細菌攜帶內(nèi)部灰塵 可能對抗生素產(chǎn)生耐藥性
細菌通過我們的界面進入我們的家,或者通過空氣進入我們的家,但是一旦它們進入內(nèi)部,它們就可以將抗生素耐藥性的特征轉(zhuǎn)移到內(nèi)部灰塵中的其他細菌身上,這是一種新的研究。
這項研究于2020年1月在PLOS雜志的病原體中發(fā)表,它表明這些內(nèi)部細菌從室外細菌中獲得抗生素耐藥性,使以前可治療的細菌最近無法用傳統(tǒng)抗生素治療。
抗生素的作用是抑制致病細菌的一種或多種代謝或合成代謝途徑。例如,有些會削弱細菌細胞壁,有些會阻止DNA復制或抑制關(guān)鍵蛋白質(zhì)的合成。然而,盡管抗生素很有效,為肺炎和結(jié)核病等以前致命的疾病提供了靈丹妙藥,但它們也有弱點。一是細菌可以購買突變來研究抗生素造成的損傷機制。
長期以來,耐抗生素細菌一直是科學家們在醫(yī)院里尋找它們的目標。研究發(fā)現(xiàn)了導致內(nèi)分泌抗生素耐藥性的基因。問題是這些基因是否可能,是否可以從其他細菌中提取,從而使它們具有抵抗力。這是一個需要回答的重要問題,因為根據(jù)2001年公民人類活動網(wǎng)絡調(diào)查的數(shù)據(jù),公民在國內(nèi)的時間約為87%。
細菌以兩種方式分裂它們的基因:一種是二進制裂變,每一種細菌都分裂成兩種;另一種是基因水平轉(zhuǎn)移,細菌復制其基因,然后將其副本與另一種細菌交換。幾乎任何一種基因都可以在提供的元素之間移動。這種在室內(nèi)粉狀細菌中發(fā)現(xiàn)的耐抗生素基因中的可移動元素,在目前的研究中首次被研究人員發(fā)現(xiàn)。
簡而言之,即使室內(nèi)病菌的濃度相對較低,室內(nèi)時間的純量也比暴露在室內(nèi)的概率高得多。很有可能,一種不會引起這種疾病的細菌會從外部漂浮起來。如果有必要,他可以將自己的基因捐獻給生活在室內(nèi)的疾病引起細菌,使后者既致病又耐抗生素。這可能導致一種除了癥狀外幾乎無法治療的疾病。
正如作家艾麗卡·哈特曼(Erica資深Hartmann)所說,“我們永遠不知道下一種耐抗生素的生物將從何而來?!备鶕?jù)這個想法,研究人員從40多個不同的室內(nèi)地點收集了微生物樣本,從健身俱樂部到瑜伽或娛樂中心。
對從每個位置收集的灰塵進行了分析,以確定它們可能攜帶的不同類型的微生物,并研究灰塵中的遺傳物質(zhì)。這表明,灰塵中含有180多個耐抗生素基因。然而,研究人員也研究了這些基因在細菌之間轉(zhuǎn)移的可能性。
這種情況是如何發(fā)生的呢?這些提供了一個簡單的機制,讓DNA比特通過微生物。因此,科學家們在耐抗生素基因附近尋找這些結(jié)構(gòu)。他們的研究得到了50多個這樣的DNA片段的發(fā)現(xiàn)的回報。
這些現(xiàn)在是在實驗室里培養(yǎng)出來的,科學家們試圖預測這些跳躍基因的實際轉(zhuǎn)移。這導致了細菌之間的基因轉(zhuǎn)移。然而,我無法從行動中捕捉到這一點。也就是說,即使這些結(jié)構(gòu)包含感興趣的基因,它們也無法實現(xiàn)基因的轉(zhuǎn)移。
然而,哈特曼補充說,這種轉(zhuǎn)移發(fā)生的情況并不理想。相反,在某些內(nèi)部條件下,由于大氣干旱、缺乏營養(yǎng)物質(zhì)(過高或過低)或在清潔產(chǎn)品中發(fā)現(xiàn)的抗菌素化學物質(zhì),細菌可能會受到壓力。這些努力狀態(tài)促進了基因轉(zhuǎn)移到附近的微生物中,這些微生物最有可能在這些狀態(tài)下存活下來。唯一的問題是,這種轉(zhuǎn)移還沒有被任何研究人員親眼看到。
新的研究表明,這種轉(zhuǎn)移發(fā)生在各種內(nèi)部情況下的可能性。現(xiàn)在的問題是,這些真實的事件是否構(gòu)成了威脅,因為它們提供了抗生素耐藥性的一個重要來源,或者它們只是非致病菌之間發(fā)生的交換。
為了支持后者,哈特曼說:“我們到處都是微生物,絕大多數(shù)微生物都是無害的。下一點是對抗生素耐藥性基因如何、在何處以及何時轉(zhuǎn)移到引起疾病的細菌進行更多的研究,特別是當環(huán)境暴露在常見的清潔解決方案中,以確定這是否引發(fā)了對抗生素的耐藥性轉(zhuǎn)移。
簡而言之,他問道:“如果你改變了清潔方式,改變了使用過的產(chǎn)品,你能做些什么來限制抗生素的耐藥性?”例如,使用一種不同類型的消毒劑或家庭清潔劑可以阻止基因的轉(zhuǎn)移和對抗生素的耐藥性的傳播。
推薦內(nèi)容
-
浣熊比浣熊作為傳播當?shù)丶纳x的載體具有更高的風險
浣熊和浣熊是過去幾十年在歐洲建立的兩種非本土動物。它們越來越豐富,不僅使它們成為一些國家中最常見的食肉動物物種,而且使它們成為...
-
谷歌應用程序會改變你的手機
谷歌推出了三個新的應用程序-活動泡泡、信封和Screen Stopwatch-所有這些都是為了減少你的屏幕時間。 幾年前,谷歌推出了“數(shù)字福祉”...
-
進化生態(tài)學可以使養(yǎng)蜂人與疾病作斗爭
科學家在自然生態(tài)與進化雜志上發(fā)表的一篇論文中警告稱,一些商業(yè)養(yǎng)蜂方式可能會對蜜蜂造成傷害,而不是幫助它們。西方蜜蜂 - 美國糧食作
-
旅行 超級細菌 增加了常見程序的感染風險
昆士蘭大學的研究人員說,接觸抗生素抗性細菌的旅行者可能會改變依賴有效抗生素的普通醫(yī)療程??序。昆士蘭大學昆士蘭分校臨床研究中心...
-
新的數(shù)學模型可以有效地模擬活細胞中酶的表達
所有的生物都是由碳構(gòu)成的,而糖,例如葡萄糖,是碳的常見來源。因此,大多數(shù)細胞都擅長吃糖,它們利用酶通過一系列化學反應來消化糖,...
-
從華為到天九共享 中國企業(yè)致力將幸福與世界共享
近日,一直很低調(diào)的華為,一瞬間被推到世界經(jīng)濟的風口浪尖。但面對美國的咄咄逼人,華為掌舵人任正非卻顯得十分平和。在近日的采訪中,...
-
WDR5蛋白是何方神圣竟引得Celgene重倉TRPH-395
2019年1月29日,加拿大一家新興生物醫(yī)藥公司Triphase Accelerator與其大股東FACIT宣布與Celgene開展新的戰(zhàn)略合作,Celgene將預先支付4000
-
科學家們使用啤酒廠廢物來生長啤酒制造所需的酵母
來自新加坡南洋理工大學(NTU Singapore)的科學家發(fā)明了一種新方法,將廢啤酒糟轉(zhuǎn)變?yōu)榭梢陨L啤酒酵母的有價值產(chǎn)品。在啤酒生產(chǎn)中,酵母是
-
澳大利亞寄生蟲發(fā)現(xiàn)引起了對被忽視的熱帶病的關(guān)注
在澳大利亞北部偶然發(fā)現(xiàn)一種先前未記載的寄生蟲,這使得科學家們能夠加入重要的進化點,強調(diào)需要密切監(jiān)測外來和被忽視的熱帶病。由悉尼...
-
微管橋組織早期胚胎細胞的細胞骨架
A * STAR的科學家們已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了新生胚胎中的細胞如何組織構(gòu)成骨骼的骨骼,即微管。雖然這一發(fā)現(xiàn)解決了一個謎團,但它也提出了一系列新問題