近日,莫纳什大学(Monash University)的一项研究合作取得了令人振奋的发现,最终可能会导致抵抗耐药细菌感染的针对性治疗。
该研究由莫纳什生物医学发现研究所的副教授FasséliCoulibaly和Trevor Lithgow教授领导,并发表在《Nature Communications》杂志上。它描述了使用高分辨率成像来揭示噬菌体如何攻击和杀死伤寒沙门氏菌的,从而使科学家们对如何将其用于正在进行的抗微生物耐药性(AMR)斗争有了新的认识。
该研究是莫纳什生物医学发现研究所(BDI),莫纳什大学AMR影响中心和剑桥大学的研究人员之间的合作。
他们看到的是噬菌体在组装其颗粒的主要成分时产生的令人难以置信的“编排”:一个充满病毒DNA的头部和一个用于感染细菌的尾巴。
“我们在复杂的舞蹈设计中看到了粒子的构造元素是如何互锁的。在分子水平上,手臂向外摆动并彼此卷曲,形成了一条连续的链条,支撑着噬菌体的头部。这种坚硬的链甲为噬菌体的DNA提供了进一步的保护。令人惊讶的是,另一方面,尾巴仍保持了柔韧性。它能够弯曲而不会断裂,因为它捕获了细菌,并最终向噬菌体DNA注入了细菌。”
噬菌体是感染细菌的一类病毒,每种噬菌体都针对其可以杀死的细菌种类。可以将噬菌体纯化至FDA批准的水平,以治疗患有细菌感染的人,并且在美国,欧洲以及最近在澳大利亚都有成功的证明。
在莫纳什大学,研究者们正在努力解决这些问题,从而开发用于治疗细菌感染的新型“噬菌体疗法”所需的噬菌体类型。
Lithgow教授说:“这项发现将帮助我们克服噬菌体疗法中最关键的障碍,即了解噬菌体的工作原理,以便提前预测并准确选择每种患者感染的最佳噬菌体。”
抗菌素耐药性(AMR)是对全球健康,粮食安全和经济发展的最大威胁之一。“它可以帮助将噬菌体疗法转变为更广泛的临床用途。”