Vědci odhalili skrytý „motor“ bakterie Vibrio: Nová naděje pro léčbu odolných infekcí
InovaceVědci z King's College London detailně zmapovali strukturu bakterie Vibrio, která způsobuje závažné infekce a je stále odolnější vůči antibiotikům. Tento objev, publikovaný v časopise Nature Communications, by mohl otevřít cestu k novým, život zachraňujícím léčebným postupům.
Vědci z King's College London detailně zmapovali strukturu bakterie Vibrio, která způsobuje závažné infekce a je stále odolnější vůči antibiotikům. Tento objev, publikovaný v časopise Nature Communications, by mohl otevřít cestu k novým, život zachraňujícím léčebným postupům. Infekce způsobené bakterií Vibrio jsou globálním problémem; cholera si ročně vyžádá tisíce životů a vibrióza, závažná infekce s rostoucí odolností vůči antibiotikům, se šíří v jižní Evropě a na jižním pobřeží USA, kde se bakterie daří v teplých pobřežních vodách.
Hlavní autor studie, doktor Julien Bergeron, zdůraznil, že podrobné pochopení těchto bakterií poskytuje nejlepší šanci na vývoj cílených zásahů, které by zabránily vzniku závažných infekcí. Mnoho typů bakterií má bičík, který vědci popisují jako mikroskopickou „vrtuli“. Je nezbytný pro pohyb a umožňuje bakteriím proniknout do krevního oběhu hostitele, což vede k infekci. U druhů Vibrio je tento bičík obklopen pláštěm, membránovou ochranou, která bakterii chrání před imunitním systémem hostitele. Cílení na tento plášť na molekulární úrovni nabízí slibný a dosud nevyzkoušený léčebný přístup.
Namísto přímého usmrcení bakterií, což je taktika antibiotik, by narušení bičíku nebo jeho pláště mohlo bakteriím zabránit v šíření infekce. To by navíc snížilo tlak na bakterie, aby si vyvinuly odolnost vůči antibiotikům. Doktor Bergeron dodal, že pohyb je pro mnoho patogenů zásadní k osídlení hostitele. U bakterie Vibrio plášť chrání bakterii před objevením a zničením imunitním systémem, což ztěžuje řešení těchto typů infekcí. Odhalením architektury tohoto systému v atomovém rozlišení nyní vědci vidí, jak se bičík otáčí uvnitř pláště a jak se tato ochranná vrstva sestavuje.
Pro detailní pochopení tohoto mechanismu výzkumníci použili jeden z nejvýkonnějších kryo-elektronových mikroskopů na světě. Tato technika, klíčová pro jejich studie bakteriálních patogenů, umožnila vizualizovat bičík s pláštěm v atomovém rozlišení. Odhalila detaily rotace bičíku uvnitř pláště a naznačila mechanismus tvorby tohoto pláště.
Kailin Qin, doktorandka a spoluautorka studie, uvedla, že narušení pláště nebo mechanismů umožňujících vysokorychlostní rotaci by mohlo zabránit bakteriím Vibrio v osídlení hostitelů, nebo by mohlo bičík vystavit úspěšnému útoku imunitního systému. Tato zjištění představují zásadní krok k vývoji nových léčebných postupů proti choleře a vibrióze, včetně nejnebezpečnějších kmenů odolných vůči antibiotikům.
Phys.org