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Nature:鼻子里发现的新型抗生素可有效杀伤“超级细菌”

  1. 抗生素
  2. 超级细菌

来源:生物谷 2016-08-01 13:24

科学家们最近发现了一种能够有效杀伤“超级细菌”的关键武器,而这一种“武器”就藏在寄生于人们鼻腔中的细菌中。

(图片摘自www.sciencealert.com)

2016801日 讯 /生物谷BIOON/ --科学家们最近发现了一种能够有效杀伤“超级细菌”的关键武器,而这一种“武器”就藏在寄生于人们鼻腔中的细菌中。

研究者们通过对90名参与者的鼻腔细菌样本进行了系统的分析,发现了一类叫做“路邓葡萄球菌”细菌。之后,他们从这类细菌中提纯了一种叫做“路邓素”的物质,这是一类完全新型的抗生素。

这群来自德国蒂宾根大学的研究者们利用该种抗生素去杀伤“MRSA”(一种已知的寄生于小鼠体内的超级细菌),发现了它强大的杀伤能力。这说明这种抗生素能够有效应用于临床治疗,尽管再此之前需要较长时间的优化。

 “正常情况下抗生素是由土壤中的细菌或真菌分泌的”,研究者之一,微生物学家Andreas Peschel说道:“这一新发现则证明人体内的共生菌群也有分泌抗生素的能力”。

科学家们同时发现MRSA细菌以及路邓葡萄球菌并会同时存在于人体的鼻腔中,这也说明了后者能够有效杀伤前者。

如今我们人类社会正面临越来越严重的抗生素耐药性危机。致病菌已经进化出能够完全抵抗抗生素杀伤的能力,而自从1980年以来我们还没有新型的抗生素的发现。

而路邓素的发现则终止了这一噩梦,作者认为新型的抗生素开发仍然在路上,路邓素仅仅是冰山一角。换句话说,目前已知的耐药性强的致病菌,也许能够被路邓素或将来可能发现的其它抗生素有效杀灭。

相关结果发表在最近一期的《nature》杂志上。(生物谷Bioon.com

生物谷推荐原文阅读:Scientists just found a new antibiotic in your nose that can treat drug-resistant staph

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doi:10.1038/nature18634

PMC:

PMID:

Human commensals producing a novel antibiotic impair pathogen colonization

Alexander Zipperer, Martin C. Konnerth, Claudia Laux, Anne Berscheid, Daniela Janek, Christopher Weidenmaier, Marc Burian, Nadine A. Schilling, Christoph Slavetinsky, Matthias Marschal, Matthias Willmann, Hubert Kalbacher, Birgit Schittek, Heike Brötz-Oesterhelt, Stephanie Grond, Andreas Peschel    & Bernhard Krismer

The vast majority of systemic bacterial infections are caused by facultative, often antibiotic-resistant, pathogens colonizing human body surfaces. Nasal carriage of Staphylococcus aureus predisposes to invasive infection, but the mechanisms that permit or interfere with pathogen colonization are largely unknown. Whereas soil microbes are known to compete by production of antibiotics, such processes have rarely been reported for human microbiota. We show that nasal Staphylococcus lugdunensis strains produce lugdunin, a novel thiazolidine-containing cyclic peptide antibiotic that prohibits colonization by S. aureus, and a rare example of a non-ribosomally synthesized bioactive compound from human-associated bacteria. Lugdunin is bactericidal against major pathogens, effective in animal models, and not prone to causing development of resistance in S. aureus. Notably, human nasal colonization by S. lugdunensis was associated with a significantly reduced S. aureus carriage rate, suggesting that lugdunin or lugdunin-producing commensal bacteria could be valuable for preventing staphylococcal infections. Moreover, human microbiota should be considered as a source for new antibiotics.

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