^
A
A
A

Nauja maža molekulė suteikia vilties kovojant su atsparumu antibiotikams

 
, Medicinos redaktorius
Paskutinį kartą peržiūrėta: 14.06.2024
 
Fact-checked
х

Visas „iLive“ turinys yra peržiūrėtas medicinoje arba tikrinamas, kad būtų užtikrintas kuo didesnis faktinis tikslumas.

Mes turime griežtas įsigijimo gaires ir susiejamos tik su geros reputacijos žiniasklaidos svetainėmis, akademinių tyrimų institucijomis ir, jei įmanoma, medicininiu požiūriu peržiūrimais tyrimais. Atkreipkite dėmesį, kad skliausteliuose ([1], [2] ir tt) esantys numeriai yra paspaudžiami nuorodos į šias studijas.

Jei manote, kad bet koks mūsų turinys yra netikslus, pasenęs arba kitaip abejotinas, pasirinkite jį ir paspauskite Ctrl + Enter.

24 May 2024, 20:37

Oksfordo universiteto mokslininkai sukūrė naują mažą molekulę, kuri gali slopinti bakterijų atsparumo antibiotikams raidą ir padaryti atsparias bakterijas jautresnes antibiotikams. Tyrimo rezultatai paskelbti Chemijos moksle.

Pasaulinis antibiotikams atsparių bakterijų plitimas yra viena didžiausių grėsmių visuomenės sveikatai ir vystymuisi, nes daugelį įprastų infekcijų gydyti tampa vis sunkiau. Jau dabar manoma, kad vaistams atsparios bakterijos kasmet tiesiogiai sukelia apie 1,27 mln. Mirčių visame pasaulyje ir prisideda prie dar 4,95 mln. Be spartaus naujų antibiotikų ir antimikrobinių medžiagų kūrimo šis skaičius gerokai padidės.

Naujas tyrimas, kuriam vadovavo Ineos Oksfordo antimikrobinių tyrimų instituto (IOI) ir Oksfordo universiteto Farmakologijos katedros mokslininkai, suteikia vilties atrasti nedidelę molekulę, kuri veikia kartu su antibiotikais, kad slopintų vaistų evoliuciją. Atsparumas bakterijoms.

Vienas iš būdų, kaip bakterijos tampa atsparios antibiotikams, yra naujos jų genetinio kodo mutacijos. Kai kurie antibiotikai (pvz., fluorokvinolonai) pažeidžia bakterijų DNR ir sukelia ląstelių mirtį. Tačiau šis DNR pažeidimas paveiktose bakterijose gali sukelti procesą, vadinamą „SOS atsaku“. SOS atsakas atkuria pažeistą bakterijų DNR ir padidina genetinių mutacijų greitį, o tai gali paspartinti atsparumo antibiotikams vystymąsi. Naujame tyrime Oksfordo mokslininkai nustatė molekulę, kuri gali slopinti SOS atsaką ir taip padidinti antibiotikų veiksmingumą prieš šias bakterijas.

Mokslininkai ištyrė daugybę molekulių, apie kurias anksčiau buvo pranešta, kad jos padidina meticilinui atsparaus Staphylococcus aureus (MRSA) jautrumą antibiotikams ir užkerta kelią MRSA SOS reakcijai. MRSA yra bakterijų rūšis, kuri paprastai nekenksmingai gyvena ant odos. Bet jei jis patenka į kūną, jis gali sukelti rimtą infekciją, kurią reikia nedelsiant gydyti antibiotikais. MRSA yra atsparus visiems beta laktaminiams antibiotikams, pvz., penicilinams ir cefalosporinams.

Tyrėjai pakeitė skirtingų molekulės dalių struktūrą ir išbandė jų poveikį prieš MRSA kartu su ciprofloksacinu, fluorochinolonų grupės antibiotiku. Tai leido nustatyti stipriausią SOS atsako inhibitoriaus molekulę, vadinamą OXF-077. Kartu su įvairiais skirtingų klasių antibiotikais OXF-077 padarė juos veiksmingiau užkertant kelią matomam MRSA bakterijų augimui.

Pagrindinėje išvadoje komanda keletą dienų išbandė bakterijų, gydytų ciprofloksacinu, jautrumą, siekdama nustatyti, kaip greitai išsivysto atsparumas antibiotikams su OXF-077 arba be jo. Jie nustatė, kad bakterijų, gydytų OXF-077, atsparumo ciprofloksacinui atsiradimas buvo žymiai sumažintas, palyginti su tomis, kurios nebuvo gydomos OXF-077. Tai pirmasis tyrimas, parodantis, kad SOS atsako inhibitorius gali slopinti bakterijų atsparumo antibiotikams raidą. Be to, gydant anksčiau ciprofloksacinui atsparias bakterijas, OXF-077 atkūrė jų jautrumą antibiotikams iki atsparumo neišsivysčiusių bakterijų.

Šie rezultatai rodo, kad OXF-077 yra naudinga priemonė, skirta toliau tirti SOS atsako slopinimo poveikį bakterijoms ir gydyti antibiotikams atsparias infekcijas. Reikia atlikti tolesnius tyrimus, kad būtų galima patikrinti šių molekulių tinkamumą naudoti ne laboratorijoje, ir tai bus dalis IOI ir Oksfordo Farmakologijos katedros vykstančio darbo, siekiant sukurti naujas molekules, kurios sulėtintų ir (arba) pakeistų atsparumo antibiotikams vystymąsi.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.