美國科學家發現了近30年來第一種新型抗生素,其可以殺死耐甲氧西林金黃色葡萄球菌(MRSA)等多種致命病原體。科學家認為,隨著人類與細菌耐藥性之間戰爭的不斷升級,這一抗生素有望成為“游戲規則顛覆者”。
西北大學的吉姆·里維斯領導的研究團隊在近日出版的《自然》雜志上撰文指出,他們在緬因州的土壤內發現了這種名為Teixobactin的抗生素。在老鼠身上進行的研究表明,該抗生素對致命的MRSA細菌等具有非常強的對抗作用,而且可以治療肺結核、敗血病等多種常見的感染。更重要的是,與其他主要攻擊細菌蛋白質的多數抗生素不同,它主要通過破壞細菌的細胞壁來消滅細菌,病原體很難對其發展出抗藥性。
不僅如此,科學家們表示,這一抗生素也因為其發現方式,為新一代抗生素鋪平了道路。科學家們一直相信,土壤中充滿了各種新奇且強大的抗生素,但99%的微生物在實驗室環境下都無法發育,這讓科學家們很挫敗,而西北大學的科學家找到了新方法:他們使用名為iChip的電子芯片在土壤中培育微生物,接著將其中的抗生素化合物隔離出來,采用這種方法,抗生素的存活率達到了50%,他們發現了25種有潛力的抗生素,其中,Teixobactin的功效最強。科學家們表示,或許可以借助這種方法,發現更多有用的抗生素。
盡管該抗生素能殺死MRSA和導致肺結核的結核分枝桿菌,但全球NDM-1超級耐藥細菌發現者、英國卡迪夫大學醫學院教授提摩太·沃爾什警告說,它目前只在幾種實驗室菌株上進行了測試,還需要在至少幾十種甚至上百種最近從病人身上提取出來的菌株上進行測試后,才能得出比較確切的結論,更重要的是,還要在人體身上進行毒性實驗。
Teixobactin在對付革蘭氏陰性細菌時也遭遇了挫敗,畢斯特制藥公司科技事務部高級副總裁巴里·愛因斯坦說,這類細菌包括肺炎桿菌等多種致命病原體,而肺炎桿菌對所有已知的抗生素都有抗藥性。沃爾什希望iChip技術能提供解決方案,他說:“iChip有望培育出能殺死革蘭氏陰性細菌的細菌。”
1928年,亞歷山大·弗萊明發現了第一種抗生素青霉素,隨后,科學家們又陸續發現了100多種抗生素,但自1987年起就沒有新抗生素問世,缺乏新藥和過度用藥使細菌的耐藥性與日俱增。2014年,世界衛生組織宣布,后抗生素時代(人們可能死于普通感染和小傷)可能于本世紀開始。MRSA也從醫院肆虐到社區。因此,科學家們認為,Teixobactin的出現可謂生逢其時,其有望成為人類打敗細菌抗藥性的“超級武器”。
安徽師范大學教師李想首次從細胞層面系統揭示了低濃度抗生素如何影響微生物氮循環并促進溫室氣體氧化亞氮的排放,為認識抗生素污染的氣候效應提供了新的科學證據。研究成果發表于《環境科學與技術》。環境濃度四環素......
近日,西安交通大學第一附屬醫院教授劉冰團隊在《先進科學》封面發表了研究論文。該研究從細菌的天敵“噬菌體”入手,基于噬菌體天然的抑菌機制,創新性地開發出一類可精準靶向細菌類核相關蛋白HU的小分子候選藥物......
每毫升1微克就能殺死耐藥菌通過研究土壤細菌——天藍色鏈霉菌合成抗生素次甲霉素A 的過程,研究人員發現了一種中間化合物——premethylenomycinClactone,其抗菌活性是最終產......
在人工智能(AI)的輔助下,麻省理工學院研究人員成功設計出新型抗生素,可快速、精準殺滅耐藥淋病奈瑟菌和耐甲氧西林金黃色葡萄球菌(MRSA)等耐藥菌。研究團隊運用生成式人工智能算法設計了超過3600萬種......
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......