microbius
РОССИЙСКИЙ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ
Поиск
rss

ООО "АЛИФАКС"

ИНН 7718314415

ID 2Vtzqx7tLnC

Реклама

ООО "АЛИФАКС"

ИНН 7718314415

ID 2VtzqwzYS9e

Реклама

ООО "АЛИФАКС"

ИНН 7718314415

ID 2VtzqvtsLHv

Реклама

Новости

Новости
Динамические изменения в транскрипционных сигнатурах единичных клеток человека во время фатального сепсиса
#секвенирование единичных клеток #s100a9 #cd52 #covid-19 #сепсис #биомаркеры
За последние десятилетия не было разработано никаких целевых терапевтических средств против сепсиса.     Однако недавно группа ученых-биомедиков из Калифорнийского университета предложила некоторые перспективы лечения сепсиса. Исследователи выявили молекулярные биомаркеры, пути и динамику иммунных клеток, связанных с сепсисом, на которые можно воздействовать терапевтически, чтобы предотвратить смертельный исход заболевания. Эти биомаркеры - белок CD52 в лимфоцитах и белок S100A9, участвующий в воспалительных процессах, - присутствуют во всех клетках крови, но сильно экспрессируются у людей с сепсисом. Динамика изменения этих биомаркеров на ранних стадиях сепсиса - в частности, в течение первых шести часов может дать прогноз в отношении выживания или смерти пациента.    "Было установлено, что эти биомаркеры уникальным образом изменяются в течение шести часов в крови пациентов с сепсисом и влияют на конкретные клеточные пути в конкретных иммунных клетках", - говорит Меер Наир, соруководитель исследования, опубликованного в журнале Journal of Leukocyte Biology. "Изменения в экспрессии CD52 были связаны с хорошими исходами, что означает содействие активации защитных иммунных клеток. S100A9, с другой стороны, выступал в качестве молекулярного драйвера фатального сепсиса. Похоже, мы нашли молекулярного драйвера и молекулярного защитника от сепсиса".    По словам Наир, исследователи также обнаружили, что молекулярные пути развития фатального сепсиса и COVID-19 схожи. "Оказалось, что тяжелый COVID запускает молекулярные пути, идентичные сепсису", - сказала она. "Дальнейший анализ этих путей может помочь нам диагностировать и лечить оба заболевания". В частности, исследовательская группа обнаружила, что у людей с сепсисом тромбоциты утрачивают свою функцию, как и у пациентов с COVID. Исследователи утверждают, что если восстановить функцию тромбоцитов путем воздействия на основные регуляторы этого процесса, это может способствовать выживанию как при сепсисе, так и при КОВИДе.    Наир объяснила, что когда у пациента диагностируется сепсис и он поступает в отделение интенсивной терапии, врачи используют клинические системы оценки, такие как APACHE-2 и SOFA, чтобы помочь предсказать тяжесть заболевания и вероятность летального исхода. "Клиницисты все еще не могут предсказать, выживет пациент или умрет, и какое конкретное лечение следует назначить, чтобы повысить шансы на выживание", - сказала она. "К сожалению, не существует способа распределения пациентов по группам, чтобы определить, будет ли им полезно одно лечение или другое. Мы хотели решить эту проблему путем поиска молекулярных биомаркеров, которые лучше предсказывают, выживет ли пациент или умрет. Похоже, мы нашли несколько кандидатов".    В ходе исследования были взяты образцы крови пяти пациентов с сепсисом. Уолтер Кляйн, соавтор статьи и пульмонолог отметил, что клинические балльные системы не дают конкретных терапевтических целей для пациентов. "С клинической точки зрения лечение сепсиса в основном сосредоточено на раннем распознавании, раннем применении системных антибиотиков/контроле источников инфекции и поддержке отказывающих систем органов", - сказал он. "Чего не хватает в клинической практике, так это специфических методов лечения, которые могли бы обратить вспять дисрегуляторный иммунный ответ пациента на инфекцию. Важность фундаментальных научных исследований, подобных этому, заключается в том, чтобы в один прекрасный день найти персонализированные методы лечения, с помощью которых мы сможем быстро обратить вспять мультиорганную недостаточность пациента и предотвратить летальный исход".    В отличие от других исследований, в которых анализировались образцы крови пациентов с сепсисом в нулевой момент, когда у пациентов впервые диагностируется заболевание, исследовательская группа проанализировала образцы крови пациентов с сепсисом в нулевой момент и шесть часов спустя - две разные временные точки с разными исходами сепсиса. "У нас есть "моментальные снимки" в двух временных интервалах, которые показывают нам, как развиваются биомаркеры", - рассказал Кляйн. "Мы можем направить эту эволюцию в правильном направлении, в сторону выживания. Если пациент движется в неправильном направлении, к летальному исходу, мы можем вмешаться и изменить траекторию развития болезни. В этой работе мы вышли за рамки статической картины и перешли к более динамичному процессу".    Образцы крови были исследованы на секвенаторе единичных клеток, что позволило авторам понять поведение каждой клетки. "Мы обнаружили, что многие типы клеток ведут себя по-разному при сепсисе", - говорит Синьру Цю, соавтор статьи. "Используя секвенирование единичных клеток, мы смогли по отдельности проследить траекторию движения различных типов клеток. Разрешение на уровне единичных клеток - это как вид из окна в сравнении с видом со спутника, оно дает понимание того, какой вклад вносит каждая клетка, и это сыграло ключевую роль в получении наших результатов".    "Сепсис - это неудовлетворенная потребность, не имеющая лечения. Наша работа открывает путь к терапии, потому что мы перешли от рассмотрения отдельных молекул к процессам в клетках. В конце концов, именно молекулярные пути могут быть прерваны. Часто люди думают, что если ген является биомаркером заболевания, то терапия должна быть направлена на него. Но это не всегда так. Если бампер вашего автомобиля - метка или маркер - разрушен в автомобильной аварии, вам, возможно, придется чинить тормоза, - молекулярный механизм".    Далее исследователи планируют сосредоточиться на изучении схожих черт между сепсисом и COVID-19. "Мы проводим молекулярный анализ долгосрочного воздействия COVID-19 на иммунный гомеостаз", - говорит Наир. "Мы хотели бы посмотреть, могут ли результаты наших исследований сепсиса быть применимы и к COVID-19".
Создано "живое лекарство" для лечения резистентных к лекарствам инфекций
#бактериальные векторы #биотерапевтические векторы #катетер-ассоциированные инфекции #имплант-ассоциированная инфекция #биопленки #s. aureus #mycoplasma pneumoniae
Экспериментальное лечение растворяет резистентные к антибиотикам биопленки у мышей.    Исследователи из Центра геномного регулирования (CRG) и компании Pulmobiotics S.L. создали первое "живое лекарство" для лечения резистентных к антибиотикам бактерий, растущих на поверхности медицинских имплантатов. Исследователи создали препарат, лишив обычную бактерию способности вызывать заболевания и перепрофилировав ее для атаки на вредные микроорганизмы. Экспериментальное лечение было испытано на инфицированных катетерах in vitro, ex vivo и in vivo и успешно справилось с инфекциями во всех трех методах тестирования. По словам авторов, введение препарата под кожу мышей помогло вылечить инфекции у 82% животных. Полученные результаты являются важным первым шагом для разработки новых методов лечения инфекций, поражающих медицинские имплантаты, такие как катетеры, кардиостимуляторы и протезы суставов. Они обладают высокой резистентностью к антибиотикам и составляют 80% всех внутрибольничных инфекций. Исследование опубликовано 6 октября в журнале Molecular Systems Biology.    Новый метод лечения направлен на биопленки. Поверхности медицинских имплантатов являются идеальными условиями для роста биопленок, где они образуют непроницаемые структуры, которые не позволяют антибиотикам или иммунной системе человека уничтожить бактерии, находящиеся в них. Биопленочные бактерии могут быть в тысячу раз более резистентными к антибиотикам, чем свободно обитающие бактерии. Staphylococcus aureus - один из наиболее распространенных видов бактерий, ассоциированных с биопленками. Инфекции S. aureus не реагируют на обычные антибиотики, что требует от пациентов хирургического удаления любых инфицированных медицинских имплантатов. Альтернативные методы лечения включают использование антител или ферментов, но это препараты широкого спектра действия, которые являются высокотоксичными для нормальных тканей и клеток, вызывая нежелательные побочные эффекты.    Авторы исследования предположили, что внедрение живых организмов, непосредственно вырабатывающих ферменты в непосредственной близости от биопленок, является более безопасным и дешевым способом лечения инфекций. Бактерии являются идеальным вектором, так как они имеют небольшие геномы, которые могут быть изменены с помощью простых генетических манипуляций.     Исследователи остановили свой выбор на Mycoplasma pneumoniae, распространенном виде бактерий, у которого отсутствует клеточная стенка, что облегчает выделение терапевтических молекул, борющихся с инфекцией, а также помогает ей уклоняться от обнаружения иммунной системой человека. Среди других преимуществ использования M. pneumoniae в качестве вектора - низкий риск мутации с новыми свойствами и неспособность передавать измененные гены другим микроорганизмам, живущим поблизости. Сначала M. pneumoniae была модифицирована таким образом, чтобы она не вызывала заболевания. Дальнейшие изменения заставили ее вырабатывать два различных фермента, которые растворяют биопленки и разрушают клеточные стенки бактерий, находящихся в них. Исследователи также модифицировали бактерию таким образом, чтобы она более эффективно выделяла противомикробные ферменты.    Первоначально исследователи планируют использовать модифицированные бактерии для лечения биопленок, образующихся вокруг респираторных трубок ИВЛ, поскольку M. pneumoniae естественным образом адаптирована к легким. "Наша технология, основанная на синтетической биологии и живых биотерапевтических препаратах, была разработана с учетом всех стандартов безопасности и эффективности для применения в легких, причем респираторные заболевания являются одной из первых целей. Наша следующая задача - наладить крупномасштабное производство и мы рассчитываем начать клинические испытания в 2023 году", - говорит Мария Ллуч, соавтор исследования.    Модифицированные бактерии могут также иметь долгосрочное применение для лечения других заболеваний. Бактерии являются идеальным средством для "живой медицины", поскольку они могут переносить любой терапевтический белок для лечения источника заболевания. Одно из главных преимуществ этой технологии заключается в том, что, достигнув места назначения, бактериальные векторы обеспечивают непрерывное и локализованное производство терапевтической молекулы. Как и любое транспортное средство, бактерии могут быть модифицированы с помощью различных полезных нагрузок, направленных против различных заболеваний, что потенциально может найти еще большее применение в будущем.
Узнайте о новостях и событиях микробиологии
Первыми получайте новости и информацию о событиях
up