“孤獨”變異微生物的抗生素耐藥性上升
由曼徹斯特大學(xué)領(lǐng)導(dǎo)的一項主要研究發(fā)現(xiàn),所謂的“孤獨”微生物,那些生活在低人口密度的微生物更容易發(fā)生變異,從而導(dǎo)致更高的抗生素耐藥率。在分析了70年的數(shù)據(jù)和近500種不同的突變測量數(shù)據(jù)后,該研究表明,在較密集的微生物群體中發(fā)現(xiàn)的單個微生物- 如細(xì)菌- 的變異遠(yuǎn)小于稀疏組中的微生物。
細(xì)菌的突變可導(dǎo)致一系列結(jié)果,包括抗生素抗性。因此,這項研究可以為更好地了解抗生素耐藥性鋪平道路,有助于更有效地對抗抗生素抗性“超級細(xì)菌”的興起。
該研究與Keele和Middlesex大學(xué)合作,遵循該團(tuán)隊之前的研究,該研究還研究了突變率與微生物種群密度之間的關(guān)系,但僅限于一種特定細(xì)菌大腸桿菌。該研究發(fā)現(xiàn),“孤獨”細(xì)菌的抗體變異幾乎是生活在密集人群中的抗生素的十倍。
這項由生物技術(shù)和生物科學(xué)研究委員會(BBSRC)資助的研究通過分析來自生命各個部門的突變率,對這些初步研究結(jié)果進(jìn)行了大量擴(kuò)展,分析了對26種微生物甚至包括病毒的68項獨立研究。
接下來又進(jìn)行了數(shù)百次實驗,使用了近2萬億個微生物細(xì)胞,盡管這些細(xì)胞很小,如果端到端地鋪設(shè),將從曼徹斯特延伸到加拿大的紐芬蘭(近4000公里)。研究結(jié)果表明,針對細(xì)菌甚至酵母的多種抗生素重復(fù)了最初的發(fā)現(xiàn)。
克里斯·奈特博士,從科學(xué)與工程和研究的資深作者的大學(xué)教授說:“自發(fā)突變推動進(jìn)化,但是當(dāng)突變導(dǎo)致更嚴(yán)重,如耐抗生素,就成了一個問題。根據(jù)。世界衛(wèi)生組織(WHO),如果抵抗力繼續(xù)上升,到2050年將導(dǎo)致每年有1000萬人死亡。
“這就是為什么我們在實驗室中觀察到的特定突變是與抗生素抗性相關(guān)的突變”。
世界衛(wèi)生組織表示,該問題有可能有效預(yù)防和治療由細(xì)菌,寄生蟲,病毒和真菌引起的日益增多的感染,并且對全球公共衛(wèi)生構(gòu)成日益嚴(yán)重的威脅。
作者稱他們的發(fā)現(xiàn)是“密度相關(guān)的突變率可塑性”或DAMP.DAMP是這些突變率隨著微生物環(huán)境而變化的一種方式。研究人員發(fā)現(xiàn)DAMP可以在減少導(dǎo)致抗生素抗性的突變中發(fā)揮關(guān)鍵作用。
來自生物學(xué),醫(yī)學(xué)和健康學(xué)院以及該研究的主要作者Krašovec博士解釋說:“在我們的分析中,DAMP使細(xì)菌在更高的種群密度下對抗生素產(chǎn)生抗性的可能性降低。我們預(yù)計DAMP會影響進(jìn)化過程。一般而言,了解其原因和影響將有助于理解和控制進(jìn)化。
“DAMP令人興奮的是,它需要蛋白質(zhì)分子在非常不同的微生物中做同樣的事情,這意味著我們可以開始理解為什么突變率會像這樣變化。這意味著我們的結(jié)果可能是臨床操縱微生物DAMP的第一步作為減緩抗生素耐藥性進(jìn)展的一種方法。“
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