在现场的血清递送驱动发酵途径重编程以逆转细胞内 Staphylococcus aureus 持久性
Diandian Huang1, Xiaoxu Kang1,2, Zibo Yin1
1State Key Laboratory of Organic-Inorganic Composites, Beijing Laboratory of Biomedical Materials, Beijing University of Chemical Technology, Beijing 100029, PR China.
一种新型纳米药物FAlsBm@Rif,向细胞内黄金葡萄球菌持续存在的细胞输送血清素,增强了抗生素的疗效. 这一策略有效地消灭了这些有弹性的细菌,为复发性感染提供了一种新的方法.
科学领域:
- 纳米医学是一种纳米医学.
- 微生物学 微生物学
- 传染性疾病 传染性疾病
背景情况:
- 由于宿主施加的营养缺乏,细胞内黄金葡萄球菌的持久性很难用抗生素消灭.
- 传统的抗生素治疗对这些有弹性的细菌形式无效,导致复发性感染.
研究的目的:
- 开发一种纳米药物输送系统,使细胞内黄金葡萄球菌对抗生素具有持续性.
- 调查现场血清输送在逆转细菌持久性和增强抗生素治疗中的有效性.
主要方法:
- 开发FAlsBm@Rif,一种基于多种氨基酸的纳米药物,封装了里芬素,并与血清素和曼诺斯功能化.
- 利用曼诺酸介导的内细胞酶对巨细胞的吸收和一个级联向机制,以传递血清素和利芬素到细胞内持久体.
- 评估持久物中的代谢转变,包括ATP生产和膜潜力,并评估体内根除率.
主要成果:
- FAlsBm@Rif成功地将血清和利芬素输送到细胞内.金黄色葡萄球菌在巨细胞内存在.
- 在现场的血清递送促进了代谢转移到发酵,促进了ATP的产生和逆转持久性.
- 在体内研究表明,FAlsBm@Rif消除了99.78%的细胞内持久物,显著超过单独的利芬素 (63.41%).
结论:
- FAlsBm@Rif展示了一种有希望的策略,通过克服宿主施加的营养缺乏来对抗细胞内黄金葡萄球菌的持续存在.
- 纳米药物的级联向机制确保了精确的输送和局部的血清释放,有效地逆转了细菌的持久性.
- 这种方法为抗生素耐受性持久细胞引起的复发性感染提供了潜在的解决方案.
更多相关视频
08:03A Tandem Liquid Chromatography–Mass Spectrometry-based Approach for Metabolite Analysis of Staphylococcus aureus
Published on: March 28, 2017
06:36Improved Enzyme Protection Assay to Study Staphylococcus aureus Internalization and Intracellular Efficacy of Antimicrobial Compounds
Published on: September 8, 2021
相关概念视频
Microbial Fermentation
Amino Acid Catabolism
Gene Regulation in Microbial Communities: Quorum Sensing
Delivery Pathways to the Lysosome
Endocytosis
In endocytosis, the cell membrane takes up macromolecules and particles from the surrounding medium. Clathrin-mediated...
Bacterial Translocation and Protein Secretion
Defense Against Bacterial Pathogens
Phagocytes
Phagocytes are the frontline soldiers of the immune system. They include neutrophils and macrophages. Neutrophils are the most abundant type of white blood cell and are quickly mobilized to the site of infection. Macrophages are larger cells that patrol...
