Šis jaunais savienojums varētu cīnīties ar spēcīgiem “superbugiem”

Pētniekus arvien vairāk uztrauc tas, ka pieaug daudzu zāļu rezistentu baktēriju jeb “superbugs”, kuru rezistence pret antibiotikām ir kļuvusi bīstamāka. Tagad pētījums parāda, ka pētnieki ir strādājuši pie risinājuma jaunizveidota savienojuma veidā.

Vai jauns savienojums var palīdzēt mums cīnīties ar antibiotikām rezistentām baktērijām?

Pēdējos gados zinātnieki ir koncentrējušies uz vienu no satraucošākajām pasaules problēmām, proti, uz to, ka daudzi baktēriju celmi ir kļuvuši izturīgi pret antibiotikām un tādējādi daudz grūtāk - un dažreiz neiespējami - iznīcināt.

Slimību kontroles un profilakses centri (CDC) šo fenomenu sauc par “vienu no lielākajām mūsdienu sabiedrības veselības problēmām”, paskaidrojot, ka tikai Amerikas Savienotajās Valstīs vien vairāk nekā 2 miljoni cilvēku katru gadu inficējas ar antibiotikām rezistentām baktērijām, un šādu infekciju dēļ mirst vairāk nekā 23 000 cilvēku.

Šī iemesla dēļ pētnieki visā pasaulē ir meklējuši jaunus veidus, kā risināt šo krīzi un efektīvāk iznīcināt superbugus.

Tagad pētnieku komanda no Šefīldas universitātes un Rutherford Appleton Laboratory (RAL) Didcot, abas Apvienotajā Karalistē, ir identificējusi jaunu savienojumu, kas, pēc viņu domām, var veiksmīgi mērķēt un cīnīties ar dažiem multirezistentu baktēriju veidiem .

Viņu pētījumā - kuru secinājumi parādās žurnālā ACS Nano - pētnieki parāda, ka šis jaunais savienojums var būt efektīvs pret antibiotikām rezistentām, gramnegatīvām baktērijām.

Kategorizēšanas nolūkos bakteriologi marķē baktērijas kā divas lielas grupas: grampozitīvas un gramnegatīvas.

Pie grampozitīvām baktērijām pieder Stafilokoki, Streptokoki, un Pneimokoki - baktērijas, kas inficē ādu, asinis vai plaušas.

Gramnegatīvās baktērijas ietver tādus pavedienus kā Escherichia coli, kas ir atbildīga par urīnceļu infekcijām, vai Pseidomonas, slimnīcas baktērijas, kas bieži inficē asinis vai plaušas.

“Izrāviena” atklājums

Pašreizējā pētījumā pētnieku grupa, kuru vada prof. Džims Tomass, koncentrējas uz savienojumu klases potenciālu, ko sauc par rutēnija (II) polipiridilkompleksiem - šo nosaukumu zinātnieki dažkārt saīsina līdz Ru (II) kompleksiem.

Šie savienojumi, pētnieki paskaidro savā rakstā, ir parādījuši solījumus pretvēža terapijā.

Tomēr pētījuma līdzautore, doktore Kirstija Smitena, tagad ir izstrādājusi Ru (II) atvasinājumu, kas spēj cīnīties ar multirezistentām, gramnegatīvām baktērijām, īpaši E. coli.

Pētnieki paskaidro, ka viņi varēja viegli pārbaudīt jaunā savienojuma efektivitāti un sekot tā ietekmei uz baktērijām, jo ​​tas izstaro īpaši izstrādātu balto gaismu.

“Tā kā savienojums ir luminiscējošs, gaismā tas spīd. Tas nozīmē, ka baktēriju uzņemšanu un ietekmi uz baktērijām var sekot ar progresīvām mikroskopa metodēm, kas pieejamas RAL, ”skaidro prof. Tomass.

Komanda arī atklāja, ka jaunais savienojums var apgrūtināt gramnegatīvo baktēriju rezistences pret antibiotikām veidošanos, kas varētu arī padarīt to par kandidātu mērķtiecīgiem profilakses pasākumiem.

Profesors Tomass un viņa kolēģi šo atklājumu sauc par izrāvienu superbugu izpētē, un viņi uzskata, ka tas varētu radīt efektīvākus veidus, kā apstrīdēt bīstamas infekcijas.

"Šis sasniegums varētu novest pie dzīvībai bīstamu superbugu jaunas būtiskas ārstēšanas un augošā riska, ko rada pretmikrobu rezistence."

Prof. Džims Tomass

Tomēr meklēšana šeit neapstājas. Pašlaik pētnieku grupa atzīmē, ka viņi zina tikai to, ka jaunais savienojums ir efektīvs pret dažām antibiotikām rezistento baktēriju daļām, tomēr pētnieki uzskata, ka tas, iespējams, spēs uzbrukt arī citiem baktēriju pavedieniem.

Tā ir iespēja, ko izmeklētāji cer apstiprināt nākotnē.

none:  dzemdes kakla vēzis - HPV vakcīna pediatrija - bērnu veselība copd