Nature Com:新“武器”对抗超级细菌

2015-07-24 佚名 生物谷

近日,研究表明一种特殊类型的合成糖可能是对抗超级细菌的最新武器。 来自昆士兰大学和昆士兰Alchemia生物技术公司的科学家发现了一种潜在的新型抗生素,灵感来自于细菌产生的糖分子。 Matt Cooper教授和Johannes Zuegg 博士合作的该项研究发表在《Nature Communications》杂志上。 Matt Cooper教授说细菌自己的糖类成分不太可能对抗生素产生耐药

近日,研究表明一种特殊类型的合成糖可能是对抗超级细菌的最新武器。

来自昆士兰大学和昆士兰Alchemia生物技术公司的科学家发现了一种潜在的新型抗生素,灵感来自于细菌产生的糖分子。

Matt Cooper教授和Johannes Zuegg 博士合作的该项研究发表在《Nature Communications》杂志上。

Matt Cooper教授说细菌自己的糖类成分不太可能对抗生素产生耐药性。

“细菌细胞壁与墙砖房子的墙类似,除了墙不是砂浆制成的而是由糖聚合物制成之外。”Cooper教授说。

“但如果你添加一个改良糖分子,它们就会停止链接,然后破坏细胞壁并杀死细菌。”

“细胞壁靶向抗生素如青霉素和万古霉素,但这里的区别是,我们正在阻止细胞壁连接过程中心重要的一部分。”

Zuegg博士说研究团队检查了数以百计Alchemia改良后的糖分子,目的是用来找到那些会杀死细菌并对人类细胞无毒的糖分子。

“大多数分子筛选成药物后是平面形状,而这些分子是三维立体状的。”Zuegg博士说。

“这意味着我们可以多种方式可以在三维空间中构建成千上万种不同组合的糖核心。”

原始出处

Zuegg J1, Muldoon C2, Adamson G2, McKeveney D2, Le Thanh G2, Premraj R2, Becker B2, Cheng M3, Elliott AG3, Huang JX3, Butler MS3, Bajaj M3, Seifert J2, Singh L2, Galley NF4, Roper DI4, Lloyd AJ4, Dowson CG4, Cheng TJ5, Cheng WC5, Demon D6, Meyer E6, Meutermans W2, Cooper MA3.Carbohydrate scaffolds as glycosyltransferase inhibitors with in vivo antibacterial activity.Nat Commun. 2015 Jul 21

版权声明:
本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。
在此留言
评论区 (2)
#插入话题
  1. [GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=1880746, encodeId=482e1880e4691, content=<a href='/topic/show?id=3b2112532d8' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#Nat#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=28, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=12532, encryptionId=3b2112532d8, topicName=Nat)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=, createdBy=2e6f107, createdName=liye789132251, createdTime=Thu Dec 17 05:06:00 CST 2015, time=2015-12-17, status=1, ipAttribution=), GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=1321652, encodeId=5f621321652c9, content=<a href='/topic/show?id=64049291048' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#超级细菌#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=74, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=92910, encryptionId=64049291048, topicName=超级细菌)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=, createdBy=ea13490, createdName=xqptu, createdTime=Sun Jul 26 00:06:00 CST 2015, time=2015-07-26, status=1, ipAttribution=)]
    2015-12-17 liye789132251
  2. [GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=1880746, encodeId=482e1880e4691, content=<a href='/topic/show?id=3b2112532d8' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#Nat#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=28, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=12532, encryptionId=3b2112532d8, topicName=Nat)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=, createdBy=2e6f107, createdName=liye789132251, createdTime=Thu Dec 17 05:06:00 CST 2015, time=2015-12-17, status=1, ipAttribution=), GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=1321652, encodeId=5f621321652c9, content=<a href='/topic/show?id=64049291048' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#超级细菌#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=74, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=92910, encryptionId=64049291048, topicName=超级细菌)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=, createdBy=ea13490, createdName=xqptu, createdTime=Sun Jul 26 00:06:00 CST 2015, time=2015-07-26, status=1, ipAttribution=)]

相关资讯

PNAS:美开发预测超级细菌耐药突变的软件

随着耐药细菌的增加,即使是几十年来容易控制的常见感染——例如肺炎或尿路感染,用标准抗生素都难以治疗。因此迫切需要研制新的药物,同时也需要某种方法最大程度地发挥这些药物的有效使用寿命。 为了实现这一目标,美国杜克大学的研究人员使用他们开发的软件,提前预测不断变化的感染细菌如何对抗这些新药,甚至在患者身上测试这些药物之前都能进行预测。 12月31日在PNAS发表的一项研究中,该研究小组

美设2000万美元巨奖应对超级细菌

耐碳青霉烯类肠杆菌 图片来源:JAMES GATHANY/CDC 在对抗耐药性细菌的战斗中,美国政府出台了一个新激励措施:设置2000万美元奖金,用于奖励能识别高耐药性感染的快速诊断试验。该奖金只是白宫近日宣布的大量行动中的一个,这些行动标志着其对耐抗生素细菌威胁的更大关注。 除了相关奖金,美国政府还宣布了一项国家策略,设定了2020年需要达成的目标,包括更好地监督高耐药性

世卫组织:全球应对“超级细菌”刻不容缓

刘慧 绘 长期以来,由于滥用抗生素或使用假抗生素导致细菌耐药性增强,产生所谓的“超级细菌”,已成为全球医疗卫生领域的一项难题。世界卫生组织助理总干事福田敬二不久前警告称,“‘超级细菌’对现代医学构成严峻考验,人类正进入‘后抗生素时代’,普通病菌感染再度成为致命因素。” 有评论称,“超级细菌”已经把人类逼到了近乎“无药可用”的境地,但也有乐观估计认为,在与“超级细菌”的战

利用细胞内溶素杀灭细菌

对传统抗生素具有耐药性的超级细菌越来越受到重视,有效替代药物已成科研热点。荷兰一家生物技术公司最新研发出一种新药,可从超级细菌外部将其瓦解,在很大程度上避免了细菌产生耐药性。 常见的金黄色葡萄球菌能引起皮肤损伤、心内膜炎和败血症等多种感染。耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA),就是种典型的超级细菌。此前研究发现,这种细菌会进化出难以穿透的细胞膜,使抗生素无法进入其内部,从而失效。 日前

J CELL PHYSIOL:美研究发现多种感染疾病通用治疗靶点

根据美国弗吉尼亚州立联邦大学(VCU)本月在Journal of Cellular Physiology发表的一项临床前研究表明,一个称为GRP78的蛋白质,可能是用于治疗人类疾病的一个通用靶标,包括脑癌,埃博拉病毒、流感病毒、肝炎病毒和超级细菌(例如MRSE和MRSA)感染。 通过将临床测试的OSU-03012 (AR-12)和FDA批准的磷酸二酯酶5抑

Nature Chemical Biology:日发现能灭超级细菌的天然抗生素

日本研究人员8日在《自然·化学生物学》杂志网络版上报告说,他们发现了一种新的天然抗生素,它能杀灭常见抗生素无法对付的超级细菌——耐甲氧西林金黄色葡萄球菌。 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌能抵抗包括甲氧西林在内的所有青霉素。很多人的鼻腔等处都有耐甲氧西林金黄色葡萄球菌定居。虽然在大多数时候该细菌无害,但在人体免疫力下降时,就可能引发肺炎和败血症,甚至导致不治身亡。 日本东京大学的研究人员历时近3年,调