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“孤独”变异微生物的抗生素耐药性上升

由曼彻斯特大学领导的一项主要研究发现,所谓的“孤独”微生物,那些生活在低人口密度的微生物更容易发生变异,从而导致更高的抗生素耐药率。在分析了70年的数据和近500种不同的突变测量数据后,该研究表明,在较密集的微生物群体中发现的单个微生物- 如细菌- 的变异远小于稀疏组中的微生物。

“孤独”变异微生物的抗生素耐药性上升

细菌的突变可导致一系列结果,包括抗生素抗性。因此,这项研究可以为更好地了解抗生素耐药性铺平道路,有助于更有效地对抗抗生素抗性“超级细菌”的兴起。

该研究与Keele和Middlesex大学合作,遵循该团队之前的研究,该研究还研究了突变率与微生物种群密度之间的关系,但仅限于一种特定细菌大肠杆菌。该研究发现,“孤独”细菌的抗体变异几乎是生活在密集人群中的抗生素的十倍。

这项由生物技术和生物科学研究委员会(BBSRC)资助的研究通过分析来自生命各个部门的突变率,对这些初步研究结果进行了大量扩展,分析了对26种微生物甚至包括病毒的68项独立研究。

接下来又进行了数百次实验,使用了近2万亿个微生物细胞,尽管这些细胞很小,如果端到端地铺设,将从曼彻斯特延伸到加拿大的纽芬兰(近4000公里)。研究结果表明,针对细菌甚至酵母的多种抗生素重复了最初的发现。

克里斯·奈特博士,从科学与工程和研究的资深作者的大学教授说:“自发突变推动进化,但是当突变导致更严重,如耐抗生素,就成了一个问题。根据。世界卫生组织(WHO),如果抵抗力继续上升,到2050年将导致每年有1000万人死亡。

“这就是为什么我们在实验室中观察到的特定突变是与抗生素抗性相关的突变”。

世界卫生组织表示,该问题有可能有效预防和治疗由细菌,寄生虫,病毒和真菌引起的日益增多的感染,并且对全球公共卫生构成日益严重的威胁。

作者称他们的发现是“密度相关的突变率可塑性”或DAMP.DAMP是这些突变率随着微生物环境而变化的一种方式。研究人员发现DAMP可以在减少导致抗生素抗性的突变中发挥关键作用。

来自生物学,医学和健康学院以及该研究的主要作者Krašovec博士解释说:“在我们的分析中,DAMP使细菌在更高的种群密度下对抗生素产生抗性的可能性降低。我们预计DAMP会影响进化过程。一般而言,了解其原因和影响将有助于理解和控制进化。

“DAMP令人兴奋的是,它需要蛋白质分子在非常不同的微生物中做同样的事情,这意味着我们可以开始理解为什么突变率会像这样变化。这意味着我们的结果可能是临床操纵微生物DAMP的第一步作为减缓抗生素耐药性进展的一种方法。“

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