Срочные новости раздела
Ловушка для бактериальной ДНК

Ловушка для бактериальной ДНК

Российские химики и биологи научились «ставить ловушку» для внеклеточной ДНК в биопленке, способствующей выживанию патогенных микроорганизмов и усилению их устойчивости к современным антибиотикам, сообщает пресс-служба Российского научного фонда. Для этого ученые синтезировали молекулы-«капсулы», обволакивающие внеклеточную ДНК и подавляющие рост бактерий на 15–20 %. Разработанный метод безопасен для человека и может усиливать действие антибиотиков при комбинированной терапии.

Принцип действия биомиметической ловушки для бактериальной ДНК© Aleksandrova et al./Pharmaceutics, 2023

Один из механизмов защиты микроорганизмов от неблагоприятного влияния окружающей среды — формирование биопленок. Таким образом они создают комфортное слизистое окружение, которое способствует обмену полезными генами, например, отвечающими за устойчивость к антибиотикам. Чтобы предотвратить это, ученые используют ДНК-связывающие белки, среди которых наиболее распространены дезоксирибонуклеазы (ДНКазы), разрушающие внеклеточную ДНК. У этого метода есть большой недостаток: бактерии быстро вырабатывают механизмы борьбы с такими белками. Например, в составе биопленок становится больше ферментов, способных разрушить другие белковые молекулы. Кроме того, ДНКазам сложно проникнуть к своим «мишеням», расположенным в глубине структуры биопленки, так как они слишком крупные для этого. Как следствие, препарат на основе ДНКаз становится неэффективным, а лекарства получаются дорогостоящими.

Химики и биологи из Казанского (Приволжского) федерального университета предложили новый способ борьбы с патогенными биопленками. Для этого они использовали синтетические аналоги природных ДНК-связывающих белков — нетоксичные, водорастворимые, макроциклические производные пиллар[5]арена. На их основе ученые получили молекулы-контейнеры, по форме и свойствам напоминающие китайскую ловушку для пальцев — головоломку, представляющую собой плетеную трубочку, в которую нужно поместить указательные пальцы с двух сторон и попытаться вытащить. Чем сильнее дергать пальцы в разные стороны, тем крепче будет держать трубочка, так как в диаметре она станет уже. Чтобы решить эту головоломку, следует соединить пальцы, а не увеличивать расстояние между ними. Исследователи выяснили, что синтезированные соединения являются подобной «ловушкой» для внеклеточных бактериальных ДНК: они ее «облепляют», при этом нарушается корректное функционирование биопленки как целостной системы, облегчается действие антимикробных препаратов и, как следствие, биопленка начинает разрушаться.

Ученые проверили систему на биопленках бактерии Staphylococcus aureus, вызывающей инфекции кожи, пневмонию и целый ряд других заболеваний. Предложенная система затормозила развитие бактериальной биопленки на 15–20 % и при этом оказалась абсолютно нетоксична для клеток человека. Полученные соединения можно также улучшить, добавив к ним известные антимикробные агенты. Последние будут действовать как «молекулярный десант» — после отключения управления функциями биопленки они уничтожат колонии микроорганизмов. Поэтому разработанная учеными нетоксичная система может применяться в комбинированной терапии совместно с антибиотиком, усиливая его действие и сокращая время лечения.

«Наше исследование, насколько нам известно, является одним из первых подобных в мире. Мы смогли создать полностью искусственную систему, имитирующую процессы в живых системах, и при этом убрали недостатки природных молекул, такие, как быстрое разложение под действием ферментов. Стоит отметить, что это только первые шаги в данном направлении и предстоит еще много работы», — подводит итог руководитель проекта Дмитрий Шурпик, доцент Казанского (Приволжского) федерального университета.

Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда, опубликованы в журнале Pharmaceutics. Источник: polit.ru

Источник: sci-dig.ru

Последние записи - Наука

самые читаемые новости

#Наука

Международной группе ученых, в составе которой два астрофизика Уральского федерального университета (УрФУ, Екатеринбург), удалось приблизиться к разгадке, как рождаются звезды большой массы (в восемь
подробнее...

Палеоэнтомологи из России и Польши во главе с Александром Храмовым (Alexander Khramov) из Палеонтологического института РАН исследовали остатки насекомых, обнаруженные в Приуралье в отложениях
подробнее...

Команда исследователей из Сколтеха, Высшей школы экономики, МПГУ и НИТУ МИСИС добилась новых успехов в разработке «лаборатории на чипе» — компактного сенсорного прибора для биохимического анализа.  На
подробнее...

Новое исследование, проведенное учеными из университетов Лестера и Манчестера, показывает, что вещество флавинадениндинуклеотид, присутствующее во всех живых клетках, может в достаточно больших
подробнее...

Красноярские ученые изучили поведение света на вилочковых решетках и впервые наблюдали на них проявление эффекта Тальбота. Примечательно, что эффект проявляется совместно с оптическими
подробнее...

Группа ученых-физиков из Гарвардского университета и Северо-Западного университета провела ряд экспериментов, в ходе которых было получено самое точное на сегодняшний день значение магнитного момента
подробнее...

Австралийские ученые модифицировали молекулу миоглобин кашалота, чтобы она могла снабжать кислородом стволовые клетки в гидрогеле, вводимом для репарации тканей в зоне инсульта головного мозга. В
подробнее...

Австрийские физики измерили константу скорости для переноса протона от молекул водорода к анионам дейтерия в режиме квантового туннелирования. Получившееся значение — (5,2 ± 1,6)×10−20 кубического
подробнее...

Ученые ИТМО разработали анализатор вирусных частиц, который позволяет в течение нескольких минут распознать патоген в организме человека. Предложенный метод безопасен, прост и удобен в использовании.
подробнее...

Ученые факультета почвоведения МГУ подтвердили гипотезу о снижении микробиологической активности чернозема под действием хлоридов на фоне внесения азотно-фосфорных удобрений. Длительное
подробнее...

С помощью «ножниц» CRISPR-Cas9 японские ученые удалили у мышей FADS1 и FADS2 – гены, связанные с биполярным расстройством. У мышей, которых можно использовать как модельных животных для изучения этого
подробнее...

Физики теоретически исследовали новый тип среды: анизотропный фотонный временной кристалл. Так они назвали однородную в пространстве среду, чей показатель во времени модулируется периодически, но
подробнее...

Биологи из Женевы и Лозанны смогли увеличить количество новых нейронов у взрослых и даже пожилых мышей, сообщает EurekAlert! со ссылкой на Женевский университет. Ученые обнаружили, что в процессе
подробнее...

Ученые Санкт-Петербургского университета в составе международного коллектива специалистов изучили образцы тихоходок, найденных в Антарктике, Англии и Италии, и обнаружили новое семейство этих
подробнее...

Биоинформатики использовали новые компьютерные технологии для изучения строения хромосом и проверили их на бабочках-бархатницах. Так удалось увидеть необычные следы бурной хромосомной эволюции:
подробнее...

Американские и британские исследователи составили карту всех синаптических связей в мозге личинки плодовой мухи дрозофилы. Это первый полный коннектом мозга насекомого в арсенале науки.
подробнее...

Ученые из Австралийского национального университета Тхань Сон Фам (Thanh-Son Phạm) и Хрвое Ткалчич (Hrvoje Tkalčić), изучая распространение сейсмических волн, обнаружили свидетельства того, что во
подробнее...

Ученые из лаборатории персонализированной химио-лучевой терапии МФТИ сравнили культуру раковых клеток, которая длительно культивировалась, и «свежую» культуру на пригодность для создания вакцины
подробнее...