Исследователи обнаружили ингибитор устойчивости туберкулёза к лекарствам и составили полную структуру ключевого бактериального насоса

Исследователи из Ōtākou Whakaihu Waka приняли участие в двух исследованиях, направленных на борьбу со штаммами Mycobacterium tuberculosis, устойчивыми к лекарствам, которые вызывают туберкулёз.

Доктор Мэтью Макнил из Департамента микробиологии и иммунологии, соавтор обоих исследований, описывает туберкулёз как «масштабную проблему общественного здравоохранения», которую сложно решить.

«Большой объём финансовых вложений в течение многих лет исследований и разработок привёл к созданию ряда действительно захватывающих антибиотиков, которые сейчас поступили в клиники и оказывают положительное влияние на затронутые группы населения», — говорит он.

«Однако быстро возникла устойчивость к этим новым антибиотикам, а в некоторых случаях штаммы становятся резистентными ещё до того, как они подвергаются воздействию антибиотика», — отмечает доктор Макнил.

Устойчивость к антибиотикам может возникать разными путями, одним из которых являются эффлюкс-насосы. «По сути, это маленькие насосы, которые находятся в клеточной мембране и перекачивают молекулы из клетки наружу», — объясняет доктор Макнил. «Поскольку антибиотики похожи на молекулы, которые они обычно экспортируют, клетка решает создать больше эффлюкс-насосов и, следовательно, становится устойчивой к антибиотикам».

Лаборатория доктора Макнила пытается определить и понять, как новые ингибиторы могут отключить эффлюкс-насосы в бактериях Mycobacterium tuberculosis. «Эти ингибиторы эффлюкса можно использовать в сочетании с антибиотиками, что позволит антибиотикам концентрироваться внутри клетки, становясь более эффективными и способными предотвратить возникновение резистентности», — говорит он.

В первом исследовании, проведённом совместно с учёными из Кембриджского университета и опубликованном в Proceedings of the National Academy of Sciences, был обнаружен ингибитор, способный нацеливаться на конкретную микобактериальную эффлюкс-помпу и отключать её.

Второе исследование, проведённое совместно с учёными из Шанхайского технического университета и опубликованное в Nature Communications, расшифровало первую полную структуру этой эффлюкс-помпы. «Таким образом, у нас теперь есть научная платформа, чтобы попытаться понять, как этот новый ингибитор работает, чтобы остановить работу эффлюкс-насоса, а также создать более эффективные и безопасные версии ингибитора», — объясняет доктор Макнил.

Доктор Макнил говорит, что исследование является прекрасным примером того, чего можно достичь благодаря сотрудничеству. «Хотя создание этих научных сетей требует времени и инвестиций, работая вместе в рамках сетей сотрудничества многих групп с различным опытом, мы можем найти действительно захватывающие решения некоторых из самых серьёзных проблем мира».

Предоставлено Университетом Отаго.

Источник

Оставьте комментарий