研究人員發(fā)現(xiàn)攻擊金黃色葡萄球菌的新方法
英國(guó)倫敦帝國(guó)理工學(xué)院(ICL)的一組研究人員發(fā)現(xiàn)了一種“咸味療法”,以攻擊金黃色葡萄球菌(一種重要的機(jī)會(huì)性人類病原體)。
金黃色葡萄球菌是一種常見細(xì)菌,通??稍谌魏稳说谋亲?,皮膚或下腸中找到。
這種細(xì)菌是人類反復(fù)感染的主要原因,包括肺炎,菌血癥,骨髓炎,關(guān)節(jié)炎,心內(nèi)膜炎和中??毒性休克綜合癥。
一種稱為金黃色葡萄球菌的 “超級(jí)細(xì)菌”形式,稱為MRSA,也已對(duì)抗生素甲氧西林產(chǎn)生了抗藥性。
金黃色葡萄球菌也可引起食物中毒,通常是通過污染的肉制品,三明治,色拉和乳制品引起的。
在《 科學(xué)信號(hào)》雜志上發(fā)表的一項(xiàng)新研究中,ICL醫(yī)學(xué)系的AngelikaGründling教授及其合著者發(fā)現(xiàn)了金黃色葡萄球菌如何調(diào)節(jié)其鹽的攝入量。
破壞這種機(jī)制意味著細(xì)菌要么從環(huán)境中吸收過多的鹽分,要么失去太多的水分-導(dǎo)致其脫水并死亡。
“通過這項(xiàng)研究,我們現(xiàn)在對(duì)金黃色葡萄球菌如何應(yīng)對(duì)鹽脅迫有了更好的了解,”Gründling教授說。
“盡管這項(xiàng)研究尚處于初期階段,但我們希望這一知識(shí)有朝一日能夠幫助我們預(yù)防食源性葡萄球菌感染,并為與抗生素一起工作的治療開辟新的可能性。”
Gründling教授的團(tuán)隊(duì)在實(shí)驗(yàn)室中對(duì)MRSA細(xì)胞進(jìn)行了研究,發(fā)現(xiàn)一種名為環(huán)狀di-AMP的信號(hào)分子對(duì)于細(xì)菌調(diào)節(jié)鹽含量的過程至關(guān)重要。
眾所周知,金黃色葡萄球菌對(duì)高鹽濃度具有抵抗力,盡管到目前為止,科學(xué)家尚不清楚原因。
Gründling教授和她的同事們發(fā)現(xiàn),當(dāng)信號(hào)分子檢測(cè)到細(xì)菌處于高鹽環(huán)境中時(shí),該分子會(huì)閂鎖在幾種“轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白”上,向它們發(fā)出信號(hào)以響應(yīng)并保護(hù)細(xì)胞。
高鹽濃度可將水從細(xì)胞中抽出-這就是為什么我們?cè)诔韵淌澈蟾械娇诳省?/p>
因此,為防止水分流失,轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白將一種像微型海綿一樣起作用的分子引入細(xì)胞。它吸收水,將其鎖定在單元中并防止其逸出。通過阻止水分流失,微型海綿還可以防止鹽進(jìn)入電池。
該團(tuán)隊(duì)能夠破壞這種鹽的機(jī)制,并發(fā)現(xiàn)通過增加轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白的信號(hào),這些微型海綿的數(shù)量大大減少了。
抑制這些鹽保護(hù)機(jī)制可使MRSA細(xì)胞對(duì)鹽更加敏感-這最終可能導(dǎo)致細(xì)菌細(xì)胞的破壞。
來自其他研究小組的實(shí)驗(yàn)表明,李斯特菌中也存在類似的機(jī)制,這也是食物中毒的常見原因。
科學(xué)家們現(xiàn)在正在進(jìn)一步探索這種機(jī)制,希望找到信號(hào)分子調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白的確切方法。
他們還正在研究此過程中還涉及其他類型的分子海綿。
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