康奈尔研究揭示结核菌在飞沫干燥过程中发生突变,DNA修复基因Mfd或成耐药治疗新靶点
Weill Cornell Medicine团队在《自然·微生物学》发表研究:结核菌随飞沫干燥形成传染颗粒时,干燥会诱发DNA修复反应,既帮助细菌存活,也增加利福平耐药突变。降低DNA修复基因Mfd的活性可显著削弱耐药菌存活,分析5万余个临床分离基因组证实Mfd突变菌株更少携带耐药突变,为阻断结核传播和耐药扩散提供了全新药物靶点。
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Weill Cornell Medicine团队在《自然·微生物学》发表研究:结核菌随飞沫干燥形成传染颗粒时,干燥会诱发DNA修复反应,既帮助细菌存活,也增加利福平耐药突变。降低DNA修复基因Mfd的活性可显著削弱耐药菌存活,分析5万余个临床分离基因组证实Mfd突变菌株更少携带耐药突变,为阻断结核传播和耐药扩散提供了全新药物靶点。
伦敦国王学院研究团队在Nature Microbiology发表论文,识别出IL-1家族信号通路在防止白色念珠菌黏膜感染发展为全身性致命感染中的核心作用。基因修饰不产生IL-1的小鼠暴露于念珠菌后出现严重疾病,为理解为何仅约10%免疫低下患者出现致命感染提供了首个线索。
科隆大学医院和Fraunhofer ITMP团队首次将噬菌体疗法(PT)联合粪菌移植(FMT)用于3名复发性尿路感染女性患者,发表于Nature Microbiology。2名联合治疗患者两年内UTI显著减少,抗生素使用量大幅降低。
发表在Nature Microbiology上的一项研究发现,土壤干旱会加速抗生素耐药性的产生和传播。当土壤失水后,细菌被挤压在孤立的水袋中,竞争加剧导致抗生素和耐药基因的产生增加,并通过水平基因转移机制传递给人类病原菌。这一发现将气候变化与抗生素耐药性危机联系起来,对英国等面临夏季干旱加剧趋势的地区具有重要公共卫生意义。