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      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。

      研究人員發(fā)現(xiàn)了攻擊金黃色葡萄球菌的新方法

      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。

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