发布时间:2020-01-17 10:29 原文链接: 高抗耐药鲍曼尼氏杆菌活性且无毒的新型分子面世

  《印度教徒报》消息,印度贾瓦哈拉尔·尼赫鲁高级科学研究中心(JNCASR)抗菌研究实验室的研究人员,通过将氨基酸(甘氨酸)与聚合物进行化学连接(共轭),开发出一类新型分子——氨基酸共轭聚合物(Amino Acid Conjugated Polymers,ACPs),对多重耐药鲍曼不动杆菌具有高度的抗菌活性,同时对人体细胞没有任何毒性。相关研究成果发表在2019年8月19日的《美国化学学会应用材料与界面》(ACS Applied Materials & Interfaces)杂志上。

  由于鲍曼氏杆菌有形成生物膜的巨大倾向,研究人员测试了这种分子破坏生物膜的能力。他们发现这种分子可以破坏对药物敏感和耐药鲍曼尼氏杆菌形成的生物膜。它们能够破坏外膜和内膜的完整性,从而杀死耐多药鲍曼尼氏杆菌。即使在浓度为5微克/毫升的情况下也会渗透到膜中。当浓度为20微克/毫升时,渗透能力会增强。在每毫升64微克的浓度下,这种分子破坏生物膜的效果与最后的粘菌素抗生素(antibiotic colistin)相当。

  研究人员用人胚胎肾细胞系测试了该分子的毒性。当使用8-16微克每毫升浓度时,没有一个细胞死亡。即使浓度增加到500微克每毫升,约80%的细胞仍然没有死亡。因此,研究人员认为,该分子在杀死药物敏感菌和耐药菌所需的浓度下没有任何毒性。研究人员还测试了这种分子是否能杀死红细胞。即使在每毫升浓度1000微克(这是杀死细菌所需浓度的几倍)时,也只有大约1-3%的红细胞被破坏。

  鲍曼尼氏杆菌已经对大多数抗生素产生了抗药性。为了评估该细菌对合成分子产生耐药性的速度,研究人员将细菌暴露于合成分子14天。他们发现,这些细菌在14天后没有对这种分子产生任何耐药性,而对美罗培南(meropenem)的耐药性是前者的250倍。

  这种分子还有其他一些显著的特性,最重要的是它杀死休眠细菌的能力。以每毫升16微克的浓度,这种分子需要大约2个小时才能完全杀死对药物敏感的活跃分裂的细菌,杀死鲍曼尼杆菌的耐药菌株则需要2到4个小时。然而,在相同的浓度下,这种分子需要不到两分钟的时间来杀死休眠的药敏细菌,大约五分钟就可以杀死休眠的耐药细菌。

  下一步,研究人员将很快会在动物模型中研究这种分子的功效。他们认为,基于体外研究,这种分子有巨大的潜力被开发成为未来的治疗药物。

相关文章

暨南大学叶文才:代谢重编程介导研究揭示调控肿瘤耐药和转移的新机制

暨南大学叶文才/张冬梅团队研究揭示了代谢重编程介导肿瘤对血管靶向药物耐药的新颖机制,以及周细胞离子通道调控肿瘤血行转移的分子机制。相关成果近日分别在线发表于《自然-代谢》《先进科学》。结直肠癌(CRC......

解读|微生物耐药全国性计划

一、起草背景及过程微生物耐药是全球公共健康领域面临的重大挑战,也是各国政府和社会广泛关注的世界性问题。世界卫生组织多年来呼吁各国重视微生物耐药问题,联合国大会、世界卫生大会、G20峰会等重要国际会议多......

遏制耐药须全社会齐上阵

“当前,传统的感染性疾病和新发再发传染病依然是影响人们健康的重要因素,用好抗微生物药物和延缓耐药是保护人民生命健康和促进经济可持续发展的必然要求,也是实施健康中国战略的必由之路。”11月18日,在国家......

AI助力,“捞出”肠道菌群中耐药菌“杀手”

在人体的“宇宙”中,居住着数百万种微生物。它们相生相克、相互制衡,维持着人体健康的微生态平衡。很多常见耐药菌,如金黄色葡萄球菌、肺炎链球菌、大肠杆菌等都是人体共生的“原住民”。而人体中同样存在着克制它......

中国科学家发现调控肿瘤耐药新机制

在肿瘤治疗领域,聚ADP核糖聚合酶抑制剂(PARPi)是一类冉冉上升的“明星药”,目前已经有多款PARPi获FDA批准上市。但这类药物正在遭遇耐药性、适用范围等瓶颈。科学家们希望打破这个局面。北京时间......

中国科学家发现调控肿瘤耐药新机制(于2月26日解禁)

在肿瘤治疗领域,聚ADP核糖聚合酶抑制剂(PARPi)是一类冉冉上升的“明星药”,目前已经有多款PARPi获FDA批准上市。但这类药物正在遭遇耐药性、适用范围等瓶颈。科学家们希望打破这个局面。北京时间......

全球每年约1500万人死于感染!微生物耐药有多可怕?

2015年11月,世界卫生组织(WHO)开展了第一届的世界提高抗生素认识周(WorldAntibioticsAwarenessWeek)。此后,每年11月,世卫组织皆举办了该项活动。2020年,该活动......

遏制耐药,2021年提高抗微生物药物认识倡议书发布

为积极应对微生物耐药带来的挑战,提高社会公众对耐药的认识水平,遏制微生物耐药发展与蔓延,国家卫生健康委医政医管局决定在11月18日~24日组织开展“2021年提高抗微生物药物认识周”活动。以“扩大认知......

水环境中耐药基因与细菌关系相关研究进展

细菌的耐药基因是自然环境中新出现的一种潜在威胁。细菌获得耐药基因,将损坏抗生素治疗的效果。同时,耐药基因可通过水平基因转移(HGT)从一种细菌转移到另一种细菌。但是,目前水环境中耐药基因与细菌之间的相......

新发现!特殊分子能将肠道微生物组和大脑功能联系起来

日前,一篇发表在国际杂志ScienceAdvances上的研究报告中,来自格拉斯哥大学等机构的科学家们通过研究描述了一种新型分子,其能建立肠道微生物组和大脑之间的直接关联,该分子或能导致临床前小鼠模型......