发布时间:2015-12-24 15:11 原文链接: 揭示青蒿素强力疟原虫杀灭效果的机制

  来自新加坡国立大学(National University of Singapore,NUS)的研究团队解开了青蒿素强力疟原虫杀灭效果背后的谜团。青蒿素被认为是抵御疟疾的最后一道防线,鉴于其耐药性的出现,这些发现可能导向新疗法的设计,从而对抗耐药性寄生虫。

  该研究领导者之一、NUS理学院生物科学系助理教授Lin Qingsong解释说:“很多人没有意识到,与凶猛的动物比如狮子和鲨鱼相比,小蚊子和疟原虫每年夺去的人类生命更多。疟原虫感染后,会在人体内快速繁殖并在短时间内消耗高达80%的红细胞,导致一系列致命性症状。”

  世界卫生组织认为,大约有32亿人——几乎是世界人口的一半——面临被疟疾侵袭的风险。截至2015年9月,据估计今年就有2.14亿人罹患疟疾,其中43.8万人死亡。

  青蒿素及其衍生物是目前最有效的抗疟疾药物。为了承认它在对抗疟疾方面的重要性,青蒿素的发现者——中国科学家屠呦呦女士,获得了2015年诺贝尔生理学或医学奖。虽然针对青蒿素已经进行了广泛的研究,但人们对该药物的机制依然不是很清楚。

  Lin与Wang Jigang博士、Kevin Tan副教授及他们的研究团队发现了超过120个青蒿素的蛋白质靶点和激活它强力杀灭效果的机制。相关结果2015年12月22日发表于《自然通讯(Nature Communications?)》期刊。

  青蒿素如何发挥作用

  之前的研究仅仅识别出青蒿素的两个靶点,但它们与该药物强力杀灭效果的相关性存在质疑。NUS团队最新的研究识别出青蒿素对抗恶性疟原虫(Plasmodium falciparum,最致病的疟原虫)的124个蛋白质靶点。

  “疟原虫对青蒿素的耐药性正在成为新兴问题,特别是在东南亚。我们的研究可能有助于设计更好的抗疟疾药物和治疗策略”Tan说道。

  新识别的蛋白质靶点中,有许多会参与疟原虫的基本生物过程,因而解释了青蒿素强力的杀灭效果。通过其混杂性靶向机制,青蒿素针对疟原虫的嗜血属性同时结合广泛的靶点,严重扰乱这种寄生虫的生物化学(过程)。

  该研究还表明,青蒿素的主要激活剂是血红素。血红素是一种特定的含铁化合物,由疟原虫在其早期发育环状体期生物合成,或者来自于较后阶段的血红蛋白消化。

  在疟原虫环状体期,青蒿素的激活水平要低得多,因为青蒿素激活需要血红素,而这个阶段血红素的丰度较低并且是由疟原虫生物合成的。相比之下,在生命周期的后期阶段,疟原虫会在受感染的血细胞中积极消化血红蛋白作为主要能源来源。这会释放出大量的血红素,青蒿素因此能够特定响应疟原虫感染的细胞并有效攻击这些致病性寄生虫。

  为对抗疟疾的新治疗策略铺平道路

  Lin补充道:“最新的发现不仅提供了关于青蒿素及其衍生物如何发挥作用的更完整的图景,而且还暗示了使用该药物的新方法。例如,为了增加药物在环状体期的激活,我们可以探索提高疟原虫中血红素生物合成的水平。通过对血红蛋白消化释放大量血红素从而在较后阶段带来有效杀灭机制的理解,我们还可以考虑延长治疗时间,以确保药物能够通过多个周期有效地杀死疟原虫。”

  该团队将与NUS化学与生物分子工程系的研究人员建立合作,共同开发具有更特定靶向属性的新型青蒿素类似物。

  “向前推进,结构生物学和物理化学研究将帮助我们理解该药物如何精确地结合到其蛋白质靶点以及这些修饰如何影响蛋白质的结构和功能”Wang说道。

相关文章

靶向杀灭疟原虫新机制实现,质谱和电镜技术功不可没

8月24日,中国科学院分子植物科学卓越创新中心王四宝团队在《自然-通讯》(NatureCommunications)上,在线发表了题为Outermembranevesiclesfromamosquit......

屠呦呦:她以身试药,用一株小草改变了世界!

“青蒿素是中医药给世界的一份礼物”青蒿素问世50年来挽救了全球数百万人的生命带领团队攻坚克难研究发现青蒿素的正是“共和国勋章”获得者屠呦呦她说:“一个科研的成功不会很轻易要做出艰苦的努力” ......

我国科学家发现黄花蒿首个染色体级别基因组图谱

疟疾至今仍威胁着人类的健康。黄花蒿是全球普遍使用的抗疟疾药物——青蒿素的主要天然资源,保障全球优质廉价的青蒿素原料供应对于全球疟疾防控有重要价值。但黄花蒿基因组杂合度和重复度很高,致使高质量的黄花蒿基......

屠呦呦:愿青蒿素的故事一直写下去

“我最大的梦想就是用古老的中医药,促进人类健康,让全世界的人们都能分享到它的好处。自己一辈子想的,就是老老实实把科研做好,把课题做好,希望把青蒿素的研究做得更深入,开发出更多药物来,造福更多人,这也是......

150年历史告诉你,基础科学如何推动人类进步

90年前,当英国物理学家查德威克通过实验发现一种新粒子时,他一定想不到,90年后的人们,会受益于他的发现,用上核能发电。2022年是联合国确定的“基础科学促进可持续发展国际年”,相关活动将由联合国教科......

盖茨基金会:中国抗疟经验有很强适应性

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/4/478054.shtm每年4月25日是世界防治疟疾日,4月26日则是中国的“全国疟疾日&rdq......

为全球抗疟贡献中国智慧与方案

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/4/477948.shtm新华社内罗毕4月25日电题:为全球抗疟贡献中国智慧与方案新华社记者朱绍斌4月25日是......

青蒿素问世50周年,为何屠呦呦仍牵挂?

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/4/477941.shtm中新社北京4月25日电题:探访屠呦呦工作室:青蒿素问世50周年,为何她仍牵挂?中新社......

世界防治疟疾日:消除疟疾“中国神草”青蒿素功不可没

4月25日是世界防治疟疾日。说起疟疾,人们自然会想到青蒿素和它的发现者屠呦呦。今年恰逢青蒿素问世50周年。曾经,人们谈“疟”色变,有数字显示,在青蒿素被发现前,全世界每年约有4亿人次感染疟疾,至少有1......

消除疟疾“中国神草”青蒿素功不可没

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/4/477907.shtm4月25日是世界防治疟疾日。说起疟疾,人们自然会想到青蒿素和它的发现者屠呦呦。今年恰......