回复秒看药圈:由于Clovibactin只与细胞壁前体分子中常见的不可变、保守的结构元件结合,因此,细菌将更难对其产生耐药性。事实上,在这项研究中,没有观察到任何对Clovibactin的耐药性。
下载贤集网APP入驻自媒体
自然界中充满着各种各样的微生物,其中许多对我们的健康发挥着重要作用,例如肠道菌群。但也有不少是严重威胁健康的致病菌,例如结核杆菌(导致肺结核)、霍乱弧菌(导致霍乱)等等。在人类历史上,感染这些致病细菌,除了依赖人体自身的免疫系统,几乎无解。 直到100年前,青霉素的发现和应用开启了抗生素时代,让人类第一次有了战胜致病细菌的有力武器。然而,抗生素的广泛应用也带来了一个巨大的危机——抗生素耐药性(AMR),据世界卫生组织(WHO)统计,2019年全球约有120万人死于抗生素耐药性(AMR)所加剧的细菌感染,这已经高于艾滋病导致的死亡人数。更重要的是,照此发展,到2050年,抗生素耐药性将可能导致超过1000万人死亡,这将超过癌症导致的死亡人数。 因此,世界各地的研究人员正在寻找新的解决方案,我们也迫切需要新的抗生素来对抗对大多数临床使用的抗生素越来越耐药的细菌。但在过去的几十年里,很少有新型抗生素被引入临床,而且它们也通常类似于较老的、已知的抗生素。 2023年8月22日,荷兰乌得勒支大学、德国波恩大学及NovoBiotic公司的研究人员在 Cell 期刊发表了题为:An antibiotic from an uncultured bacterium binds to an immutable target 的研究论文。 该研究从无法培养的细菌中分离出了一种新型抗生素——Clovibactin,其能够有效杀灭耐药的革兰氏阳性菌,甚至是多重耐药的“超级细菌”,更重要的是,该抗生素没有让细菌产生任何可检测到的耐药性。