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Los investigadores desarrollan la antena química para luchar contra bacterias resistentes a los antibióticos

En las carreras de armamentos perpetuas entre las bacterias y los antibióticos humano-hechos, hay una nueva herramienta para dar a remedio humano el filo, en parte revelando debilidades bacterianas y potencialmente llevando a tratamientos apuntados o más nuevos para las infecciones bacterianas.

Un equipo de investigación llevado por los científicos en la Universidad de Texas en Austin ha desarrollado antenas químicas para ayudar a determinar una enzima, producida por algunos tipos de Escherichia Coli y de bacterias neumocócicas, sabidos para analizar varios tipos comunes de antibióticos, haciendo estas bacterias peligroso resistentes al tratamiento.

En respuesta al tratamiento antibiótico, las bacterias han desarrollado diversos mecanismos para resistir ese tratamiento, y uno de ésos es hacer las enzimas que mastican básicamente hacia arriba los antibióticos antes de que puedan hacer su trabajo. El tipo de herramienta que desarrollamos nos da la información crítica que podría guardarnos un paso delante de bacterias mortales.”

Emily Que, estudia el autor de cabeza y al profesor adjunto de la química, Universidad de Texas en Austin

En un ayer en línea publicado papel en el gorrón de la sociedad de substancia química americana, los investigadores puestos a cero hacia adentro en la amenaza planteada por la enzima bacteriana llamaron Nueva Deli metalo-beta-lactamase (NDM). Se establecen para crear una molécula que brille intensamente cuando entra en el contacto con la enzima de NDM. Cuando estas antenas químicas se agregan a un tubo de ensayo, atan a la enzima y brillan intensamente. Tal herramienta se podría utilizar para alertar a los doctores a qué clase de amenaza bacteriana está afectando a sus pacientes y para informarles qué antibióticos a utilizar.

NDM analiza los antibióticos en las clases de la penicilina, de la cefalosporina y del carbapenem, que son algunos de los tratamientos más seguros y más de manera efectiva para las infecciones bacterianas. Otras clases de antibióticos existen, pero pueden llevar efectos secundarios, tienen más interacciones medicamentosas y pueden estar menos disponibles en algunas partes del mundo.

Además de indicar la presencia de la enzima de NDM, de la antena química fluorescente desarrollada por Que y Walt rápidamente, de un profesor de la biología química y de la química medicinal, puede ayudar a encontrar una manera diferente de combate estas bacterias resistentes. Una opción del tratamiento que el uso de los doctores con las bacterias resistentes es combinar antibióticos comunes y un inhibidor. Aunque no haya clínico sabido inhibidor efectivo para las bacterias NDM-que producen, la antena de Que podría ayudar a encontrar uno.

La antena ha limitado una vez a la enzima y comenzado a brillar intensamente, si se introduce un inhibidor efectivo, golpeará la antena flojamente y el resplandor pararía. Esto permite que los científicos prueben un en grandes cantidades de drogas potenciales muy rápidamente--investigue Que y la esperanza rápida de continuar en el futuro.

“Esto permite que trabajemos hacia terapias que se convierten y las características evolutivas eventual de comprensión de tales proteínas,” dijo a Radhika Mehta, graduado doctoral reciente y autor importante de UT Austin en el papel. Mehta es actualmente un becario postdoctoral en el laboratorio mercantil en la Universidad de California, Berkeley.

El estudio también examinó un proceso llamado la inmunidad alimenticia, que viene de la producción del cuerpo humano de proteínas en respuesta a una infección. Las proteínas arrebatan encima de todos los metales disponibles en la carrocería, tal como el cinc requerido para hacer NDM, haciendo las bacterias más susceptibles al ataque.

“La evolución de este las bacterias puesto que su descubrimiento indica en 2008 que no sólo es él resistencia antibiótico que se convierte, está tentativa combate este proceso inmune humano natural. Eso es determinado asustadizo,” Que dijo.

Source:
Journal reference:

Mehta, R., et al. (2021) Visualizing the Dynamic Metalation State of New Delhi Metallo-β-lactamase-1 in Bacteria Using a Reversible Fluorescent Probe. Journal of the American Chemical Society. doi.org/10.1021/jacs.1c00290.