细菌耐药化学机制首次得以抗生素的作用

   2023-08-21 互联网2490
核心提示:一种耐抗生素细菌可通过改变基因构成的方式躲避多种抗生素作用,能对付超级细菌的新药。人类病原体葡萄球菌sciuri进化而成的超级

一种耐抗生素细菌可通过改变基因构成的方式躲避多种抗生素作用,能对付“超级细菌”的新药。人类病原体葡萄球菌sciuri进化而成的超级细菌中发现的蛋白质Cfr。他们通过基因交叉,让Cfr进入人类鼻子和皮肤中普遍存在的另一种葡萄球菌aureus。Cfr基因能有效抵抗7种抗生素。拥有Cfr基因的细菌有着明显的进化优势。

Cfr基因合成的蛋白质在细菌耐抗生素机制中发挥重要作用。它能很容易从非人类病原体传播给其他能感染人的细菌类型。可感染多种耐抗生素细菌。细菌细胞中有一种核糖体,能制造各种蛋白质供细菌生存所需。抗生素能与该核糖体结合,通过扰乱核糖体的功能杀死细菌。这一过程正是通过甲基化作用来实现的。所谓甲基化作用是指,酶在核苷酸(DNA和RNA的结构单位)的特定位置加上一个小分子标记的过程。

甲基化作用化学机制的清晰三维图像。Cfr蛋白通过甲基化作用,能给核糖体贴上与抗生素结合的分子标记,却不会扰乱其功能。其在核苷酸上附加分子标记的特殊位置跟其他常规标记位置不同,使其具有能抵抗一般化学方法修改的性质。正是通过这种作用,细菌进化出了非常聪明的抵抗抗生素的机制。知道了细菌细胞如何躲避多种抗生素的特殊机制,就可以设计出新化合物来扰乱这一过程,让常规的抗生素发挥作用。
 

 
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