Neu entdecktes Molekül bekämpft über 300 Arten arzneimittelresistenter Bakterien

Gramnegative Kolonien auf einer Agarplatte. (Rodolfo Parulan Jr./Moments/Getty Images)

Antibiotika Resistenz ist ein großes Problem, das Wissenschaftler und Gesundheitsorganisationen überwinden wollen. Bald könnte Hilfe kommen, nachdem ein neues Molekül entdeckt wurde, das Bakterien wirksam bekämpfen kann, die arzneimittelresistent geworden sind.

Das Molekül heißt Fabimycin und könnte später zur Bekämpfung einiger der hartnäckigsten Infektionen, die Menschen bekommen können, eingesetzt werden.

Die neue potenzielle Behandlung zielt auf gramnegative Bakterien ab, eine Gruppe schwer abzutötender Krankheitserreger häufig hinter Infektionen der Harnwege, der Lunge und sogar des Blutkreislaufs.

Ihre Widerstandsfähigkeit beruht auf einer schützenden Außenmembran, die dabei hilft, die Wand vor schädlichen Substanzen wie Antibiotika zu schützen. Eine Studie In einem englischen Krankenhaus wurde festgestellt, dass mehr als ein Drittel der Personen mit Blutinfektionen durch gramnegative Bakterien innerhalb eines Jahres gestorben waren, was die Herausforderungen verdeutlicht, die mit dem Umgang mit diesen robusten Mikroben verbunden sind.

„Genomstudien und Experimente mit Stämmen mit Permeabilitätsdefizit haben eine Vielzahl biologischer Ziele entdeckt, die zur Abtötung gramnegativer Bakterien eingesetzt werden können“, schreiben die Forscher in ihrem Bericht veröffentlichtes Papier .

„Die beeindruckende äußere Membran und die promiskuitiven Effluxpumpen dieser Krankheitserreger verhindern jedoch, dass viele Antibiotikakandidaten diese Ziele erreichen.“

Fabimycin überwindet diese Probleme, indem es durch die äußere Zellschicht gelangt und die Pumpen umgeht, die Fremdstoffe entfernen, damit sich das Molekül dort ansammeln kann, wo es den größten Schaden anrichten kann. Die Substanz schafft es auch, zu viele gesunde Bakterien abzutöten, ein weiteres Problem bei aktuellen Behandlungen.

Das Team begann mit einem Antibiotikum, von dem bekannt war, dass es gegen grampositive Bakterien wirksam ist, und nahm mehrere strukturelle Veränderungen vor, um dem Molekül die Fähigkeit zu verleihen, die starken Abwehrkräfte gramnegativer Stämme zu infiltrieren.

In Tests zeigte Fabimycin eine Wirkung auf mehr als 300 Arten arzneimittelresistenter Bakterien. Darüber hinaus wurde in Mäusemodellen gezeigt, dass es die Menge an schädlichen Bakterien bei Mäusen reduziert Lungenentzündung oder Harnwegsinfektionen dorthin, wo sie vor der Infektion waren.

„Angesichts der vielversprechenden Aktivität von Fabimycin in Maus-Infektionsmodellen und der ermutigenden Daten, dass Fabimycin im Plasma von Ratten und Menschen deutlich stabiler ist, kann man davon ausgehen, dass sich die Wirksamkeit von Fabimycin verbessern könnte, wenn es zur Behandlung von Infektionen in höheren Organismen eingesetzt wird.“ schreiben die Forscher .

Entdeckung von Antibiotika, die möglicherweise bei gramnegativen Bakterien wirken passiert nicht jeden Tag Daher ist die Biosynthese von Fabimycin eine vielversprechende Entwicklung.

Mit der Zeit verstehen wir immer mehr über gramnegative Bakterien, auch wenn das mit der Art und Weise zusammenhängt es ist zusammengesetzt auf molekularer Ebene oder so es wirkt im Körper . All diese Informationen sind hilfreich, um herauszufinden, wie wir den dadurch verursachten Schaden stoppen können.

Bis Fabimycin tatsächlich in ein tatsächlich eingesetztes Medikament eingebaut werden kann, ist noch viel zu tun, aber die Zeichen stehen gut. Es lohnt sich auf jeden Fall, es im Auge zu behalten, während die Forscher es für den Einsatz in Tests am Menschen vorbereiten.

„Die Wirksamkeit von Fabimycin in Kombination mit der sehr geringen Resistenzhäufigkeit und dem offensichtlichen Fehlen bereits bestehender Resistenzen verheißt Gutes für seine Umsetzung.“ schreiben die Forscher .

Die Forschung wurde veröffentlicht in ACS Zentralwissenschaft .

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