Anatoly Bruskov
Il y a un an, Anatoly Brushkov, chef du département de géocryologie à la faculté de géologie de la MSU me suis injectéL'ancienne bactérie est âgée de 3,5 millions d'années.
Il l'a fait pour, selon ses mots, «prolonger la vie». Malgré l'absurdité de la déclaration, le scientifique a toujours une justification pour l'acte, et récemment il a rendu compte de son état de santé actuel.
Anatoly Brushkov affirme que le lieu où l'ancienne bactérie située en Yakoutie a été trouvée dans des conditions de pergélisol était peuplé d'anciens habitants capables de vivre pendant une période sans précédent par rapport à leurs voisins. Naturellement, personne n'a été immédiatement infecté par une bactérie inconnue. Tout d'abord, des tests de rongeurs ont été effectués.
Après l’injection des souches de bactéries, les vieux rongeurs ont commencé à se sentir mieux et ont même pu produire une progéniture en bonne santé. De plus, l'introduction d'une culture bactérienne dans les cultures céréalières a stimulé la croissance du grain et rendu les plantes résistantes aux conditions environnementales.
En ce qui concerne le bien-être d'un scientifique, il affirme qu'il se sent maintenant beaucoup mieux qu'avant, qu'il n'est plus fatigué et que sa capacité de travail a augmenté.
«Il n'y avait rien de terrible et de surprenant à prendre et à essayer. Il me semble qu'après avoir cessé de me fatiguer, j'ai pu travailler beaucoup plus longtemps, je n'ai pas attrapé un rhume. Mais cela, il me semble, n’est pas aussi intéressant que la possibilité d’enquêter sur le mécanisme de cette incroyable durée.
Et si, d'une certaine manière, nous trouvions vraiment que la cellule ne vieillissait pas C'est à ce moment-là que nous avons pu utiliser directement ces ressources et augmenter l'espérance de vie non pas de 20%, mais autant que nous le souhaitions », a déclaré Anatoly Brushkov.
Et enfin, une vidéo sur la couverture de l’acte scientifique par une chaîne de télévision il ya un an:
Anatoly Brushkov veut faire l'expérience de l'influence de bactéries anciennes
Cryologue domestique, Anatoly Brushkov a décidé de tester l'influence de la plus ancienne bactérie trouvée dans le pergélisol, vieille de plusieurs millions d'années. Malgré tous les dangers de cette expérience, le scientifique est convaincu que son résultat constituera une avancée scientifique qui contribuera à améliorer encore la médecine et à lutter contre le vieillissement.
Pourquoi le plus ancien micro-organisme est-il resté en vie, les scientifiques ne peuvent pas répondre. Probablement, A. Brushkov donnera la réponse à cette question et à d'autres après avoir introduit une bactérie dans son organisme. A propos, on l'appelle aussi "cellule sans âge". Le microorganisme a été trouvé sur le territoire de la Sibérie et il est resté parfaitement en bon état, sans même perdre partiellement sa fonctionnalité.
A. Brushkov, à son tour, pense que la bactérie a contribué à la survie d'un ensemble spécial de ses gènes. Ce sont eux qui l'ont protégé de la destruction dans le pergélisol et des dommages. Le cryologiste est convaincu qu'après l'implantation d'un micro-organisme aussi robuste dans son corps, son immunité augmentera et que certaines super-capacités apparaîtront, lui donnant par exemple une invulnérabilité et une longévité.
Aujourd'hui, A. Brushkov s'est déjà présenté à une petite partie des bactéries anciennes.
Après cette opération, il a noté que son état de santé s'était amélioré. L’expert a commenté sa décision d’expérimenter sur lui-même:
La cellule elle-même, que nous avons pu détecter dans le pergélisol, n'était pas gelée. Seule sa coque extérieure était recouverte de glace et tout ce qui se trouvait à l'intérieur restait intacte d'une manière incompréhensible. Ce microorganisme est probablement doté d'une protection contre les super pouvoirs, ce qui lui permet de maintenir ses performances pendant des millions d'années. Il convient également de noter que ces micro-organismes ont certainement touché les résidents locaux, car les couches de glace dans lesquelles ils ont été retrouvés ont progressivement décongelé et leur contenu a été rejeté dans l'atmosphère. Comme on le sait, en Yakoutie, il existe un grand nombre de centenaires - des personnes de sexe différent, dont l’âge dépasse cent ans. Peut-être que ce sont ces micro-organismes qui ont provoqué leur longévité? Je ne risquerais pas ma santé si je n'étais pas sûre que le microorganisme me nuirait. Les Yakoutes vivent avec lui pendant de nombreuses années et il ne leur nuit en aucune manière. Alors pourquoi ne pas essayer?
A. Brushkov n'est pas le premier homme courageux qui a décidé de se risquer pour la science. Ses prédécesseurs ont également agi en tant que sujets expérimentaux. Le fait est que trouver un volontaire pour de telles expériences n’est pas si facile. Si un scientifique souhaite réussir dans son travail, il est prêt à tout.
Prédécesseurs A. Brushkova
Le physiologiste russe A. Bogdanov a mené des expériences de transfusion sanguine sur lui-même. Après onze de ces mini-chirurgies, il a déclaré qu'il avait arrêté la calvitie. De plus, les cheveux ont commencé à pousser dans les parties de la tête où ils n'étaient plus là depuis longtemps. Malheureusement, la douzième procédure du scientifique n'a pas été couronnée de succès. Après cela, il est mort parce que les facteurs Rh, qui à ce moment-là n'étaient pas encore connus, ne coïncidaient pas.
Maria Skłodowska-Curie est la première femme scientifique à avoir réussi à conquérir la Sorbonne. Elle est devenue célèbre pour la découverte du radium et du polonium, mais a malheureusement décidé de tester l'effet de ces substances sur le corps humain sur lui-même. Lors du contact avec des échantillons radioactifs, ses mains étaient couvertes de plaies et de plaies, que la scientifique a ensuite observées, décrivant ses sensations. Talisman autour de son cou, elle portait une fiole de radium. Assez jeune, cette femme est décédée de la leucémie.
Au dix-septième siècle, le Dr W. Stark a étudié le scorbut. Il a essayé sur lui-même plus de vingt régimes différents. Ainsi, le médecin a essayé de démontrer qu'une personne peut se sentir bien, peu importe ce qu'elle mange. Au début, il était assis sur un régime composé de pain et d’eau, puis passait au sucré, puis ne mangeait que des fruits et des légumes. Et il a changé le régime de façon dramatique et dramatique. Après une autre moquerie de son corps, qui consistait à ne manger que du fromage Cheshire, à 29 ans, le scientifique mourut.
Le plus choquant est considéré comme l’activité du médecin roumain N. Minovichi, qui a décidé de s’essayer lui-même et de décrire l’état d’asphyxie. Pour cela, il a essayé de s'étrangler. Heureusement, il a été obligé d'interrompre l'expérience à temps.
Anatoly Bruskov
Diplôme: Docteur en sciences géologiques et minéralogiques
Note: 53 (par le nombre de vues du questionnaire le mois dernier)
CERTIFICAT du participant de l'encyclopédie "Scientifiques célèbres"
1. Essais sur la géocryologie probabiliste / A. Khimenkov, A. Brushkov, A. Vlasov, D. Volkov-Bogorodsky. M.: VINITI RAS, 28.11.08., № 925 - En 2008 2008. - 386 p.
2. Introduction à la cryologie structurale. M., Science, 2006. 279 s. (Co-auteur A.N. Khimenkov).
3. Cryolithogenèse océanique. Moscou, Science, 2003, 335 p. (Co-auteur A.N. Khimenkov).
4. Roches gelées salées de la côte arctique, leur origine et leurs propriétés. Moscou, Maison d'édition de l'Université d'État de Moscou, 1998, 332 p.
5. Déformations et contraintes lors du gel et du dégel des roches. M. Maison d'édition de l'Université d'État de Moscou, 1985. 240 p. (Co-auteur E.D. Ershov et autres).
6. Stockage souterrain dans le pergélisol: état actuel. Bulletin de VOGiS, 2008, volume 12, n ° 4, p. 534-544.
7. Analyse phylogénétique de bactéries conservées dans un coin de glace de pergélisol pendant 25 000 ans. Appl. Environ. Microbiol., Avril 2007: 2360-2363 (Coauteurs: Taiki Katayama, Michiko Tanaka, Jun Moriizumi, Toshio Nakamura, Anatoli Brouchkov, Thomas A. Douglas, Masami Fukuda, Fusao Tomita et Kozo Asano)
8. Accumulation de sel épigénétique en Sibérie orientale. Processus Hydrologiques. 2007 21 (1): 103 - 109 (Co-auteurs: C. M. Larry Lopez, A. Brouchkov, H. Nakayama, F. Takakai, A. N. Fedorov, M. Fukuda)
9. Un frottis de glace du quaternaire tardif dans le tunnel de pergélisol de Fox en Alaska. Nouvelles SIM. Magazine de la Society for Industrial Microbiology, Vol. 56, n. 1, 2006, pp. 10-16. (Coauteurs: Taiki Katayama, Masami Fukuda, Jun Moriizumi, Toshio Nakamura, Kozo Asano, Michiko Tanaka, Jim Beget et Fusao Tomita).
10. Conductivité thermique de la Sibérie orientale. Brouchkov A., Fukuda M., Konstantinov P., Kobayashi Y., Iwahana G. Permafrost et Periglac. Processus. Vol. 16: 217-222. 2005.
11. Étude expérimentale sur les forces de soulèvement. Journal de glaciologie et de géocryologie, 2004, vol. 26, suppl., P. 26-34
12. Pipelines sur le pergélisol. 2004. Journal de la Société japonaise de la neige et de la glace, 66 (2), p. 241-249 (en japonais).
13. Thermokarst comme perturbation à court terme du pergélisol, Yakoutie centrale. A. Brouchkov, Fukuda M., A. Fedorov, P. Konstantinov, Iwahana G. Permafrost et Periglac. Processus. Volume 15, numéro 1, 2004, pp. 81-87
14. Mesures préliminaires de la teneur en méthane, de la Yakoutie centrale et de quelques données expérimentales. Brouchkov A. et Fukuda M. Le pergélisol et les processus périglaciaires. Volume 13, numéro 3, 2002, p. 187-197.
15. Nature et répartition des sédiments gelés sur la côte arctique de la Russie. Processus de pergélisol et périglaciaire. Volume 13, numéro 2, 2002, p. 83-90.
16. Le secret de la vie - dans le pergélisol? (A.N. Khimenkov). "Energie"., №. 56, 2001, p. 60-63
17. Sols causés par la température de l'eau et la teneur en sel. Processus de pergélisol et périglaciaire. 11, numéro 2, 2000, p. 153-160
18. Sur la relation entre la cryolithogenèse et la structure de Ganymède selon l'analyse des lanements. (E.D.Ershov et autres). «Vestnik MGU», 2000, série 4, Géologie, no. 2, s. 33-37
19. Évaluation de la fiabilité des définitions de la déformation à long terme des sols salins gelés. Fondations, fondations et mécanique des sols, N2, 1996, p. 20-24 (L.T.Roman, M.A.Magomedgadzhieva). Estimation des déformations à long terme des sols salins gelés. Roman L.T., Brouchkov A.V. et M.A.Magomedgadjeva. Bases, bases et mécanique des sols, 2, 1996, p.20-24. (en russe et anglais)
20. L’effet des transitions de phase locales sur la déformabilité des sols gelés avec du plastique. “Géoécologie. Géologie de l'ingénieur, hydrogéologie, géocryologie, 1995, n ° 5, pages 71 à 77. (Vlasov A.N., Merzlyakov V.P., Talonov A.V.)
21. Migration de l'humidité dans les roches gelées sous l'influence d'un gradient de température constant. Journal “Geoecology”, Académie des sciences de Russie, n ° 3, 1995, p. 60-68.
22. À la méthode d’études de laboratoire sur les propriétés mécaniques des sols salés gelés à structure cryogénique différente. J. «Engineering Geology», N ° 5, 1992. P.104-109 (A.N. Khimenkov, Yu.B.Sheshin).
23. Déformations thermiques des sols gelés et gelés sous divers effets thermiques et mécaniques. J. Engineering Geology, Académie des sciences de Russie, n ° 5, 1990 (E.D. Ershov, G.V. Nikolayeva et autres).
24. Mécanisme et modèles de formation de contraintes dans les roches gelées. «Vestnik MGU», géologie, 1984, n ° 2 (E.D.Ershov, V.G.Cheverev, L.V.Shevchenko).
Sections dans les livres
25. Le pergélisol salé de la côte arctique, son origine et ses propriétés. Dans le livre: Problèmes de construction sur des sols salés gelés. Ed. Acad. V.P. Melnikov, 2007. Tyumen, maison d'édition "Epoch", p. 4-33.
26. Mouvement de l'humidité et des sels dans l'écosystème de la taïga de la Yakoutie centrale. Dans le livre: Problèmes de construction sur des sols salés gelés. Ed. Acad. V.P. Melnikov, 2007. Tyumen, maison d'édition "Epoch", pages 80-89.
27. Gonflement givré. Principes fondamentaux de la géocryologie. Partie 4 Géocryologie dynamique. Ed. E.D.Eshova. M. Maison d'édition de l'Université d'État de Moscou, 2001, p. 512-529
28. Givre fissurant. Partie 4 Géocryologie dynamique. Ed. E.D.Eshova. M. Maison d'édition de l'Université d'État de Moscou, 2001, p. 498-517
29. Propriétés physiques des sols gelés. Principes fondamentaux de la géocryologie. Partie 2 Géocryologie lithogénétique. Ed. E.D.Eshova. M. Maison d'édition de l'Université d'État de Moscou, 1996, p.111 à 118 (E.D. Ershov, T.N. Zhestkova, E.Z. Kuchukov, D.V. Malinovky).
30. Propriétés mécaniques des sols gelés. Principes fondamentaux de la géocryologie. Partie 2 Géocryologie lithogénétique. Ed. E.D.Eshova. Maison d'édition de l'Université d'État de Moscou, 1996, pages 133-177 (E.D. Ershov, L.T.Roman, V.G.Cheverev, L.V.Shevchenko, O.A.Kondakova, Yu.V.Kuleshov ).
31. Géosystèmes cryogéniques de la côte de Kara de la péninsule de Yugra et de la côte de Yamal occidental et leurs tendances de développement. Dans le livre: Résultats des études fondamentales de la cryosphère terrestre dans les régions arctique et subarctique. Actes de la conférence internationale, M. Science, 1997, art. 142-149 (M. M. Koreysha, N. P. Levantovskaya).
32. Processus physico-chimiques dans les roches gelées situées dans le champ d'action de divers champs extérieurs. Principes fondamentaux de la géocryologie. Partie 1: Principes physiques et chimiques de la géocryologie. Ed. E.D.Ershova M., Maison d'édition de l'Université d'Etat de Moscou, 1995, p. 130-181 (E.D. Ershov, Yu.P. Lebedenko, VG Cheverev et autres).
33. Déformations et contraintes dans les roches gelées. Principes fondamentaux de la géocryologie. Partie 1: Principes physiques et chimiques de la géocryologie. Ed. E.D.Ershova M.: Éditions de l’Université d’État de Moscou, 1995, p. 294-310 (E.D.Ershov, Yu.P. Lebedenko, V.G.Cherev, L.V.Shevchenko).
34. Gonflement des sols gelés. Principes fondamentaux de la géocryologie. Partie 1: Principes physiques et chimiques de la géocryologie. Ed. E.D.Ershova M.: Éditions de l'Université d'Etat de Moscou, 1995, p.310-329 (E.D.Ershov, Yu.P. Lebedenko, V.S. Petrov).
35. Ébauche de sol en dégel. Principes fondamentaux de la géocryologie. Partie 1: Principes physiques et chimiques de la géocryologie. Ed. E.D.Ershova M.: Éditions de l’Université d’État de Moscou, 1995, p.329-337 (E.D.Ershov, R.G. Kalbergenov, S.V.Topeha, L.V.Chistotinov, V.Z. Khilimonyuk ).
36. Influence des transitions de phase locales et de la filtration de l'humidité sur le fluage du sol gelé de plastique. En cours: mécanique des sols et ingénierie des fondations. S.-Pb, 1995, pages 19-25 (S. B. Ukhov, A.N. Vlasov, V.P. Merzlyakov, A.V. Talonov).
37. Migration d'humidité dans les roches gelées avec une exposition prolongée à un gradient de température constant. Dans le livre: Méthodes d'étude des processus cryogéniques. M. VSEGINGEO, 1992. P.89-98.
38. Propriétés de déformation des sols salins gelés de la péninsule de Yamal. Dans: roches gelées et processus cryogéniques. M., Science, 1991. S. 47-53 (G.V. Lepinskih).
39. Concepts cinétiques dans la théorie de la résistance des sols gelés. Dans: roches gelées et processus cryogéniques. M., Science, 1991. p.3-6.
40. Sur la force des sols salés gelés de la péninsule de Yamal. Sam.: “Les sols salés gelés comme bases de structures”, M., Science, 1990, p. 115-121 (G.V. Lepinsky, A.A. Nikolaev).
41. Détermination des caractéristiques de fluage des sols salés gelés à partir d'expériences de compression uniaxiale. Sam.: “Les sols salés gelés comme bases de structures”, M., Science, 1990, p. 83-90 (V.I. Aksenov).
42. Le rôle de la composition de phase de l'humidité dans la formation de la résistance des sols gelés. Dans le livre: Fondations et fondations d'édifices résidentiels et publics dans les régions du nord. Leningrad, 1990, pages 67-77 (L.V. Chistotinov, Yu.S. Petrukhin).
43. Sur la force de la congélation des sols salés gelés de Yamal. Dans le livre: Fondations et fondations d'édifices résidentiels et publics dans les régions du nord. Leningrad., 1990, pages 50 à 55 (A.A. Nikolayev, G.A. Tomina).
44. La nature des distorsions de température inhabituelles des sols gelés. Dans le livre: “Etudes géocryologiques”, M. Izd-vo MGU, 1989. p. 171-183 (E.D. Ershov, G.V. Nikolaeva et autres).
45. Déformation des bâtiments et des ouvrages d'art dans le village arctique d'Amderma et ses causes. (E.I.Labudzinsky et autres). Problèmes modernes de géologie technique et d'hydrogéologie des zones urbaines et des agglomérations urbaines. Les rédacteurs EMMergeev et G.L.Korf. Moscou, Science, 1987, pp.135-136
46. Etudes des propriétés mécaniques du sable grossier gelé. Dans: «Geocryological Research», Éditions de l'Université d'État de Moscou, 1989, p. 227-237 (E.P. Shusherina, Yu.V.Kuleshov).
47. Givre se fissurant dans la région du lac Tyurin-to (Yamal). Dans: “Geocryological Studies”, Maison d'édition M. de l'Université d'État de Moscou, 1987. p. 212-221 (A.V. Hamalei).
48. Expansion-compression en température et résistance au gel des sols gelés. Dans le livre: «Pétrographie de sols gelés». M. Maison d'édition de l'Université d'État de Moscou, 1987 (E.D.Ershov).
49. L'étude de la déformation et du soulèvement du stress. Dans le livre: "Méthodes de recherche sur le pergélisol sur le terrain", Manuel méthodologique sur les pratiques pédagogiques destiné aux étudiants de la faculté de géologie de l'Université d'État de Moscou, Moscou, Éditions de l'Université d'État de Moscou, 1986, p. 102-107 (L.V. Shevchenko).
50. Etude des propriétés de soulèvement et de contraction des sols dispersés gelés. Dans le livre: «Méthodes de laboratoire pour l'étude des sols gelés». M. Maison d'édition de l'Université d'État de Moscou, 1985, p.198-211 (L.V. Shevchenko).
Actes de la conférence (résumés et rapports)
51. L'étude du potentiel immunobiologique des microorganismes de roches gelées chez des animaux de laboratoire. 3ème conférence internationale “Diversité microbienne. Statut, stratégie de conservation, potentiel biotechnologique. Résumés de rapports, Institut d'écologie et de génétique des microorganismes, section de l'Oural de l'Académie des sciences de Russie, Perm, 2008. Pp. 43-44. (Co-auteurs Kalenova L.F., Fisher T.A., Besedin I.M., Sukhovey Yu.G., Melnikov V.P.). Potentiel immunologique des animaux congelés lors d'expériences sur des animaux de laboratoire. IIIe Conférence internationale «Diversité microbienne: situation actuelle, stratégie de conservation et potentiel biotechnologique. ICOMID 2008, pp. 157-158.
52. Application de micro-organismes résiduaires de cryolithozone à la biotechnologie // Actes du V congrès de la Société russe des biotechnologues de Russie. Yu.A.Ovchinnikova.- Moscou.- du 2 au 4 décembre 2008. -P.284-285 (coauteurs: Repin VE, AV Brushkov, Griva GI, Trofimova Yu.M.)
53. Une hypothèse: Une condition de croissance des glaces épaisses. 9ème conférence internationale sur le pergélisol. Fairbanks, Alaska, États-Unis, juin 2008. Neuvième conférence internationale sur le pergélisol. Extended Abstracts Edité par Douglas L. Kane et Kenneth M. Hinkel, pp.33-35.
54. Études approfondies des propriétés géotechniques des sols dans la région de Tarko-Sale. Matériel de la Conférence internationale «Ressources cryogéniques des régions polaires et montagneuses. État et perspectives de l'ingénierie du pergélisol ", 21-24 avril 2008, Tyumen, p. 422-425 (co-auteur de Cherkasova, EN, Kazbakova, Kh.T., Pakhomova, AS, Fadeev, SV, Smorygin, OG). Étude complexe des caractéristiques d'ingénierie et géologiques dans la région de Tarko-Sale. Actes de la conférence internationale «Ressources cryogéniques des régions polaires et alpines. Etat et perspectives de la géocryologie du génie »(Cherkasova E.N., Kazbakova Kh.T., Pakhomova A.S., Fadeev S.V., Smorygin O.G., Samsonova V.V., Brushkov A.V.)
55. Résultats de tests biologiques de micro-organismes résiduels isolés du pergélisol, lors d'une expérience sur des souris de laboratoire. Matériel de la Conférence internationale «Ressources cryogéniques des régions polaires et montagneuses. État et perspectives de l'ingénierie du pergélisol ", 21-24 avril 2008, Tyumen, pp.455-457 (co-auteur, Kalenova LF, Fisher TA, Besedin IM, Sukhovey Yu.G. Melnikov, vice-président). Des microorganismes provenant de roches gelées de longue date ont été expérimentés avec des souris de laboratoire. Actes de la conférence internationale «Ressources cryogéniques des régions polaires et alpines. Etat et perspectives de la géocryologie du génie »(Kalenova L.F., Fisher T.A., Besedin I.M., Sukhovei Y.G., Brushkov A.V., Melnikov V.P.)
56. Étude de l'influence des microorganismes résiduels de sols gelés et de la glace sur la régulation de l'activité vitale des microorganismes. Matériel de la Conférence internationale «Ressources cryogéniques des régions polaires et montagneuses. État et perspectives de l'ingénierie du pergélisol ", 21-24 avril 2008, Tyumen, p. 483-486 (co-auteur de Subbotin AM, Trofimova Yu.B., Sukhovey Yu.G). Le pergélisol et les microorganismes de glace anciens influent sur les processus de régulation du macroorganisme. Actes de la conférence internationale «Ressources cryogéniques des régions polaires et alpines. État et perspectives de la géocryologie technique »(Subbotin A.M., Trofimova Yu.B., Brushkov A.V., Sukhovei Yu.G.)
57. Études de la composition en gaz et du biote des sédiments gelés de la Yakoutie centrale et de l'Alaska. Actes de la Conférence internationale "Ressources cryogéniques des régions polaires et de montagne. Juin 2007, ville de Salekhard, p. 289-291 (co-auteur, M. Fukuda, Michiko Tanaka, Taiki Katayama, Kozo Asano et Fusao Tomita). Sol des sols gelés de la Yakoutie centrale et de l'Alaska. Actes de la Conférence internationale «Ressources cryogéniques des régions polaires et alpines» (A.Brouchkov, M.Fukuda, M.Tanaka, T.Katayama, K.Asano et F.Tomita)
58. Évaluation de la dynamique des processus cryogéniques et des conditions de leur développement dans la région du gazoduc Bovanenkovo-Baidaratskaya. Matériaux de la Conférence internationale "Ressources cryogéniques des régions polaires et de montagne. Juin 2007, Salekhard, p.200-203 (co-auteur Samsonova V.V., Gubarkov A.A., Ustinova E.V.). Le Bovanenkovo-Baidaratskaya. Actes de la Conférence internationale «Ressources cryogéniques des régions polaires et alpines» (Samsonova V.V., Gubarkov A.A., Brouchkov A.V., Ustinova E.V.)
59. Écosystème de Forest-Alas en Yakoutie centrale, Sibérie orientale. Actes du colloque international sur le colloque sur la politique de l'environnement aux États-Unis d'Amérique et l'Université Luther de Halle-Wittenberg. Hokkaido University Press, Sapporo, Japon, 2006, p. 233-241
60. Types de salinisation de roches gelées. Actes de la Conférence internationale "Théorie et pratique de l'évaluation de l'état de la cryosphère terrestre et des prévisions de ses changements", Tioumen, 2006, vol. 2, s. 210-212 (Co-auteur: M. Fukuda). Types de salinisation des sols gelés. Actes de la conférence internationale “Evaluation de la cryosphère terrestre: théorie, applications et pronostic des modifications”. Tyumen, 2006. Vol. 2, pp. 210-212 (Co-auteur: M.Fukuda).
61. Microorganismes de la veine de glace du Quaternaire supérieur dans le tunnel de Fox, Alaska central. Actes de la Conférence internationale "Théorie et pratique de l'évaluation de l'état de la cryosphère terrestre et des prévisions de ses changements", Tioumen, 2006, vol. 2, s. 369-371 (Coauteurs: M. Tanaka, T. Katayama, M. Fukuda, K. Asano, F. Tomita). Les microorganismes sont préservés dans un coin de glace du quaternaire tardif situé dans le tunnel de pergélisol de Fox, dans le centre de l'Alaska. Actes de la conférence internationale “Evaluation de la cryosphère terrestre: théorie, applications et pronostic des modifications”. Tyumen, 2006. Vol. 2, pp. 369 à 371 (co-auteur: M. Tanaka, T. Katayama, M. Fukuda, K. Asano, F. Tomita).
62. Analyse des microorganismes piégés dans le coin glace du pergélisol au moyen de techniques de culture par molécules. Actes du colloque international sur les extrémophiles et leurs applications, 2005, p.388 (Coauteurs: Taiki Katayama, Michiko Tanaka, Anouchi Brouchkov, Masami Fukuda, Kozo Asano et Fusao Tomita)
63. L'accumulation épigénétique de sel et le mouvement de l'eau. Eos Trans. AGU, 86 (52), Rencontre d'automne. 2005 Suppl., Résumé B33E-1097 (Coauteurs: Lopez Caceres, M., H. Nakayama, F., Takakai, F., Fedorov, A., Fukuda, M)
64. Réchauffement de la planète, perturbations et salinisation en Yakoutie centrale, Sibérie orientale. Dans Actes du 1er symposium Asia Clic. Institut des sciences de la Terre de Yokohama (JAMSTEC), Yokohama, Japon. Avril 2006. (Co-auteurs: Lopez L., Katamura F., Brouchkov A., Argunov R., Fedorov A.N. et Fukuda M.)
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Un scientifique russe s'est injecté une bactérie vieille de 3,5 millions d'années. Expliquer pourquoi
Les gens recherchent l'élixir légendaire de la jeunesse de l'Antiquité. Mais peut-il exister, même en théorie? Le scientifique russe Anatoly Brushkov (docteur en sciences géologiques et minéralogiques, chef du département de géocryologie de la faculté de géologie de l'Université d'Etat de Moscou Lomonossov) estime que la réponse est positive et qu'il a déjà trouvé un tel outil. Anatoly le voit dans une bactérie âgée de 3,5 millions d'années. Et que fait-il ensuite? Il les injecte à lui-même.
Anatoly Brushkov. En 2017, il a eu 60 ans
Des bactéries qui ne meurent pas
Le Dr Brushkov a découvert pour la première fois cette ancienne bactérie Bacillus F en 2009, figée au fond du pergélisol sur une montagne de la région de Yakutsk (Sibérie). Ce pergélisol est considéré comme encore plus ancien que celui dans lequel le mammouth laineux a été trouvé. Malgré cet âge, les bactéries étaient vivantes.
Bacillus F fait vraisemblablement tout vivre plus longtemps. Des études antérieures avaient examiné ses effets sur les souris, les mouches des fruits et les cultures, et les résultats étaient si prometteurs que Viktor Chernyavsky, un épidémiologiste russe, l'a qualifié d '"élixir de vie".
Les souris qui y sont exposées vivent plus longtemps et restent fertiles même à l'âge adulte. Les cultures exposées à Bacillus F poussent plus vite et résistent mieux au gel. Même les habitants de la région de Yakoutsk vivent plus longtemps que la moyenne, sans doute parce que les bactéries ont pénétré dans le système d'approvisionnement en eau.
Comme il s’agit d’une découverte relativement nouvelle, les scientifiques ne savent pas encore quel type de mécanisme rend Bacillus F si robuste. Maintenant, le Dr Brushkov et ses collègues doivent déterminer lequel des gènes le rend immortel. La complexité de cette question est comparable à l'identification des gènes responsables du cancer, note le scientifique.
Que ressent Brushkov après son entrée dans la bactérie?
Bacillus F n'a pas été officiellement testé sur les humains et personne ne sait comment cela fonctionne. Dr. Brushkov est devenu le premier expérimental. Dans le même temps, souligne-t-il, ce n'est pas une vraie science, car le test n'est pas contrôlé.
Un an après être entré dans la bactérie, le scientifique a déclaré qu'il se sentait mieux que jamais. Dans les deux ans suivant l'injection, il n'a pas eu un seul rhume, le niveau d'énergie a augmenté de manière significative. Cependant, tout cela peut être un effet placebo. Les chercheurs ont encore beaucoup de travail à faire pour savoir si Bacillus F peut prolonger la vie humaine.
Bactéries de la jeunesse éternelle: des scientifiques russes à propos du ralentissement du vieillissement
Le pergélisol est notre tout. Il couvre environ les deux tiers du territoire de la Russie et ce n'est qu'ici que nous avons une vaste ferme. La nécessité de construire des maisons dans le pergélisol, d'extraire des minéraux, de poser des routes et de construire des conduites a fait de l'école nationale du pergélisol (géocryologie) un leader mondial. Nous avons appris à mettre en place des structures sur des pieux tout en préservant le pergélisol, à inventer des méthodes permettant de calculer les régimes de température des chantiers de construction. L'université de Moscou est encore l'un des rares endroits où vous pouvez devenir un expert dans le domaine de la géologie de la cryolithozone.
Il fait froid
«Toute notre taïga sibérienne n’existe que parce qu’elle est située dans la zone de pergélisol», nous a confié Anatoly Viktorovich. - À eux seuls, ces zones sont très arides. L'évaporation prévaut souvent sur les précipitations, créant un équilibre hydrique plus caractéristique des déserts. Si le pergélisol n'avait pas gardé l'humidité, ces vastes zones auraient probablement été désertées dans quelques décennies. » Mais le pergélisol ne permet pas seulement d'économiser de l'eau: le froid ralentit tous les processus naturels et y conserve, comme dans un congélateur, des artefacts d'un passé lointain. Plantez des graines et des carcasses de mammouths à moitié décomposées, des spores de champignons et juste des bulles d'air - elles peuvent rester presque inchangées et des dizaines de milliers, et des millions d'années - jusqu'à ce qu'elles soient décongelées. «En russe, le mot« éternel »signifie ce qui dure des siècles, des siècles, explique Anatoly Brushkov. - Le pergélisol "vit" longtemps, mais pas pour toujours. Au cours de la dernière période glaciaire, il a atteint le sud de l'Europe, la mer d'Azov. Dans un proche avenir, l'espace du pergélisol diminuera. En fait, il est déjà en train de rétrécir. " Au cours des 25 dernières années, la température moyenne de l’Arctique a augmenté de 2 à 3 ° C. Les scientifiques sont ainsi très attentifs à tout ce qui est stocké dans le «réfrigérateur arctique».
La limite du pergélisol est décalée vers le nord, libérant tout ce qui était bloqué dans l'épaisseur de la glace. Les champignons et les bactéries se réveillent, décomposent les matières organiques accumulées au fil de centaines d'années et saturent l'atmosphère de gaz à effet de serre. Selon certains calculs, à l'époque préindustrielle, le pergélisol de Sibérie n'attribuait que 0,5 million de tonnes de méthane par an et ce chiffre est passé à 17 millions d'euros. «Il est très difficile de donner une estimation précise des émissions de méthane», explique Brushkov. «C’est ces mesures que j’ai faites alors que je travaillais à l’invitation de l’Université de Hokkaido tout en recherchant ma bactérie.»
Plus chaud
«Nous divisons la science en biologie, géologie, mathématiques, etc. Mais dans la nature et la science, tout est intimement lié: de nombreuses tâches géologiques sont étroitement liées à la biologie», poursuit Anatoly Brushkov. Les couches supérieures du pergélisol habitent des bactéries psychrophiles épris de froid qui, à une température légèrement inférieure à zéro, se sentent très à l'aise, vivent et partagent. D'autres habitants du pergélisol ne peuvent y rester que s'ils ne se reproduisent pas et attendent des temps meilleurs. Certains de ces microbes suscitent une peur bien fondée chez les scientifiques - par exemple, les épidémies récentes de fièvre charbonneuse dans le nord de la Russie sont associées au «dégel» des anciens foyers pathogènes. Mais les bactéries sur lesquelles Anatoly Brushkov est tombé peuvent être beaucoup plus intéressantes.
Le fait est qu’à de grandes profondeurs, le pergélisol est presque stérile. Cette race a gelé il y a plusieurs milliers d'années et même l'eau, sans parler des bactéries, est incapable de s'infiltrer à travers des micropores micro-encrassés. Leurs cellules sont beaucoup plus grandes que des couches d'humidité non gelée. «Du point de vue de la géologie, il est impossible de« pénétrer »dans une bactérie à une telle profondeur», explique Brushkov. Néanmoins, ils étaient là: dans les échantillons du pergélisol de la montagne Mammoth en Yakoutie, élevés à une profondeur de 60 m et datés d'environ 3,5 millions d'années, les scientifiques ont trouvé des microbes. Les bactéries étaient en vie et, apparemment, elles se sentaient bien. Le séquençage du génome a montré qu'il est un proche parent de la bactérie commune du sol, Bacillus cereus.
Mais même les microbes psychrophiles, isolés de l'environnement extérieur, sont incapables de se reproduire à une température négative constante, en l'absence de lumière, de chaleur et de nutriments. Et s’ils ne pouvaient pas entrer dans le pergélisol de la surface et ne pouvaient pas être des membres de la communauté locale vivant à l’écart du reste du monde, d’où venaient-ils ici. «Nous avons répété le travail plusieurs fois: nous avons prélevé des échantillons non seulement à Mammoth Mountain. Ils ont respecté toutes les exigences en matière de stérilité », souligne Brushkov. Selon lui, il n'y a qu'une seule option: il s'agit de bactéries anciennes, des bacilles âgés de plusieurs millions d'années, qui ont survécu d'une manière ou d'une autre en profondeur et dans un froid perpétuel.
Chaud
Ce n’est pas facile à croire pour un biologiste. La cellule subit des dommages par pression constants sur l'ADN et les protéines, l'eau glacée et les radicaux libres. L’accumulation graduelle des dommages est souvent associée au vieillissement cellulaire et à sa mort après plusieurs décennies au maximum. Si Bacillus F est vraiment si ancien, il doit utiliser des mécanismes de «préservation de la jeunesse» incroyablement puissants. En collaboration avec des collègues de l'Institut d'immunologie de l'Académie des sciences médicales, M. Brushkov a mis au point des expériences sur des souris nourries ou ayant reçu une injection intraperitoneale de Bacillus F. «Les habitants du Grand Nord mènent en permanence des expériences similaires», explique Brushkov. - Dans la taïga immergée dans l’eau, nous avons certainement rencontré des bactéries provenant des couches gelées en ruine. Alors j'étais sûr que c'était en sécurité. Le scientifique pense qu'il n'a presque rien risqué et ne voit aucune raison de la précipitation qui s'est produite autour de cette histoire.
«Je n'attache pas beaucoup d'importance à cette« expérience », ainsi qu'aux expériences sur les souris et les plantes», déclare Anatoly Brushkov. - Il est beaucoup plus important de comprendre les mécanismes qui permettent à notre bacille de préserver la "jeunesse" pendant toute cette période vertigineuse. Si elle vit vraiment des millions d'années, alors un jour, elle pourra nous donner, sinon la jeunesse éternelle, au moins quelques décennies supplémentaires. Il semblerait qu'Anatoly Brushkov ait consacré toute sa vie à l'étude de l'Arctique: il ne s'intéresse pas tant au pergélisol qu'à... à l'éternité elle-même.
Pourquoi Anatoly Brushkov a-t-il l'air si jeune - vous devez étudier davantage
Anatoly Brushkov a l'air 30 ans plus jeune qu'il ne le devrait. Le fait est que Brushkov a mené une expérience unique sur lui-même: il a mangé une bactérie immortelle, bien que tout le monde l’ait découragé, y compris sa famille. Mais d'autres ne lui conseillent pas de répéter son expérience. C'est tout sérieux. Docteur en sciences géologiques et minéralogiques, dirige le département de géocryologie de l'Université d'État de Moscou et étudie les problèmes du pergélisol toute sa vie, qui occupe 65% du territoire de la Russie.
Les bactéries ne sont pas sa spécialisation directe. Mais il y a environ 20 ans, le sujet des micro-organismes a tellement captivé un scientifique qu'il en est tout simplement «tombé malade». Il a étudié l'histoire de la question (la première bactérie du pergélisol a été découverte par des scientifiques russes au début du XXe siècle), organisé plusieurs expéditions, emportées par l'idée de gérontologues et de microbiologistes. Dans les années 90, il passa près de 5 ans dans le laboratoire de microbiologie de l'Université d'Hokkaido: il étudia les propriétés des bactéries et tenta de déchiffrer son ADN (ces études ne faisaient que commencer).
- Nous avons trouvé la bactérie Bacillus F dans l'ancien pergélisol de la montagne Mammoth en Yakoutie. L'âge du microorganisme est supérieur à 3 millions d'années. Mais la bactérie était vivante! - le scientifique raconte. - C'est un paradoxe, une sensation! Parce que le temps de tous les organismes vivants sur terre est limité. La composition et la biochimie des cellules sont maintenant très bien étudiées, et nous savons très bien comment les dommages s’y accumulent progressivement, la synthèse est brisée, l’ADN est détruit. On pense que c'est la principale cause du vieillissement et de la mort d'organismes vivants. Avec l'ancien pergélisol unicellulaire, rien de tel ne se produit. Ils ne sont pas détruits, ne vieillissent pas et ne meurent pas. Vivez plus de 3 millions d'années et en même temps, sentez-vous bien. Les microorganismes étaient entourés de glace, mais l’eau intracellulaire n’était pas gelée. Il s'est avéré que cela représentait 17% de moins que dans les cellules végétatives ordinaires.
Bacillus n'était pas juste tenace. Quand ils ont été retirés du pergélisol, ils se sont montrés super tolérants. Imaginez - la bactérie a survécu après 4 heures d'ébullition! (À ce stade, le scientifique a sorti deux bouteilles d'eau-de-vie du placard.) Regardez: c'est de l'eau-de-vie ordinaire, elle est transparente. Et cette boue. Vous voir Suspendu - ce sont les bacilles. Bien sûr, il existe dans la nature des bactéries qui ne sont pas tuées par un alcool fort, mais elles sont peu nombreuses. Les nôtres n’ont pas seulement peur de l’alcool, elles s'y multiplient! Chaque jour, il y a de plus en plus de bactéries dans cette bouteille.
- Est-ce que vous les utilisez comme ça?
- Bien sur. (Rires.) Dans cette concentration, il est dangereux d'essayer. Le cognac existe uniquement à des fins expérimentales. J'ai utilisé la culture dans une concentration sûre avec de l'eau.
Avant d'essayer l'effet du bacille sur lui-même, le scientifique et ses collègues ont mené de nombreuses expériences sur les mouches des fruits et les souris.
«Les résultats ont été formidables», poursuit le scientifique. - Chez la souris, après l’introduction de bactéries, l’activité motrice a augmenté et l’espérance de vie a augmenté. C'est un paradoxe, parce que généralement ces choses sont incompatibles. Plus le corps brûle d'énergie, moins il vit.
Les yakouts consomment ces bactéries depuis des siècles. Les micro-organismes du pergélisol tombent dans les rivières locales et la population boit cette eau. À propos, il y a beaucoup de longs foies en Yakoutie, malgré la mauvaise écologie et les conditions climatiques difficiles. Qui sait, peut-être que le secret réside dans les bactéries anciennes, dans leurs propriétés uniques?
- Comment votre épouse et vos enfants ont-ils réagi à cette expérience risquée?
- Bad. Ils étaient contre. Ils ont peur, le peu que cela peut mener.
- Et qu'est-ce qui a déjà conduit? Ils disent que vous avez complètement cessé d'être malade, plus jeune.
- En science, il est d'usage de ne parler des résultats que s'il existe des statistiques sérieuses, des preuves, des conclusions. Selon l’influence des bactéries sur les mouches et les souris, des recherches sont en cours, elles sont décrites dans des articles scientifiques. Et je n’ai tout simplement aucun droit moral de parler de mon expérience personnelle. En fin de compte, mes conclusions subjectives peuvent être incorrectes, être un effet placebo. Dis-moi, les bacilles ont un effet positif sur le corps humain et les gens décident immédiatement qu'il s'agit de l'élixir d'immortalité. Mais l'élixir est encore loin.
- Nous savons que la bactérie vit pour toujours et qu’elle est très durable, dit Brushkov. - Mais pourquoi ça se passe? Quels mécanismes protègent son génome des dommages? Nous devons encore étudier cela et j'espère que cela se produira en Russie, où des microorganismes uniques ont été découverts. Si nous résolvons leur énigme, nous découvrirons le secret de la longévité humaine. Les bactéries peuvent vivre pour toujours. Pourquoi ne pouvons nous pas?
Anatoly Bruskov
Le scientifique russe, docteur en sciences géologiques et minéralogiques Anatoly BRUSHKOV s'est lancé une expérience unique: il a mangé les bactéries de l'immortalité, selon "Arguments de la semaine".
Maintenant, un homme a l'air d'avoir 30 ans de moins. Il a découvert la bactérie Bacillus F dans l'ancien pergélisol de Mammoth Mountain en Yakoutie. L'âge de ce microorganisme était supérieur à 3 millions d'années, mais il était vivant. Selon dataanov planetanovosti, Brushkov a mené une série d’expériences sur des souris, puis a décidé de boire lui-même la bactérie. Toute la famille a découragé l'homme de ce pas, mais il n'a pas obéi. Le résultat a dépassé toutes les attentes: le scientifique se sent très bien et il a l'air tout à fait superbe.
Anatoly Brushkov a l'air 30 ans plus jeune qu'il ne le devrait. Le fait est que Brushkov a mené une expérience unique sur lui-même: il a mangé une bactérie immortelle, bien que tout le monde l’ait découragé, y compris sa famille. Mais d'autres ne lui conseillent pas de répéter son expérience. C'est tout sérieux. Docteur en sciences géologiques et minéralogiques, dirige le département de géocryologie de l'Université d'État de Moscou et étudie les problèmes du pergélisol toute sa vie, qui occupe 65% du territoire de la Russie.
Les bactéries ne sont pas sa spécialisation directe. Mais il y a environ 20 ans, le sujet des micro-organismes a tellement captivé un scientifique qu'il en est tout simplement «tombé malade». Il a étudié l'histoire de la question (la première bactérie du pergélisol a été découverte par des scientifiques russes au début du XXe siècle), organisé plusieurs expéditions, emportées par l'idée de gérontologues et de microbiologistes. Dans les années 90, il passa près de 5 ans dans le laboratoire de microbiologie de l'Université d'Hokkaido: il étudia les propriétés des bactéries et tenta de déchiffrer son ADN (ces études ne faisaient que commencer).
- Nous avons trouvé la bactérie Bacillus F dans l'ancien pergélisol de la montagne Mammoth en Yakoutie. L'âge du microorganisme est supérieur à 3 millions d'années. Mais la bactérie était vivante! - le scientifique raconte. - C'est un paradoxe, une sensation! Parce que le temps de tous les organismes vivants sur terre est limité. La composition et la biochimie des cellules sont maintenant très bien étudiées, et nous savons très bien comment les dommages s’y accumulent progressivement, la synthèse est brisée, l’ADN est détruit. On pense que c'est la principale cause du vieillissement et de la mort d'organismes vivants. Avec l'ancien pergélisol unicellulaire, rien de tel ne se produit. Ils ne sont pas détruits, ne vieillissent pas et ne meurent pas. Vivez plus de 3 millions d'années et en même temps, sentez-vous bien. Les microorganismes étaient entourés de glace, mais l’eau intracellulaire n’était pas gelée. Il s'est avéré que cela représentait 17% de moins que dans les cellules végétatives ordinaires.
Bacillus n'était pas juste tenace. Quand ils ont été retirés du pergélisol, ils se sont montrés super tolérants. Imaginez - la bactérie a survécu après 4 heures d'ébullition! (À ce stade, le scientifique a sorti deux bouteilles d'eau-de-vie du placard.) Regardez: c'est de l'eau-de-vie ordinaire, elle est transparente. Et cette boue. Vous voir Suspendu - ce sont les bacilles. Bien sûr, il existe dans la nature des bactéries qui ne sont pas tuées par un alcool fort, mais elles sont peu nombreuses. Les nôtres n’ont pas seulement peur de l’alcool, elles s'y multiplient! Chaque jour, il y a de plus en plus de bactéries dans cette bouteille.
- Est-ce que vous les utilisez comme ça?
- Bien sur. (Rires.) Dans cette concentration, il est dangereux d'essayer. Le cognac existe uniquement à des fins expérimentales. J'ai utilisé la culture dans une concentration sûre avec de l'eau.
Avant d'essayer l'effet du bacille sur lui-même, le scientifique et ses collègues ont mené de nombreuses expériences sur les mouches des fruits et les souris.
«Les résultats ont été formidables», poursuit le scientifique. - Chez la souris, après l’introduction de bactéries, l’activité motrice a augmenté et l’espérance de vie a augmenté. C'est un paradoxe, parce que généralement ces choses sont incompatibles. Plus le corps brûle d'énergie, moins il vit.
Les yakouts consomment ces bactéries depuis des siècles. Les micro-organismes du pergélisol tombent dans les rivières locales et la population boit cette eau. À propos, il y a beaucoup de longs foies en Yakoutie, malgré la mauvaise écologie et les conditions climatiques difficiles. Qui sait, peut-être que le secret réside dans les bactéries anciennes, dans leurs propriétés uniques?
- Comment votre épouse et vos enfants ont-ils réagi à cette expérience risquée?
- Bad. Ils étaient contre. Ils ont peur, le peu que cela peut mener.
- Et qu'est-ce qui a déjà conduit? Ils disent que vous avez complètement cessé d'être malade, plus jeune.
- En science, il est d'usage de ne parler des résultats que s'il existe des statistiques sérieuses, des preuves, des conclusions. Selon l’influence des bactéries sur les mouches et les souris, des recherches sont en cours, elles sont décrites dans des articles scientifiques. Et je n’ai tout simplement aucun droit moral de parler de mon expérience personnelle. En fin de compte, mes conclusions subjectives peuvent être incorrectes, être un effet placebo. Dis-moi, les bacilles ont un effet positif sur le corps humain et les gens décident immédiatement qu'il s'agit de l'élixir d'immortalité. Mais l'élixir est encore loin.
- Nous savons que la bactérie vit pour toujours et qu’elle est très durable, dit Brushkov. - Mais pourquoi ça se passe? Quels mécanismes protègent son génome des dommages? Nous devons encore étudier cela et j'espère que cela se produira en Russie, où des microorganismes uniques ont été découverts. Si nous résolvons leur énigme, nous découvrirons le secret de la longévité humaine. Les bactéries peuvent vivre pour toujours. Pourquoi ne pouvons nous pas?