Ученые Технологического университета Nanyang (Сингапур) обнаружили, что антибиотики могут быть эффективными, если с помощью имеющегося препарата нарушить связь между бактериями и их способность сцепиться друг с другом.
Этот прорыв является важным шагом вперед в борьбе с растущей озабоченностью по поводу устойчивости к антибиотикам, открывая новые возможности лечения и борьбы с хроническими и стойкими бактериальными инфекциями. Сингапурская группа во главе с Yang Liang обнаружили, что сообщество бактерий, известное как биопленки, может выставить сильную линию обороны, чтобы противостоять антибиотикам.Но Liang с коллегами успешно продемонстрировали, как биопленки могут быть разрушены, чтоб позволяет антибиотикам продолжать свою работу.
«Многие виды бактерий, которые легко убивались антибиотиками, сейчас начали развивать устойчивость к ним или толерантность, путем приобретения устойчивых к антибиотикам генов или образованием биопленок». Говорят авторы. «Наше исследование показало, что нарушая связь клеток между бактериями и их способностью зацепиться друг за друга, мы можем поставить под угрозу биопленки, в результате чего бактерии становятся уязвимы и легко убиваются антибиотиками».
Устойчивость бактерий к антибиотикам быстро растет во всем мире, и это ставит под угрозу способность лечить общие инфекции в обществе и больницах. Специалист в области развития антибиотиков и инфекционных заболеваний Kevin Pethe говорит, что это открытие дает новые варианты лечения, которые врачи смогут использовать против хронических и стойких бактериальных инфекций. «Способность отключить биопленки …является большим шагом на пути к решению этой растущей озабоченности устойчивости к антибиотикам. В то время как научное сообщество разрабатывает новые виды антибиотиков и антимикробного лечения, это открытие поможет выиграть время за счет повышения эффективности старых препаратов», говорит Pethe
Исследователи Университета Лунда (Швеция) нашли новый тип биомаркеров , которые могут предсказать риск развития диабета 2 типа, путем обнаружения эпигенетических изменений в специфических генах с помощью простого анализа крови.
Проводивший эксперименты Karl Bacos говорит: «Это может мотивировать человека изменить свой образ жизни». Открытие, сделанное шведскими учеными дает возможность измерить присутствие метилирования ДНК в четырех специфических генах, и тем самым предсказать, кто подвергается риску развития диабета типа 2, задолго до возникновения заболевания.Метилирование представляет собой химические изменения, которые контролируют активность генов.
Исследователи начали с изучения инсулин-продуцирующих бета-клеток у умерших лиц.Они обнаружили, что метилирование ДНК в четырех генов увеличилось, в зависимости от возраста донора.Это, в свою очередь, влияет на активность генов. Когда эти изменения были скопированы в культуре бета-клеток, они показывали положительное действие на секрецию инсулина.
Исследователи изучили образцы крови участников и по сравнению с образцами, взятыми у тех же лиц десять лет спустя.Участники, которые показывали более высокие уровни метилирования ДНК в первом образце, имели более низкий риск развития диабета 2 типа десять лет спустя. Соавтор Charlotte Ling сказала: «Увеличение секреции инсулина защищает от сахарного диабета 2 типа. Это может быть способ, которым организм пытается защитить себя, когда другие ткани становится устойчивыми к инсулину, что часто бывает, как мы становимся старше».
Ранее эта исследовательская группа показала, что возраст, диета и физические упражнения влияют на так называемые эпигенетический риск развития сахарного диабета 2 типа. «Вы не можете изменить свои гены и риск, который они влекут за собой, но эпигенетика означает, что вы можете влиять на метилирование ДНК, и на активность генов, через образ жизни», добавляет Ling.