Nature突破性时刻:30年来首个全新抗生素!

【字体: 时间:2025年04月02日 来源:AAAS

编辑推荐:

  麦克马斯特大学一个由著名研究员Gerry Wright领导的研究小组发现了一种强有力的候选者,它可以挑战地球上一些最耐药的细菌。

  

近30年来,市场上从未出现过全新类型的抗生素,但由于麦克马斯特大学研究人员的一项发现,这种情况可能很快就会改变。

由著名研究员Gerry Wright领导的一个研究小组已经确定了一种强有力的候选者,它可以挑战地球上一些最耐药的细菌。这种名为lariocidin的新分子让人惊喜,相关研究结果发表在2025年3月26日的《自然》杂志上。

随着细菌和其他微生物进化出抵抗现有药物的新方法,这类全新抗生素的发现满足了对新型抗菌药物的迫切需求。据世界卫生组织称,这种现象被称为抗菌素耐药性(AMR),它是全球最大的公共卫生威胁之一。

Wright解释说:“随着细菌对它们的耐药性越来越强,我们的旧药物正变得越来越无效。每年约有450万人死于抗生素耐药性感染,而且情况只会越来越糟。”

Wright和他的团队发现,这种新分子,一种套索肽,作为早期药物先导物很有希望,因为它以一种不同于其他抗生素的方式攻击细菌。落叶松素以一种全新的方式直接与细菌的蛋白质合成机制结合,抑制其生长和生存的能力。

“这是一种具有新作用模式的新分子,”Wright说。“这对我们来说是一个巨大的飞跃。”

Lariocidin是由一种叫做芽孢杆菌的细菌产生的,研究人员从汉密尔顿后院收集的土壤样本中提取了这种细菌。

研究小组让土壤细菌在实验室里生长了大约一年,这种方法甚至帮助发现了生长缓慢的物种,否则这些物种可能会被遗漏。其中一种细菌,Paenibacillus,正在产生一种新的物质,这种物质对其他细菌有很强的活性,包括那些通常对抗生素有抗药性的细菌。

Wright实验室的博士后Manoj Jangra说:“当我们弄清楚这种新分子是如何杀死其他细菌的时候,这是一个突破性的时刻。”

除了其独特的作用方式和对抗耐药细菌的活性外,研究人员对lariocidin持乐观态度,因为它在很多方面都是正确的:它对人体细胞没有毒性,不容易受到现有抗生素耐药性机制的影响,而且它在动物感染模型中也很有效。

Wright和他的团队现在正专注于寻找修饰分子的方法,并大量生产这种分子以供临床开发。Wright说,因为这种新分子是由细菌产生的,而“细菌对为我们制造新药不感兴趣”,所以在lariocidin准备上市之前,还需要很多时间和资源。

Wright说:“最初的发现是个大惊喜!这一刻对我们来说是令人震惊的,但现在真正的艰苦工作开始了。我们现在正致力于将这种分子分解并重新组合在一起,以使其成为更好的候选药物。”


濠电偞鍨堕幐鎼侇敄閸緷褰掑炊閳规儳浜鹃柣鐔煎亰濡插湱鈧鎸哥€涒晝鈧潧銈搁弫鍌炴倷椤掍焦鐦庨梺璇插缁嬫帡宕濋幒妤€绀夐柣鏃傚帶杩濇繝鐢靛Т濞茬娀宕戦幘鎰佹僵鐎规洖娲ㄩ悾铏圭磽閸屾瑧顦︽俊顐g矒瀹曟洟顢旈崨顖f祫闂佹寧绻傞悧鎾澄熺€n喗鐓欐繛鑼额嚙楠炴﹢鏌曢崶銊ュ摵鐎殿噮鍓熼獮宥夘敊閻e本娈搁梻浣藉亹閻℃棃宕归搹顐f珷闁秆勵殕椤ュ牓鏌涢幘鑼槮濞寸媭鍨堕弻鏇㈠幢濡ゅ﹤鍓遍柣銏╁灡婢瑰棗危閹版澘顫呴柣娆屽亾婵炲眰鍊曢湁闁挎繂妫欑粈瀣煃瑜滈崜姘┍閾忚宕查柛鎰ㄦ櫇椤╃兘鏌ㄥ┑鍡欏ⅵ婵☆垰顑夐弻娑㈠箳閹寸儐妫¢梺璇叉唉婵倗绮氶柆宥呯妞ゆ挾濮烽鎺楁⒑鐠団€虫灁闁告柨楠搁埢鎾诲箣閿旇棄娈ュ銈嗙墬缁矂鍩涢弽顓熺厱婵炲棙鍔曢悘鈺傤殽閻愬弶鍠橀柟顖氱Ч瀵噣宕掑Δ浣规珒

10x Genomics闂備礁鎼崐鐟邦熆濮椻偓楠炴牠鈥斿〒濯爄um HD 闁诲孩顔栭崰鎺楀磻閹剧粯鐓曟慨妯煎帶閻忕姷鈧娲滈崰鎾舵閹烘骞㈡慨姗嗗墮婵啴姊洪崨濠傜瑨婵☆偅绮嶉妵鏃堝箹娴g懓浠㈤梺鎼炲劗閺呮粓鎮鹃柆宥嗙厱闊洤顑呮慨鈧┑鐐存綑濡粓濡甸幇鏉垮嵆闁绘ḿ鏁搁悡浣虹磽娴e憡婀版俊鐐舵铻為柛褎顨呯粈鍡涙煕閳╁啞缂氶柍褜鍏涚划娆撳极瀹ュ鏅搁柨鐕傛嫹

婵犵數鍋涘Λ搴ㄥ垂閼测晜宕查悗锝庡亞閳绘棃鎮楅敐搴″箺缂佷胶娅墂ist闂備線娼уΛ妤呮晝閿濆洨绠斿鑸靛姇濡ɑ銇勯幘璺轰粶缂傚秳绶氶弻娑㈠冀閵娧冣拡濠电偛鐗婇崢顥窱SPR缂傚倷鐒︾粙鎺楁儎椤栫偛鐒垫い鎺嗗亾妞わ缚鍗抽幃褔宕妷銈嗗媰闂侀€炲苯澧村┑鈥愁嚟閳ь剨缍嗛崜姘跺汲閳哄懏鍊垫繛鎴炵懃婵啴鏌涢弮鎾村

闂備礁鎲¢〃鍡椕哄⿰鍛灊闊洦绋掗崵鍕煟閹邦剦鍤熼柕鍫熸尦楠炴牠寮堕幋鐘殿唶闂佸憡鐟ュΛ婵嗩潖婵犳艾惟闁靛绲煎ù鐑芥煟閻樿京鍔嶇憸鏉垮暣閹儵鏁撻敓锟� - 婵犵數鍎戠徊钘夌暦椤掑嫬鐭楅柛鈩冡缚椤╂煡鏌涢埄鍐惧毀闁圭儤鎸鹃々鐑藉箹鏉堝墽绉甸柛搴㈠灥閳藉骞橀姘濠电偞鍨堕幖鈺傜濠婂啰鏆﹂柣鏃囨绾惧ジ鏌涢埄鍐闁告梹甯¢幃妤呭捶椤撶偘妲愰梺缁樼⊕閻熝囧箯鐎n喖绠查柟浼存涧閹線姊洪崨濠傜濠⒀勵殜瀵娊鎮㈤悡搴n唹濡炪倖鏌ㄩ悘婵堢玻濞戙垺鐓欓悹銊ヮ槸閸婂鎮烽姀銈嗙厱婵炲棙锚閻忋儲銇勯銏╁剶鐎规洜濞€瀵粙顢栭锝呮诞鐎殿喗鎮傞弫鎾绘晸閿燂拷

濠电偞鍨堕幐鎼侇敄閸緷褰掑炊椤掆偓杩濇繝鐢靛Т鐎氼噣鎯屾惔銊︾厾鐎规洖娲ゆ禒婊堟煕閻愬瓨灏﹂柟钘夊€婚埀顒婄秵閸撴岸顢旈妶澶嬪仯闁规壋鏅涙俊铏圭磼閵娧冾暭闁瑰嘲鎳庨オ浼村礃閵娧€鍋撴繝姘厸閻庯綆鍋勬慨鍫ユ煛瀹€鈧崰搴ㄥ煝閺冨牆鍗抽柣妯挎珪濮e嫰鏌f惔銏⑩姇闁告梹甯″畷婵嬫偄閻撳宫銉╂煥閻曞倹瀚�

相关新闻
    生物通微信公众号
    微信
    新浪微博
    • 搜索
    • 国际
    • 国内
    • 人物
    • 产业
    • 热点
    • 科普
    • 急聘职位
    • 高薪职位

    知名企业招聘

    今日动态 | 人才市场 | 新技术专栏 | 中国科学人 | 云展台 | BioHot | 云讲堂直播 | 会展中心 | 特价专栏 | 技术快讯 | 免费试用

    版权所有 生物通

    Copyright© eBiotrade.com, All Rights Reserved

    联系信箱:

    粤ICP备09063491号