发布时间:2017-02-15 09:34 原文链接: 欧盟细菌抗生素耐药研究取得进展

   细菌抗生素耐药已对现实社会构成严重威胁。当听到细菌抗生素耐药时,大部分人会想到“刀枪不入”的超级细菌。实际上细菌通常拥有休眠能力,当遇到外部环境压力时会创建自身毒素(蛋白质)导致细菌休眠,压力解除后创建另一毒素(又称抗毒素)结束休眠状态。药物抗生素一般只对“活着”或正在裂变的细菌产生作用,而对以细菌微生物膜形式出现的休眠细菌无任何作用。欧盟第七研发框架计划为此提供了全额资助进行研究。

   由意大利结构生物学科研人员领导、欧盟多个成员国跨学科科技人员组成的欧洲BIO-NMR科研团队,通过对大肠杆菌毒素抗毒素系统的结构机理研究,发现细菌毒素抗毒素结构足够大到让氧通过,意味着毒素抗毒素系统对氧构成严重的依赖性。

   换句话说,额外的氧气供应可以唤醒休眠细菌,促使其对药物抗生素保持敏感性。进一步的研究发现,只需增加10%的额外氧气足以唤醒细菌微生物膜边缘的休眠细菌,从而促使微生物膜分解,失去抗生素耐药保护膜。科研团队的负责人称,深入理解细菌毒素抗毒素系统在分子或原则层面的结构生物学机理,有助于开发更高效的抗生素。

相关文章

商务部新闻发言人就欧盟《工业加速器法案》相关问题答记者问

问:我们注意到,近日商务部向欧委会提交了对欧盟《工业加速器法案》的评论意见。能否介绍有关情况?答:4月24日,商务部向欧委会正式提交了对欧盟《工业加速器法案》的评论意见,表达了中方正式立场和严正关切。......

抗生素破坏肠道菌群,或加重慢加急性肝衰竭

近日,西安交通大学第一附属医院感染科教授何英利团队在《医学微生物学杂志》发表研究成果,明确抗生素暴露会通过破坏肠道菌群平衡、诱发继发性肝损伤,进而加重慢加急性肝衰竭(ACLF)患者病情并降低其生存率。......

川农大团队研究揭示耐药菌“双面生存”机制

抗生素耐药性已成为威胁全球公共卫生的重大挑战。据估计,每年有数百万人死于耐药菌感染。在这一背景下,国家现代农业技术体系四川生猪创新团队粪污处理技术研究岗位、四川农业大学动物科技学院教授白林团队在环境耐......

干旱加剧抗生素耐药性

一项研究显示,干旱可能会增加土壤中天然抗生素的浓度,促进耐抗生素微生物生长。利用116个国家的临床数据,研究人员还报告了干旱程度和医院中抗生素耐药性平均发生率之间的关联,提出了气候变化对公共健康影响的......

科学家提出破解仔猪腹泻防治困局新机制

仔猪断奶通常伴随肠道健康失衡和严重的腹泻问题。养殖场为应对这一挑战,大多依赖抗生素等进行被动防治,但这一方案面临药物残留与耐药性的双重困局,且抗生素会威胁食品安全与生态平衡,甚至陷入“用药—耐药—加量......

研究发现低剂量抗生素污染或加剧温室气体排放

安徽师范大学教师李想首次从细胞层面系统揭示了低浓度抗生素如何影响微生物氮循环并促进温室气体氧化亚氮的排放,为认识抗生素污染的气候效应提供了新的科学证据。研究成果发表于《环境科学与技术》。环境浓度四环素......

抗生素耐药性迎来“克星”,全新靶点药物问世

近日,西安交通大学第一附属医院教授刘冰团队在《先进科学》封面发表了研究论文。该研究从细菌的天敌“噬菌体”入手,基于噬菌体天然的抑菌机制,创新性地开发出一类可精准靶向细菌类核相关蛋白HU的小分子候选药物......

科学家从“旧”合成途径中发现新强效抗生素

每毫升1微克就能杀死耐药菌通过研究土壤细菌——天蓝色链霉菌合成抗生素次甲霉素A 的过程,研究人员发现了一种中间化合物——premethylenomycinClactone,其抗菌活性是最终产......

研究人员设计出能杀灭耐药菌的新型抗生素

在人工智能(AI)的辅助下,麻省理工学院研究人员成功设计出新型抗生素,可快速、精准杀灭耐药淋病奈瑟菌和耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)等耐药菌。研究团队运用生成式人工智能算法设计了超过3600万种......

古菌揭示潜在抗生素宝库

根据本周发表的两份报告,古菌是生命之树上最不为人所知的微生物分支,是研究新型抗生素的重要线索。古菌以其在极端环境(如热泉和盐碱地)中茁壮成长的能力而闻名,它们也与细菌共存于于多种环境中。现在,两组研究......