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图像:免疫治疗增强了人中性粒细胞(蓝色核染色,Hoeschest)对金黄色葡萄球菌(红色,pHrodo染色)的吞噬作用。
由澳大利亚莫纳什大学和哈佛大学的EMBL研究人员推动的一个多学科项目发现了一种方法,使抗生素更有效地对抗耐抗生素细菌,也被称为“超级细菌”。
世界卫生组织称,对超级细菌的抗菌素耐药性一直在演变,是人类面临的十大全球公共卫生威胁之一。
这项新研究将提供一条提高抗生素有效性的途径,而无需临床医生求助于高风险策略,即给患者更高剂量的抗生素,或依赖于新类型抗生素的发现。
在细菌感染期间,身体使用一种叫做化学吸引剂的分子来招募中性粒细胞到感染部位。中性粒细胞是一种免疫细胞,具有封装和杀死危险细菌的能力,对免疫反应至关重要。研究人员将一种化学引诱剂附在抗生素上,使其能够增强免疫细胞的招募并提高其杀伤能力。
研究结果发表在《自然通讯》杂志上。
“在研究我们的免疫系统如何对抗细菌时,我们要关注两个重要方面。首先是我们捕获并杀死细菌细胞的能力。澳大利亚EMBL和莫纳什生物医学发现研究所的首席研究员Jennifer payne博士说。
研究人员将一种名为甲酰肽的化学引诱剂与万古霉素联系起来,万古霉素是一种常用的抗生素,可以附着在细菌表面,他们还对金黄色葡萄球菌感染进行了研究,金黄色葡萄球菌是一种更有问题的耐抗生素细菌。
佩恩博士说:“我们一直在研究使用双重功能的抗生素-化学引诱剂‘混合剂’,它可以提高中性粒细胞的招募,增加对细菌的吞噬和杀死。”
“通过刺激我们强大的免疫系统与免疫治疗抗生素以这种方式,我们已经显示在小鼠模型的治疗是2倍更有效比单独使用抗生素以五分之一低剂量,”马克斯Cryle副教授说,一个EMBL的澳大利亚莫纳什大学生物医学发现研究所的组长。
“这一非常有前景的新研究途径为不断增加的耐药性超级细菌的威胁带来了很多潜在的好处,”克雷尔副教授说。
“微流体技术是这项研究的突破性进展,因为它允许我们生成一个感染芯片来监控人类免疫细胞的招募,并实时观察我们的免疫治疗如何增强它们杀死MRSA的能力。就像我们的身体会发生什么一样”佩恩博士说,
目前正在寻求合作伙伴继续这项临床试验研究,以开发一种预防性抗生素策略,在重症监护环境中保护我们最脆弱的人。
这项工作已经获得了一项涵盖免疫疗法的专利,知识产权归莫纳什大学所有。
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