来自加州大学伯克利分校的研究人员开发了一种灵敏的新成像技术揭示了生物膜(biofilms)结构的一些细节,从而打开了攻击如霍乱、囊性纤维化患者肺脏感染以及甚至慢性鼻窦炎等因形成生物膜而产生抗生素耐药性的大量细菌性疾病的大门。相关论文发布在7月13日的《科学》(Science)杂志上。
细菌并非独来独往
Berk说人们对于细菌的普遍看法认为它们是自由生存的生物体,抗生素极易控制它们。然而现在科学家们意识到细菌是在群落或生物膜中度过大部分的生活,甚至在人体内。单一的细菌有可能对抗生素敏感,生物膜的抗药性要强1000倍,大部分只能采用手术切除、
最新默克《原核表达宝典》先到先得!额满就送!
如心脏起搏器、支架以及人工关节等移植物,偶尔会被形成生物膜的细菌感染。这些生物膜位点周期性脱落细菌,Berk将它们称之为冒险者会激发急性感染和发烧。虽然抗生素可以清除这些自由游动的细菌,暂时压制感染,生物膜仍然未受到损害。唯一的解决办法就是移除细胞膜覆盖的装置,用新的消毒的移植物取而代之。
鼻窦中持久的细菌生物膜可以激发免疫反应导致慢性鼻窦感染,表现为发烧、感冒样症状。到目前为止,最有效的治疗就是手术切除感染组织。
细菌还可以在囊性纤维化患者充满粘液的肺脏中形成持久的,大部分是终身的生物膜,是导致早期死亡的慢性肺部感染的重要原因。尽管长期的抗生素治疗有帮助,但它们不能完全根除感染。
为了研究霍乱菌形成的生物膜,Berk在朱棣文的前博士后学生、现为哈佛大学教授庄小威(Xiaowei Zhuang)2007年的一项设计的基础上,在加州大学伯克利分校的地下室中构造出了他自己的超分辨率显微镜。为了在这些细胞分裂形成“城堡‘过程中确实地观察它们,Berk设计了一种称为连续免疫染色的新技术,使得他能够借助4种单独的荧光染料追踪4个目标分子。
他发现在一段大约6个小时的时间内,单个细菌铺设了一种蛋白质胶让自身附着到了表面,随后它们分裂形成子细胞,同时分泌蛋白质使得子细胞彼此粘结。子细胞继续分裂至它们形成群落,就像一个砖头和灰泥构成的建筑物,此时细菌分泌一种蛋白质与糖分子一起就像一座建筑物的外壳一样包裹着群落。
Berk说这些群落被微通道隔开确保营养物和废物进出。
Berk说:“如果我们能够找到一种药物除去这种胶水蛋白,我们就能够整个移除这一建筑物。或是如果我们能够除去粘结蛋白,我们就可以瓦解一切,使建筑物倒塌,为抗生素提供通道。在未来这些可能是位点特异性的抗生素药的靶点。”
超分辨率显微镜:用光作画
Berk是一位在物理和光学方面接受过培训的生物学家,擅长对蛋白质结构成像:几年前一个研究小组确定了核糖体的原子级结构,他是其中的成员。
他认为功能强大的新型超分辨率光学显微镜能够揭示生物膜的未知结构。相比于标准光学显微镜,超分辨率显微镜的分辨率要高10倍,为20个纳米,通过采用可切换照片荧光探针一次加亮图像的一部分,将成千上万的图像编译为单个快照。这一过程很像是用光画画,将手电筒光束照在黑幕上,将相机的快门打开。每张快照可能需要几分钟的时间来编译,但对于缓慢的细胞生长,这足以快到捕获静态影像。
问题在于如何用荧光染料标记细胞以连续监控它们的生长和分裂。通常,生物学家们将一抗附着到细胞上,然后用附着荧光染料的二抗浸没细胞结合一抗。之后再冲去多余的染料,照射染色细胞并拍下荧光图像。
Berk认为精密平衡浓度的荧光染色(低至足以防止背景,高至可有效染色)也能发挥作用,从而不需要因为担心背景发光而冲洗多余的染料。
Berk 说:“经典的方法是首先染色,然后脱色,在拍摄单幅快照。我们发现了一种途径在成像时可在溶液中完成染色并保留所有的荧光探针,因此我们连续地监控了一切,从单个细胞一路到成熟的生物膜。不只是一张快照,我们正在记录整个影像。”
他说:“这是一个非常简单、很酷的想法,所有人都认为它很疯狂。是的,它是疯狂,但它发挥了作用。”
2025年8月9日,备受瞩目的2025年全国糖生物学会议暨第六届全国糖化学会议在四川成都正式开幕。本届盛会由中国生物化学与分子生物学会糖复合物专业分会、中国化学会糖化学专业委员会、安特百科(北京)技术......
德国莱布尼茨老龄研究所团队在一种名为鳉鱼的淡水鱼大脑中发现,随着年龄增长,细胞内合成蛋白质的“工厂”——核糖体,在制造某一类关键蛋白质时出现卡顿,从而引发一连串恶性循环,导致细胞功能不断衰退。这或许是......
近日,湖南大学生物学院生物与化学质谱实验室岳磊教授团队在蛋白质质谱成像(MSI)领域取得重要突破。团队创新性地提出了组织蛋白质成像新策略:HydroWash。该方法创新性地将组织洗涤与明胶水凝胶调控相......
近日,广东省科学院生态环境与土壤研究所研究员孙蔚旻团队在国家重点研发计划、国家自然科学基金等项目的资助下,在畜禽废水中微塑料与抗生素共污染微生物降解机制研究方面取得新进展,揭示了微塑料-抗生素复合污染......
将高度互补的蛋白质组学技术专长与因美纳行业领先的产品创新和全球市场影响力相结合为因美纳在广阔且持续增长的市场中实现增长奠定基础自2021年末以来,因美纳与SomaLogic即在蛋白质组学联合开发方面开......
6月19日消息,国际顶级期刊《NatureMachineIntelligence》发表了阿里云AIforScience的研究成果LucaOne。这是业界首个联合DNA、RNA、蛋白质的生物大模型。该大......
法国国家科学研究中心日前宣布,该机构参与的科研团队成功识别出一种新分子NM102,能够在不破坏宿主微生物群的前提下,使致病菌在面对免疫系统时“解除武装”。这一成果有望推动新型药物开发,并解决抗生素耐药......
一项新研究警告称,全世界数百万公里的河流携带的抗生素污染水平足以促进耐药性并危害水生生物。该研究首次估算了人类使用抗生素造成的全球河流污染规模——每年约有8500吨抗生素进入世界各地的河流系统,这个数......
近日,华南农业大学教授王应祥团队在国家自然科学基金等项目的资助下,研究揭示了模式植物拟南芥泛素连接酶后期促进复合物/细胞周期体(APC/C)调控减数分裂染色体正确分离的分子机制。该研究丰富了蛋白质泛素......
加拿大和美国研究人员报告说,他们发现了一种靶向细菌核糖体的新型广谱套索肽抗生素,对多种致病细菌表现出杀伤力,其中包括对现有药物具有耐药性的菌株,为应对抗生素耐药性问题提供了新路径。相关论文近日发表在英......