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Los científicos de UVA revelan cómo Escherichia Coli sabe para causar las infecciones posibles peores

Un par de universidad de los científicos de la Facultad de Medicina de Virginia ha revelado cómo Escherichia Coli busca las hendeduras más libre de oxígeno de su colon para causar la infección peor posible. El descubrimiento podía los doctores de ayuda día evitar la infección se arraigue permitiendo que las bacterias de Escherichia Coli pasen inofensivo a través de su carrocería.

El nuevo descubrimiento muestra apenas cómo el patógeno producido por los alimentos sabe dónde y cuándo comenzar a colonizar el colon en su manera a hacerle enfermo. Reconociendo el ambiente con poco oxígeno del intestino grueso, la bacteria peligrosa se da las mejores probabilidades de establecer una infección robusta - una que esté castigando por el ordenador principal.

Los patógeno bacterianos colonizan típicamente un tejido específico en el ordenador principal. Por lo tanto, como parte de sus estrategias de la infección, los patógeno bacterianos cronometran exacto el despliegue de proteínas y de toxinas a estos lugares específicos de la colonización en el ordenador principal humano. Esto permite que los patógeno salven energía y eviten la detección por nuestros sistemas inmunes y final enfermedad de la causa. Sabiendo los patógeno bacterianos detectan donde están en la carrocería, podemos un día poder evitar Escherichia Coli, así como otros patógeno, sepa donde está dentro de un ordenador principal humano y permitimos que pase a través de la carrocería sin causar una infección.”

Melissa Kendall, doctorado, investigador, departamento de la microbiología, inmunología y biología del cáncer, UVA

Escherichia Coli: Un Goldilocks bacteriano

Escherichia Coli vive naturalmente en nuestros colones, y la mayoría de las deformaciones nos hacen ningún daño. Pero hay varias deformaciones que pueden causar las grapas, diarrea, vomitar, incluso la insuficiencia renal y la muerte. Los niños están en el riesgo determinado. Como tal, los brotes de Escherichia Coli aparecen periódicamente en las noticias. En julio, por ejemplo, la gente en varios estados fue puesta enfermo por Escherichia Coli conectó para esmerilar la carne del bisonte.

Kendall y el estudiante de tercer ciclo Elizabeth M. Melson han vertido la luz importante en cómo las infecciones dañinas de Escherichia Coli se establecen en la carrocería. Los investigadores contornearon un proceso que las bacterias utilizan para descubrir niveles con poco oxígeno en el intestino grueso y después para producir las proteínas que permiten que Escherichia Coli sujete a las células huesped y que establezca la infección.

El oxígeno difunde real del tejido intestinal en la tripa, y hay niveles comparable más altos en el intestino delgado que el grande. Escherichia Coli espera específicamente hasta que haya alcanzado el intestino grueso -inferior del oxígeno antes de golpear.

El poderío vital de Escherichia Coli es una pequeña forma del ARN que activa genes determinados cuando son los niveles del oxígeno bajo bastante, los investigadores revela. Es a este punto que la infección consigue realmente establecida. Los gracias a este proceso que detecta natural, las bacterias pueden establecer la infección y comenzar a fabricar las toxinas dañinas de Shiga.

Los investigadores creen que otros patógeno bacterianos, tales como Shigella y salmonelas, emplean probablemente un mecanismo de mando similar, aunque más trabajo necesita ser hecho para establecer eso.

“Si los científicos pueden figurar cómo cegar el oxígeno que detecta, nosotros pueden poder evitar Escherichia Coli haga las proteínas que permiten que adhiera a nuestra tripa,” Kendall dijo. “Esto puede ser una estrategia efectiva para limitar la infección, y porque no estamos apuntando incremento o supervivencia, Escherichia Coli puede no desarrollar resistencia a los medicamentos - apenas no sabe donde está.”

Source:
Journal reference:

Melson, E.M. et al. (2019) The sRNA DicF integrates oxygen sensing to enhance enterohemorrhagic Escherichia coli virulence via distinctive RNA control mechanisms. PNAS. doi.org/10.1073/pnas.1902725116.