研究人員發(fā)現(xiàn)了攻擊金黃色葡萄球菌的新方法
英國倫敦帝國理工學院(ICL)的一個研究小組發(fā)現(xiàn)了一種攻擊金黃色葡萄球菌的“咸味方式”,金黃色葡萄球菌是一種重要的機會性人類病原體。
金黃色葡萄球菌是一種常見的細菌,通??梢栽谌魏稳说谋亲樱つw或下腸中發(fā)現(xiàn)。
這種細菌是人類反復感染的主要原因,包括肺炎,菌血癥,骨髓炎,關節(jié)炎,心內膜炎和中??毒性休克綜合征。
稱為MRSA的'superbug'形式的金黃色葡萄球菌(Staphylococcus aureus)也對抗生素甲氧西林產生抗藥性。
金黃色葡萄球菌也會引發(fā)食物中毒,通常是通過受污染的肉類產品,三明治,沙拉和乳制品。
在發(fā)表在“ 科學信號 ” 雜志上的一項新研究中,ICL醫(yī)學系的AngelikaGründling教授和共同作者發(fā)現(xiàn)了金黃色葡萄球菌如何調節(jié)其鹽攝入量。
破壞這種機制意味著細菌要么從環(huán)境中吸收過多的鹽,要么失去過多的水 - 導致其脫水和死亡。
“通過這項研究,我們現(xiàn)在可以更好地了解金黃色葡萄球菌如何應對鹽脅迫,”Gründling教授說。
“雖然這項研究還處于早期階段,但我們希望這一知識有朝一日能夠幫助我們預防食源性葡萄球菌感染,并為可能與抗生素同時進行的一種治療開辟新的可能性。”
Gründling教授的研究小組研究了實驗室中的MRSA細胞,發(fā)現(xiàn)稱為環(huán)狀二聚體的信號分子對于細菌調節(jié)其鹽水平的過程至關重要。
眾所周知,金黃色葡萄球菌對高鹽濃度有抵抗力,盡管到目前為止科學家還不清楚為什么。
Gründling教授及其同事透露,當信號分子檢測到細菌處于高鹽環(huán)境時,該分子會鎖定在幾個“轉運蛋白”上,向其發(fā)出信號,以響應并保護細胞。
高鹽濃度會將水從細胞中吸出 - 這就是為什么我們在吃了咸的食物后會感到口渴。
因此,為了防止水分流失,轉運蛋白將一種類似于微型海綿的分子拉入細胞。它吸收水分,將其鎖在牢房中并防止其逃逸。通過阻止水分流失,微型海綿還可以防止鹽進入細胞。
該團隊能夠破壞這種鹽機制,并發(fā)現(xiàn)通過增加轉運蛋白的信號,這些微型海綿的數(shù)量顯著減少。
抑制這些鹽保護機制使得MRSA細胞對鹽更敏感 - 這最終可能導致細菌細胞的破壞。
其他研究小組的實驗表明,李斯特菌屬細菌也存在類似的機制,這也是食物中毒的常見原因。
科學家們現(xiàn)在正在進一步探索這種機制,希望找到信號分子調節(jié)轉運蛋白的確切方式。
他們還在研究這一過程中涉及的其他類型的分子海綿。
推薦內容
-
研究人員確定了導致肝纖維化的蛋白質
一個國際科學家團隊發(fā)現(xiàn)了一種長期尋找的導致肝纖維化(瘢痕形成)的蛋白質,為新療法鋪平了道路。該研究發(fā)表在Nature Genetics期刊上。由澳
-
研究人員確定了與體脂分布相關的多種遺傳變異
來自北卡羅來納大學教堂山分校的許多公共衛(wèi)生研究人員的人體測量學特征聯(lián)盟遺傳調查的一項新突破,確定了與身體如何調節(jié)和分配身體脂肪...
-
12.5哈爾濱六區(qū)封控區(qū)管控區(qū)疫情消息公布 哈爾濱市六個區(qū)繼續(xù)
【 哈爾濱市六個區(qū)繼續(xù)實行線上教學 】12月5日,黑龍江省哈爾濱市教育局發(fā)布《關于道里等六個區(qū)繼續(xù)實行線上教學的通知》,根據(jù)哈爾濱市近
-
太平洋地區(qū)的DNA研究表明我們對軟體動物生物多樣性的認識增加了20
在深海采礦新領域工作的科學家們發(fā)現(xiàn),我們對海底軟體動物生物多樣性的了解增長了2000%。據(jù)報道,在2013年從中太平洋克拉里昂克利珀頓區(qū)(CC
-
全面的基因調查揭示了進化的新方面
誰會懷疑手工基因測試用來揭開羅非魚作為金槍魚的壽司,可以深入洞察進化,包括新物種的出現(xiàn)?誰能想到要追蹤500萬這些基因快照 - 被稱為D
-
鳴鳥的史詩遷徙與一小群基因有關
來自不列顛哥倫比亞大學的科學家已經(jīng)證明,鳴禽飛行的遷徙路線具有遺傳基礎,并且已經(jīng)縮小了可能控制行為的相對較小的基因簇。令人驚訝...
-
新的基因突變與先天性耳聾有關
研究人員已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了一種名為CDC14A的基因突變,這種基因損害了內耳內感覺細胞特異性纖毛細胞的功能,導致嚴重到嚴重的先天性耳聾1。通過對
-
夏威夷的轉基因作物規(guī)則將前往美國上訴法院
由于一些農業(yè)巨頭希望保護他們的農場免受禁止改良食品的禁令,因此在三個夏威夷縣的調控基因工程作物的斗爭重新回到聯(lián)邦法庭。美國第9巡回
-
先進的測序技術為人類線粒體疾病提供了新的見解
將遺傳密碼翻譯成蛋白質的能力是所有生物體中必不可少的一步。這一分子過程的基石是轉移RNA(tRNA)分子將遺傳密碼與同源氨基酸識別的能力,
-
如何解鎖難以接近的基因
一個國際生物學家團隊已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了專門的酶如何重塑細胞核中極度濃縮的遺傳物質,以控制可以使用哪些基因。該發(fā)現(xiàn)將于2016年2月4日發(fā)表在Natu