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在抗微生物耐藥性的斗爭中利用基因編輯

導讀 ??巳卮髮W的研究人員使用 CRISPR-Cas 基因編輯系統(tǒng)創(chuàng)建了一種靶向抗生素抗性基因的質粒,可有效預防和逆轉抗藥性。該工具在實驗室實驗

??巳卮髮W的研究人員使用 CRISPR-Cas 基因編輯系統(tǒng)創(chuàng)建了一種靶向抗生素抗性基因的質粒,可有效預防和逆轉抗藥性。該工具在實驗室實驗中顯示出有希望的早期結果,開辟了一種潛在的新方法來應對抗菌素耐藥性對全球健康的威脅。

通過利用細菌免疫系統(tǒng)作為基因編輯工具,一種有助于減少抗菌素耐藥性傳播的新工具顯示出早期前景。

據(jù)世界衛(wèi)生組織稱,抗生素耐藥性是一個主要的全球威脅,每年有近 500 萬人因抗生素未能治療感染而死亡。

當抗性基因在宿主之間傳輸時,細菌通常會產(chǎn)生抗性。發(fā)生這種情況的一種方式是通過質粒——環(huán)狀DNA鏈,它可以很容易地在細菌之間傳播,并迅速復制。這可能發(fā)生在我們的身體和環(huán)境環(huán)境中,例如水道。

埃克塞特大學團隊利用 CRISPR-Cas 基因編輯系統(tǒng),該系統(tǒng)可以針對特定的 DNA 序列,并在遇到它們時對其進行切割。研究人員設計了一種質粒,可以專門針對慶大霉素(一種常用抗生素)的抗性基因。

英國??巳卮髮W的研究人員開發(fā)了一種很有前途的新基因編輯工具,它可能是減少抗菌素耐藥性 (AMR) 傳播的關鍵。圖片來源:微生物學會

今天(5 月 25 日)發(fā)表在《微生物學》雜志上的這項新研究在實驗室實驗中發(fā)現(xiàn),該質??梢员Wo其宿主細胞免于產(chǎn)生耐藥性。此外,研究人員發(fā)現(xiàn),該質粒有效地靶向了它所轉移到的宿主中的抗菌素耐藥基因,從而逆轉了它們的耐藥性。

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