap után is érzékeny maradt mindhárom fágtörzsre. Láthatóan gyógyulni kezdett, ami nem kis szó, a cikk szerint a fágkezelés előtt már a palliatív ellátását tervezgették, gyakorlatilag a halálból hozták vissza. Nem találtam róla frissebb közleményt, hogy mi lett vele azóta, bár már egy éve jelent meg a legutolsó cikk.

 

Újabb dilemma az európai GMO szabályozás hatálya alatt: Ezek ugyanis génmódosított fágok és a kezelés hatására bizony a betegből elég sok ürül belőlük. Érdekes kérdés, hogy egy ilyen kezelés úgy általában az Európai Únióban valaha engedélyeztethető lenne -e? Előre senki sem fogja tudni megmondani, hogy végülis milyen fágokkal kezelik majd a beteget, így előre nem is lehet rá engedélyt kérni. Utólag meg semmi értelme, ha megvannak a hatékony törzsek, a beteg rég meghal, mire végigdöcög az EU évtizedekig tartó engedélyezési eljárása.

 

 

Szeretnék a "valódi" sajtóba írni szabadúszóként, de sajnos kívülről bekerülni szinte lehetetlen. Úgyhogy ha újságíró, szerkesztő, laptulajdonos, stb. vagy és szívesen látnád a tudományos ismeretterjesztő cikkeimet a lapodban, bátran keress meg! janoszsambokibio@gmail.com

 

Dedrick, R. M., Guerrero-Bustamante, C. A., Garlena, R. A., Russell, D. A., Ford, K., Harris, K., ... & Hatfull, G. F. (2019)a. Engineered bacteriophages for treatment of a patient with a disseminated drug-resistant Mycobacterium abscessus. Nature medicine, 25(5), 730-733.

 

Marinelli, L. J., Piuri, M., Swigoňová, Z., Balachandran, A., Oldfield, L. M., van Kessel, J. C., & Hatfull, G. F. (2008). BRED: a simple and powerful tool for constructing mutant and recombinant bacteriophage genomes. PLoS One, 3(12), e3957.

 

Dedrick, R. M., Bustamante, C. A. G., Garlena, R. A., Pinches, R. S., Cornely, K., & Hatfull, G. F. (2019)b. Mycobacteriophage ZoeJ: A broad host-range close relative of mycobacteriophage TM4. Tuberculosis, 115, 14-23.

4 komment biotechnológia baktérium antibiotikum élet és tudomány gensebeszet gmo vita gyógyszerkísérlet Tovább
Mire jó a GMO 38. - Baktériumfertőzések Tovább
Facebook Tumblr Tweet Pinterest Tetszik
0
4 komment

Ajánlott bejegyzések:

  • Érdemes figyelni a kínai biotech iparra Érdemes figyelni a kínai biotech iparra
  • Az USA mezőgazdasága átalakul Az USA mezőgazdasága átalakul
  • Mire jó a GMO? 39. - Nitrogénkötés Mire jó a GMO? 39. - Nitrogénkötés
  • L-SOMA a gyomorinjektáló kapszula L-SOMA a gyomorinjektáló kapszula
  • Hogyan duplázhatnánk meg a magyar GDP -t? Hogyan duplázhatnánk meg a magyar GDP -t?

A bejegyzés trackback címe:

https://criticalbiomass.blog.hu/api/trackback/id/tr2615972670

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

fordulo_bogyo 2020.06.29. 07:03:45

Nagyon erdekes, koszonom. Egy regi kollegam, baratom mar a 90-es evek ota ezen a teruleten kutat (mas bakteriumok kapcsan).
Ket kerdesem lenne, az elso a cikkel kapcsolatos:
" a ZoeJ fág tízezerszeres hígításban (balról az ötödik folt) már nem egybefüggő tarfoltot képez, csak apróbb foltocskákat, míg a Muddy fág egymilliószoros hígításban (balról a hetedik folt) ad csak apróbb telepeket, ebből látszik, hogy a Muddy sokkal könnyebben fertőzi ezt a baktériumtörzset, mint a ZoeJ."
Itt tenyleg arrol van szo, hogy mennyire fertoz, vagy inkabb arrol, hogy mekkora a titere (koncentracioja) a fag szuszpenzionak?
A masik kerdesem elvi jelentosegu: nem alakul ki immunvalasz a betegben a szervezetbe juttatott fagokkal szemben? Ebben az esetben "immunrendszert gyengítő gyógyszereket is szednie kellett" igy valoszinuleg OK, de altalanos esetben vajon a szervezt immunrendszere nem vedi-e meg a korokozt a fagoktol?
Válasz erre 

Sexcomb 2020.06.29. 18:07:37

@fordulo_bogyo: Alapvetően a koncentráció és a titer nem ugyanaz. A titer egyszerűen annyit jelent, hogy adott térfogatban hány CFU található, vagyis olyan egység, ami tarfoltot képez baktériumpázsiton. A koncentráció pedig annyit jelent, hogy adott térfogatban hány gramnyi fágrészecske található. A kettő csak nagyon áttételesen függ össze, például ha fogok egy fágszuszpenziót, és megfőzöm, a koncentrációja nem változik, de a titere jó pár nagyságrendet esik.

Átnéztem a cikket, de itt olyan kifinomult méréseket nem végeztek, ez egy klinikai kísérlet. A fágkészítmények koncentrációját nem határozták meg, azt írják, a letermelt fágszuszpenziót néha centrifugálták. Valószínűleg egyszerűen a fertőzött baktériumkultúra szűrt levét használták. Így a "könnyebben fertőzi" jelentheti azt is, hogy több fágrészecske kerül a készítménybe, de azt is, hogy ugyanannyi részecske több sikeres fertőzést (tarfoltot) hoz létre. Itt két okból gondolják az utóbbit: Egyrészt a tarfoltok nem egyformák. Ha megnézed például a JoeZ fágot, az M. smegmatica pázsiton erős, tiszta foltokat ad, míg az M. abscessus pázsiton ködös tarfoltokat, de azt több különböző hígígtásban. Ez inkább azt mutatja, hogy nem a fágrészecskék száma az alacsonyabb ezeken a foltokon, hanem hogy valamiért nem minden baktériumsejtet pusztítanak el a pázsiton. ellenben a ZoeJdelta fág tiszta, éles tarfoltokat ad, láthatóan másképpen is működik, a legkisebb hígításban sem ad ilyen homályos foltokat. Szóval én zt mondanám, hogy a temperált fágból lítikussá alakított ZoeJdelta jobban fertőzi ezt a törzset, nem csak a titere magasabb.

A második kérédsre egyszerűbb válaszolni, a cikkben írják, hogy hat hónap alatt valami gyenge ellenanyagválasz kialakult a fágok ellen, de a lány savója nem inaktiválta a fágokat. Nyilván a szervátültetéshez legyengített immunrendszere eleve nehezebben tette volna ezt meg.

A kérdés másik fele érdekesebb, de én is csak találgatni tudok. A terápiás ellnanyagok működése alapján ( criticalbiomass.blog.hu/2020/06/18/hogyan_keszithetunk_sars-cov-2_elleni_ellenanyagokat ) a fágok is előbb-utóbb immunválaszt váltanak majd ki. De ez a legtöbb alkalmazást nem zavarná. Idült gyulladásokra, például fekélyekre külsőleg is adható, nem kell a vérbe juttatni, ekkor az immunrendszer se nagyon fog fellépni ellene. Ezek elhúzódó gyulladások, amikben sokáig kell alkalmazni a fágokat. Például egy TBC fertőzésre is kaphat a beteg belélegzendő fágokat is. A másik alkalmazási terület, ahol minden antibiotikumra ellenálló baktériumfertőzésekre eresztenénk rá őket, pedig nem tartanak sokáig, teszem azt egy MRSA fertőzésbe rég belehalsz két hét alatt, mire az első ellenanyagok megjelennének a fágok ellen, ott nem zavar. Az ismételt kezelés lehet esetleg problémás, mint a kígyómarás elleni savók esetén.
Válasz erre 

fordulo_bogyo 2020.07.02. 07:34:46

@Sexcomb: Koszi a reszletes valaszt.
A koncentraciot a titer szinomimajakent hasznaltam (habar ertem az altalad alkalmazott megkulonboztetest, 40+ eves munkam soran, mikozben szinte allandoan dolgoztam fagokkal is, sot mar a diplomamunkamat is fagokkal kapcsolatban irtam, mi nem kulonboztettuk meg a koncentraciot es titert).
Ugy tunik nekem, hogy az alabbi allitas teves:
"Azért oltottak egymás mellé több foltban, mert balról jobbra haladva minden foltra tízszer kevesebb fágot juttattak a lemezre, így összehasonlítható az egyes fágok fertőzőképessége, például az M. smegmatis baktériumpázsiton a ZoeJ fág tízezerszeres hígításban (balról az ötödik folt) már nem egybefüggő tarfoltot képez, csak apróbb foltocskákat, míg a Muddy fág egymilliószoros hígításban (balról a hetedik folt) ad csak apróbb telepeket, ebből látszik, hogy a Muddy sokkal könnyebben fertőzi ezt a baktériumtörzset, mint a ZoeJ."
Az eredmeny egyszeruen azt mutatja, hogy mas volt a titere a kulonbozo fagoknak. Nem a fertozes konnyebb vagy nehezebb... azt a tarfolt tiszta (clear) vagy zavaros (turbid) volta, illetve a tarfolt merete mutatna, de az osszehasonlitas igy nagyon feluletes, es nehezen ertekelheto, mivel fugg a bakteriumtenyeszet surusegetol, a bakteriumok novekedesi sebessegetol, a taptalaj surusegetol es szamos mas faktortol.
Az egyetlen kvantitativ informacio, hogy mekkora higitasban ad egyedi plakkokat a fag. Ha ez ket kulonbozo bakterium eseten elter, akkor restricios-modifikacos rendszer jelenletere gyanakszom (vagy azrra hogy CRISPR vedekezo rendszere van a kisebb titert mutato bacitorzsnek).
Tudom, mar nagyon szakmai reszlet, csak a szivemhez nagyon kozelallo teruletrol van szo.
Osszefoglalva: egy bakteriumtenyeszeten a kulonbozo fagok titeret lehet osszehasonlitani.
Ha ket kulonbozo bakteriumtenyeszeten mas a titer, az elsosorban restrikcios-modifikacios vagy CRISPR vedekezorendszer jelenletere utal.
Nem tudom ertelmezni a jobban/konnyebben vagy kevesbe/nehezebben fertoz kifejezest.
A cikk a "reduced efficiency of plating (EOP)" kifejzeset hasznalja, amit kzoerhetoen talan a fertozes hatekonysegaval lehetne helyettesiteni, es ez a kulonbozo bakteriumtorzsek kozotti eltero titerre vonatkozik.
Egy bakteriumtorzson belul a kulonbozo titer az csak azt mutatja, hogy eltero mennyisegu fag volt a kiindulasi szuszpenzioban.
Restrikcios rendszer eseten egyetlen szaporitas a masik gazda bakteriumtorzson mar teljes eop-t eredmenyezne, mivel az ott tenyesztett fagok mar modifikaltak lennenek...
Válasz erre 

Robur 2020.07.10. 09:44:18

Erről mi a véleményetek?: index.hu/techtud/2020/07/09/az_emberi_embriok_genszerkesztese_eleg_rosszul_sult_el/
Válasz erre 
Mégsem
Mégsem

Megjegyzés:
Facebook

Mijez

A Kritikus Biomassza egy főként biológusokból álló baráti társaság blogja, ahol megmondjuk a véleményünket mindenféle biológiával kapcsolatos témáról és nemcsak...

Keresés

impakták

Utolsó kommentek

  • fuhur: Szerintem az áránál fontosabb kérdés a tű bisszahúzásának a hibaszázaléka. (2022.04.27. 18:53) L-SOMA a gyomorinjektáló kapszula
  • Untermensch4: @lpt1: "milyen érdekes ez a sok GMO-hülye, aki veled szembe jön az autópályán, nem?" Mikor Berta néni elindult a családi autós kirándulásra, már majdnem sikerült körültáblázni a környező utcákat "ló... (2021.04.29. 21:41) Hogyan duplázhatnánk meg a magyar GDP -t?
  • Untermensch4: @Sexcomb: Offtopic de talán érdekel: raketa.hu/meglepo-de-a-jovoben-talan-ugyanazzal-a-gyogyszeres-eljarassal-lehet-kezelni-az-elhizast-es-az-anorexiat (2021.04.29. 21:41) Hogyan duplázhatnánk meg a magyar GDP -t?
  • Sexcomb: @lpt1: Igen, mindenhol tilos ilyesmit vetni. Ez lenne benne a kitörési lehetőség. Olyan piacra elég nehéz betörni, amit már száz országban művelnek. Az USÁ -ban bebukott? Mikor? Az engedélyezett G... (2021.04.06. 18:41) Hogyan duplázhatnánk meg a magyar GDP -t?
  • lpt1: Tehát a világon sehol sem fut ez a biznisz. "Kínában is tilos GMO -kat vetni. Sőt, a kínai GMO szabályozás semmivel sem lazább, mint az EU -s." Na meg az USA-ban is bebukott, milyen érdekes ez a sok... (2021.04.06. 18:36) Hogyan duplázhatnánk meg a magyar GDP -t?
  • Utolsó 20

Friss topikok

  • fuhur: Szerintem az áránál fontosabb kérdés a tű bisszahúzásának a hibaszázaléka. (2022.04.27. 18:53) L-SOMA a gyomorinjektáló kapszula
  • Untermensch4: @lpt1: "milyen érdekes ez a sok GMO-hülye, aki veled szembe jön az autópályán, nem?" Mikor Berta n... (2021.04.29. 21:41) Hogyan duplázhatnánk meg a magyar GDP -t?
  • Tony Multh: Kedves Kalmár Éva, azt kérdezem, hogy a kb 10 évvel korábbi cíkke óta miként látja ma, 2021-ben a ... (2021.03.25. 18:55) Ketogén diétával a rák ellen?
  • glantos70: Érdekes cikk, köszi! (2021.03.05. 21:05) Miért egyenlőtlen a Lyme-kór fertőzések eloszlása?
  • bölcsbagoly: Igen, le volt játszva, mivel a pteroszauruszok - akár a dinók - képtelenek voltak megvédeni a tojá... (2021.03.04. 19:59) Mit eszik egy igazi sárkány?

Facebook

Tovább a Facebook-ra

YouTube csatorna

Címkék

#geekemberek (1) abiogenezis (2) adathordozás (1) adhd (1) agouti (3) agy (5) aids (2) alex (1) alkohol (3) áltudományok (6) alvas (1) anatómia (10) antibiotikum (9) antidepresszáns (1) antipszichotikum (1) antitest (1) anyatej (1) archeogenetika (2) astyanax (4) atavizmus (1) autofágia (1) baktérium (11) ben goldacre (4) biobulvár (56) biodizájn (11) biohacking (2) biokémia (3) biotechnológia (10) biotrial (1) bmp (1) bőr (1) bt toxin (11) burgess shale (1) cannabis (1) carl zimmer (1) cb10 (11) cb10-retro (3) cc-by 4.0 (1) chemoton (1) cichlid (1) cliff tabin (1) craig venter (3) CRISPR (12) csalánozók (1) csigák (1) csokeveny szervek (13) ctvt (1) cukorbetegség (1) daganatok (5) david kingsley (6) deextinkció (2) denevér (4) denisova (3) devbio101 (12) dezinformáció (3) diybio (1) DNS (17) dohanyzas (1) domesztikáció (3) dopping (1) Drosophila (1) ebola (2) ediakara fauna (2) élethossz (1) élet és tudomány (73) elsevier (1) embryo (10) endocannabinoid (1) epigenetika (3) értelmes tervezés (13) értem (12) érzékelés (1) etika (1) evodevo (86) evolucio (168) evolúció (12) exobiológia (1) fajképződés (4) fehérje (4) fejlábúak (2) fgf (1) filmkritika (2) first peoples (2) flagellum (2) fossziliák (25) fotók (1) foxp2 (5) gene-drive (1) génexpresszió (8) genomok (13) gensebeszet (80) génterápia (4) george church (10) geospiza (2) gépház (3) gmo vita (112) gomba (9) greenpeace (10) gyógyszerkísérlet (7) h1n1 (1) hal (1) halak (2) hangya (1) háziasítás (7) hgt (10) hiv (3) homeopatia (5) homo floresiensis (5) homo naledi (1) homo neanderthalis (13) homo sapiens (6) hox (19) hülyeség (3) human (49) idegelettan (8) illúziók (1) immun (9) impakták (11) influenza (1) intelligens tervezés (15) intelligent design (15) ismeretterjesztés (3) járvány (7) kabóca (1) karotenoid (1) kérészek (1) ketogén diéta (1) kettős hélix (1) kettős spirál (1) kezdőknek (5) kitlg (2) klíma (4) kolónia (1) konvergens evolúció (4) könyvajánló (16) környezetvédelem (6) kozmetika (1) kreacionizmus (17) kromoszómák (1) kutya (14) lamarck (1) látás (4) lebontó folyamatok (1) lovak (4) lúgosítás (2) macska (5) madar (2) magnetorecepció (1) malaria (1) malária (1) mamut (3) march for science (1) matemorfózis (1) mc1r (11) meetup (34) melanizmus (1) membracidae (1) méreg (3) mezőgazdaság (1) mikrobiológia (19) mikrobióm (2) mikroRNS (3) mimikri (1) mintázatok (18) modszerek (3) molekuláris gasztronómia (19) mooc (4) mosaicscience (2) mta (3) műanyag (2) myostatin (2) négyes hélix (1) neil shubin (2) neurobiológia (4) nipam patel (1) nobel díj (7) növénybiológia (4) nyelvkészség (1) ökológia (3) olimpia (1) oltások (10) oltványozás (3) ölveczky bence (1) onthophagus (4) opszin (4) optogenetika (1) öregedés (3) organoid (1) öröklődés (13) orvoslás (3) őssejt (9) oxitec (1) paleontológia (1) paleo diéta (6) papagáj (2) parabiózis (1) paraziták (4) peromyscus (3) peter grant (2) pettyesaraszoló (2) pigmentáció (1) pinty (6) placebo (1) polio (2) probiotikum (1) pszeudogének (7) pszichedelikumok (1) pterosaurus (1) puhatestűek (2) ragályos rák (1) rákkutatás (17) rasszizmus (3) regeneráció (2) rendezetlen fehérjék (1) rendszertan (1) retrogén (5) richard lenski (4) RNS (5) rosemary grant (2) rovarok (1) sarlatánok (2) SARS-CoV-2 (1) sean b carroll (2) sejtosztódás (2) shh (1) shinja jamanaka (1) shinya yamanaka (1) snowball (2) specáció (1) steve horvath (1) sügérek (2) szekvenálás (1) szem (14) szendi gábor (6) szépségipar (1) szex determináció (3) szimuláció (1) szintetikus biológia (4) szúnyogok (1) tájékozódás (1) tánc (2) táplálkozástudomány (18) tarsadalom (7) TDCS (1) természetfilm (1) tiktaalik (1) tim hunt (1) többsejtűség (2) toxoplasma (3) transzpozon (3) tudkom (11) tudomány történet (8) tudpol (15) tükörteszt (4) tüskéspikó (3) űrkutatás (1) végtagfejlődés (3) velőléc (1) vércsoportok (1) vírusok (3) viselkedés (7) werner szindróma (1) wnt (1) wolbachia (7) zika (1) Címkefelhő

Archívum

  • 2022 május (1)
  • 2022 február (2)
  • 2021 március (2)
  • 2021 február (3)
  • 2020 december (1)
  • 2020 október (1)
  • 2020 augusztus (2)
  • 2020 július (7)
  • 2020 június (4)
  • 2020 május (3)
  • 2020 április (1)
  • Tovább...

Feedek

  • RSS 2.0
    bejegyzések, kommentek
  • Atom
    bejegyzések, kommentek
XML

Creative Commons

Creative Commons Licenc

Egyéb

evolúció, biológia, genetika, fejlődéstan, kreacionizmus, intelligent design, intelligens tervezés, áltudományok, biology, genetics, evolution
süti beállítások módosítása
Dashboard