抗生素耐藥細菌已成為對公眾健康的快速增長的威脅。根據美國疾病控制與預防中心的數據,每年有超過280萬人被感染。如果沒有新的抗生素,即使是常見的傷害和感染也有可能致命。
得益于德克薩斯農工大學領導的一項合作,科學家們現(xiàn)在距離消除這一威脅又近了一步,該合作開發(fā)了一種新的聚合物家族,該聚合物能夠殺死細菌,而不會通過破壞這些微生物的膜來誘導抗生素耐藥性。
“我們合成的新聚合物可以通過提供抗菌分子來幫助對抗未來的抗生素耐藥性,這些抗菌分子通過細菌似乎不會產生耐藥性的機制發(fā)揮作用,”化學系助理教授兼領導者QuentinMichaudel博士說。該研究的研究者于12月11日發(fā)表在《美國國家科學院院刊》(PNAS)上。
米肖德爾實驗室致力于有機化學和聚合物科學的交叉領域,通過精心設計一種帶正電的分子,可以合成新的聚合物,該分子可以多次縫合,形成由相同的重復帶電基序組成的大分子,使用精心挑選的材料稱為AquaMet的催化劑。米肖德爾表示,事實證明,這種催化劑非常關鍵,因為它必須能夠承受高濃度的電荷,而且還必須是水溶性的。他認為這一功能在此類流程中并不常見。
取得成功后,Michaudel實驗室對其聚合物進行了針對兩種主要類型的抗生素耐藥細菌的測試:大腸桿菌和金黃色葡萄球菌(MRSA)-;與馬薩諸塞大學阿默斯特分校杰西卡·希夫曼博士的團隊合作。在等待這些結果的同時,研究人員還測試了他們的聚合物對人類紅細胞的毒性。
抗菌聚合物的一個常見問題是,當靶向細胞膜時,細菌和人體細胞之間缺乏選擇性。關鍵是要在有效抑制細菌生長和不加區(qū)別地殺死多種類型細胞之間取得適當的平衡。”
Michaudel認為,科學創(chuàng)新的多學科性質以及德克薩斯A&M校園和全國各地專注研究人員的慷慨是他的團隊成功確定分子組裝完美催化劑的因素。
米肖德爾說:“這個項目籌備了好幾年,除了我們麻省大學的合作者之外,如果沒有幾個團體的幫助,這個項目是不可能實現(xiàn)的。”“例如,我們必須將一些樣品運送到弗吉尼亞大學的Letteri實驗室來確定聚合物的長度,這需要使用國內很少有實驗室擁有的儀器。我們也非常感謝[生物化學德克薩斯農工大學的NathanWilliams和Jean-PhilippePellois博士在讀博士,他們?yōu)槲覀冊u估紅細胞毒性提供了專業(yè)知識。”
米肖德爾表示,該團隊現(xiàn)在將專注于提高其聚合物的抗菌活性;具體來說,它們對細菌細胞與人類細胞的選擇性;在進行體內測定之前。
“我們正在合成各種類似物,以實現(xiàn)這一令人興奮的目標,”他說。
該團隊的論文由Michaudel實驗室成員和德克薩斯A&M化學博士擔任主角。畢業(yè)生SarahHancock'23博士作為第一作者,可以在線查看相關圖片和標題。Michaudel實驗室的其他主要貢獻者包括化學研究生AnTran'23、博士后學者ArunavaMaity博士和前博士后學者NattawutYuntawattana博士(現(xiàn)為泰國農業(yè)大學材料科學助理教授)。
這項研究主要由米肖德爾通過國立普通醫(yī)學科學研究所授予的國立衛(wèi)生研究院最大化研究者研究獎(MIRA)資助。
米肖德爾出生于法國拉羅謝爾,于2018年加入德克薩斯農工大學化學系,并在材料科學與工程系擔任聯(lián)合職務。除了2020年獲得的NIHMIRA獎之外,他迄今為止獲得的職業(yè)榮譽還包括2022年美國國家科學基金會教師早期職業(yè)發(fā)展(CAREER)獎、2022年美國化學會高分子材料:科學與工程(PMSE)青年研究員獎和2021年蒂姆獎化學期刊獎。
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