替代抗生素 - 细菌超级虫如何杀死?

Eine Forschungskooperation mit der Monash University hat eine aufregende Entdeckung gemacht, die schließlich zu gezielten Behandlungen zur Bekämpfung von arzneimittelresistenten bakteriellen Infektionen führen kann, einer der größten Bedrohungen für die globale Gesundheit. Eine aufregende Entdeckung, die schließlich zu gezielten Behandlungen zur Bekämpfung arzneimittelresistenter bakterieller Infektionen führen kann Die Studie, die von Associate Professor Fasséli Coulibaly vom Monash Biomedicine Discovery Institute und Professor Trevor Lithgow geleitet wird, ist in Nature Communications veröffentlicht. Es beschreibt die Verwendung hochauflösender Bildgebung, um herauszufinden, wie Viren, sogenannte Phagen, Salmonella Typhi, den Erreger von Typhus, angreifen und abtöten können, und um Wissenschaftlern ein neues Verständnis dafür …
与莫纳什大学(Monash University)的研究合作做出了一个令人兴奋的发现,最终可能导致针对细菌感染的有针对性治疗方法,这是对全球健康的最大威胁之一。一个令人兴奋的发现最终导致了针对药物抗性细菌感染的目标治疗方法,可以发表莫纳什生物医学发现研究所的FasséliCoulibaly副教授和Trevor Lithgow教授的研究。它描述了使用高分辨率成像来找出病毒,因此被称为噬菌体的病毒,伤寒沙门氏菌的病原体,可以攻击和杀死,以及对此的新理解... (Symbolbild/natur.wiki)

替代抗生素 - 细菌超级虫如何杀死?

与莫纳什大学(Monash University)的研究合作做出了令人兴奋的发现,最终可能导致有针对性的治疗方法来打击药物抗性细菌感染,这是对全球健康的最大威胁之一。

令人兴奋的发现,最终可能导致针对药物抗药性细菌感染

的靶向治疗

该研究由莫纳什生物医学发现研究所副教授Fassli Coulibaly和Trevor Lithgow教授领导,该研究发表在《自然通讯》上。它描述了使用高分辨率成像来找出病毒,因此被称为噬菌体的病毒,伤寒沙门氏菌,伤亡的病原体,可以攻击和杀死,并传达对如何在持续抵抗抗生素抵抗的斗争中如何使用它们的新理解)。

这项研究是莫纳什生物医学发现研究所(BDI),莫纳什大学中心的研究人员的合作,影响了AMR和剑桥大学。

令人难以置信的“编舞”

他们看到的是噬菌体的令人难以置信的“编舞”,当它们放在颗粒的主要成分中:一个充满病毒DNA的头和细菌感染细菌的尾巴。

“我们看到了粒子的构建块如何在复杂的编舞中相互互锁。在分子水平上,手臂旋转并相互弯曲,形成了一个连续的链,以支撑噬菌体的头部,”库里巴利教授说。

“这款刚性链衬衫为噬菌体的DNA提供了进一步的保护。令人惊讶的是,尾巴保持柔韧性。如果捕获细菌并最终注入噬菌体DNA,它可能会弯曲并且不会破裂。”

噬菌体是一种感染细菌的病毒

噬菌体是一种感染细菌的病毒,每个噬菌体都特有可能杀死的细菌类型。可以将PHA清洗到FDA批准的地步,以治疗细菌感染的人。在美国,欧洲和最近在澳大利亚取得了成功的成功。

在莫纳什大学(Monash University),影响AMR的中心处理了这些问题,并检查了新的“ phageal疗法”治疗细菌感染所需的噬菌体类型。

“这一发现将有助于我们克服法司疗法中最关键的障碍之一,即对噬菌体的作用方式的精确理解,以预测并为每种患者感染的最佳噬菌体预测,” Lithgow教授说。

“这可能有助于从富有同情心的应用中转换吞噬疗法,在这种应用中,所有其他治疗方案都耗尽了进一步的广泛临床应用。”

抗菌抗性(AMR)是对全球健康的最大威胁之一

抗生素耐药性(AMR)是对全球健康,营养安全和经济发展的最大威胁之一。这是亚洲的紧急健康和人道主义危机,在全球范围内严重程度增加。

AMR影响社会的各个方面,并由许多相互联系的因素驱动,包括过度使用抗生素以及细菌的快速适应能力发展为药物形式。 AMR感染有许多风险组,包括19例呼吸防护口罩的患者,出生时母亲和儿童,外科患者,癌症和慢性疾病的患者以及老年人。

这项研究的第一位作者Joshua Hardy博士和Rhys Dunstan博士使用了Monash University的Ramaciotti Kryo电子显微镜,Monash Molecular Crystallization System和Australian Synchrotron进行结构确定。