細菌的抗生素耐藥性正在使許多現代藥物失效,甚至可能引起全球公共衛生危機。現在,美國哈佛大學研究人員開發的一種新抗生素克服了抗生素耐藥性機制。據最新一期《科學》雜志報道,合成化合物克雷霉素(cresomycin)可殺死許多耐藥細菌,包括金黃色葡萄球菌和銅綠假單胞菌。
研究領導者、哈佛大學化學生物學教授安德魯·邁爾斯表示,與臨床批準的抗生素相比,克雷霉素對許多致病菌的活性抑制顯著提高,這些致病菌每年會導致100多萬人死亡。
開發克雷霉素的目的是幫助人體戰勝超級細菌。哈佛大學團隊從林可酰胺的化學結構中獲得了靈感。林可酰胺是一類抗生素,其中包括常用的克林霉素。與許多抗生素一樣,克林霉素是通過半合成方式制成的,而新化合物完全是人工合成的,并且具有無法通過現有手段獲得的化學修飾。
細菌核糖體是控制蛋白質合成的生物分子機器。破壞核糖體功能是許多現有抗生素的標志,但一些細菌已進化出屏蔽機制,阻止傳統藥物發揮作用。具體而言,細菌可通過表達產生核糖體RNA甲基轉移酶的基因,來對核糖體靶向抗生素藥物產生抗藥性。這些酶將藥物成分擋在外面,最終抑制藥物活性。
為解決這個問題,研究團隊將化合物設計成與其結合靶標非常相似的剛性形狀,使其對核糖體有更強的控制力。這種新分子具有與細菌核糖體結合的更強能力。
研究人員表示,抗生素是現代醫學的基礎。如果沒有抗生素,許多醫療程序,如手術、癌癥治療和器官移植都無法進行。研究中的創新還有助于生產其他新藥。
美國哥倫比亞大學和洛克菲勒大學科學家利用細菌作為“特洛伊木馬”,繞過人體免疫系統的監控,將病毒直接運送至腫瘤內部。隨后,細菌與病毒協同作戰,對癌細胞發起強力攻擊。相關研究成果發表于最新一期《自然·生物......
根據本周發表的兩份報告,古菌是生命之樹上最不為人所知的微生物分支,是研究新型抗生素的重要線索。古菌以其在極端環境(如熱泉和鹽堿地)中茁壯成長的能力而聞名,它們也與細菌共存于于多種環境中。現在,兩組研究......
近日,廣東省科學院生態環境與土壤研究所研究員孫蔚旻團隊在國家重點研發計劃、國家自然科學基金等項目的資助下,在畜禽廢水中微塑料與抗生素共污染微生物降解機制研究方面取得新進展,揭示了微塑料-抗生素復合污染......
在顯微鏡下的微觀世界里,那些我們肉眼看不到的小生命,每天都上演著驚心動魄的“饑餓游戲”。最近,美國亞利桑那州立大學、瑞士蘇黎世聯邦理工學院以及瑞士聯邦水科學與技術研究所組成的國際科研團隊,發現了一種令......
在微觀世界里,微生物會爭奪地盤、向敵人噴射化學物質,有時還會利用微觀地形來獲得優勢。一項研究發現,細菌可以利用鄰近酵母細胞形成的液體小囊加速移動。這些微觀的水分痕跡使細菌能夠游得更遠、傳播得更快,揭示......
法國國家科學研究中心日前宣布,該機構參與的科研團隊成功識別出一種新分子NM102,能夠在不破壞宿主微生物群的前提下,使致病菌在面對免疫系統時“解除武裝”。這一成果有望推動新型藥物開發,并解決抗生素耐藥......
一項新研究警告稱,全世界數百萬公里的河流攜帶的抗生素污染水平足以促進耐藥性并危害水生生物。該研究首次估算了人類使用抗生素造成的全球河流污染規模——每年約有8500噸抗生素進入世界各地的河流系統,這個數......
研究人員發現,即使使用60℃高溫水洗程序清洗衣物,洗衣機仍無法清除潛在有害細菌,這一發現可能與抗生素耐藥性上升有關。近日,PLoSOne發表的一項研究表明,受污染的織物可能成為持續數周的感染源,但研究......
加拿大和美國研究人員報告說,他們發現了一種靶向細菌核糖體的新型廣譜套索肽抗生素,對多種致病細菌表現出殺傷力,其中包括對現有藥物具有耐藥性的菌株,為應對抗生素耐藥性問題提供了新路徑。相關論文近日發表在英......
多重耐藥致病真菌的全球傳播對人類健康構成了嚴重威脅,因此有必要發現具有獨特作用模式的抗真菌藥物。然而,由于已知化合物的高頻率重新發現和缺乏新的抗真菌藥物靶點,傳統的基于活性的篩選先前未描述的抗生素受到......