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2024-04-24 09:10:38
ラス 抗生物質耐性菌 これらは今世紀に私たちが直面する大きな公衆衛生問題の 1 つです。 今のところ、その影響はウイルスのパンデミックほど深刻なものではないかもしれない。 しかし、それらは少しずつ問題となり、悪化するばかりです。 実際、現在、それらはすでにいくつかの原因を引き起こしています 年間70万人が死亡, スペインでは4,000人。 したがって、ミシガン州立大学の科学者チームによって開発されたこの種の細菌に対するワクチンは、この時代に切望されている希望の光となります。
これまでのところ、次の方法でのみテストされています 動物モデル。 これを明確にすることが重要です。 それでも、結果は非常に有望であるため、人間にも効果がある可能性を排除することはできません。
こちらの運用に関しては 抗生物質耐性菌に対するワクチン、私たちが慣れ親しんでいるワクチンとは大きく異なるため、非常に興味深いです。 それは弱点かもしれませんが、実際には大きな強みです。 これが何を意味するのか見てみましょう。
抗生物質耐性菌に対するワクチンが重要なのはなぜですか?
医学の歴史は、ほぼ次の時代に分けることができます。 ペニシリン そしてその後に来た人たち。 第一段階では、今日では単純な感染症と思われる感染症で人が死亡する可能性があります。 中耳炎、プラークを伴う扁桃炎、感染した傷…抗生物質のおかげで、人類の平均寿命は大幅に延びました。 しかし、細菌はこの戦争で独自の兵器を開発しており、私たちを歴史の危険な一歩に引き戻す可能性があります。

抗生物質の過剰使用により、多くの病気が発生しています。 耐性菌 彼ら。 これは、これらの微生物の一部がまったくの偶然でその薬剤に対する耐性をもたらす突然変異を発症するためです。 細菌コロニーをそれで処理すると、その突然変異を生じた細菌だけが抵抗します。 それらは今後も再生産され続けるものになります。 さらに、細菌には遺伝子を次から次へと伝える能力があるため、生き残った大部分が耐性遺伝子を持っていれば、残りの細菌にもそれを伝えることができます。 したがって、その薬物が再び使用されると、彼らはさらに強く抵抗するようになり、再びそのようになります。 彼らはこれからもプレーを続けるだろう。
過度の使用の問題
抗生物質を単独で使用した場合 どうしても必要な場合、このように耐性人口が増加することはそれほど一般的ではないでしょう。 問題は、長年にわたって これらの薬物の過剰使用論理的には抗生物質が効果を発揮しないウイルスによって引き起こされるインフルエンザやその他の病気の治療にそれらを使用することさえあります。 彼らは影響を受けませんが、病気を引き起こさずに体内に存在する可能性のある少数の細菌は影響を受けるため、耐性遺伝子が優勢になります。
この問題が始まって以来、抗生物質に代わる抗菌物質が求められてきました。 平 人工知能が使われ始めている その殺菌力を他の用途の医薬品に求めることです。 しかし今のところ、私たちが必要とする万能薬は見つかっていません。 したがって、抗生物質耐性菌に対するワクチンが鍵となる可能性があります。


抗生物質耐性菌に対するワクチンはどのように作用するのでしょうか?
ワクチンの役割は、その種類に関係なく、 私たちの免疫システムを刺激する そのため、感染症が発生した場合でも、それと戦うための備えが十分に整っています。
史上初のワクチンは、弱毒化した生きたウイルスを体内に導入しました。 つまり、病原体そのものは使用されましたが、病気を引き起こさないように弱めたものです。 このようにして、免疫システムは、病気になるリスクなしで一種の最初のテストを行うことができました。
時間の経過とともに、問題の病原体の抗原の導入が研究されてきました。 つまり、その構造に属する何らかの分子が、免疫系によって感染症であるかのように認識されるのです。 それらは一般的に使用されます タンパク質。 たとえ mRNAワクチン私たちの細胞がこれらのタンパク質を作るように指示が導入されています。
一方で、研究の著者らは、 に掲載されたばかりです ネイチャーコミュニケーションズ 別の種類の抗原を試しました: 炭水化物。 細菌の細胞壁に存在する糖は通常、それぞれの細菌に非常に特異的です。 実際、これらの抗原を使用するいくつかのワクチンは、1 回の投与で複数の抗原を導入するため、次のような症状に対処できます。 異なる株。
しかし、ミシガン州立大学の科学者たちは、長年にわたりさまざまな抗原の選択肢を研究し、ついに非常に有望な炭水化物を発見しました。 と呼ばれる ポリ-β-(1−6)-N-アセチルグルコサミン、 またはPNAG。 その当初の目的は、次のような細菌に対するワクチンの開発です。 黄色ブドウ球菌 そしてそのより危険な耐性のあるバージョン、 黄色ブドウ球菌 メチシリン耐性 (SARM)。 しかし、この多糖類はこれらの細菌、他の種、さらには真菌にも存在します。 ワクチンが防御できる微生物の範囲は非常に広いです。


最適な形状を求めて
完璧な多糖が検出されると、これらの科学者はそのさまざまな立体構造を分析しました。 彼ら自身 定義する これらの炭水化物の構造は、 モザイク それを構成するピースをそこに移動できます。 具体的には、官能基として知られるものに含まれるいくつかの原子を移動させています。 たとえば、窒素と水素を含むアミンや、炭素、酸素、水素を含むアセチル基などです。
発表されたばかりの研究で彼らは調査しました 32の異なる立体構造 PNAG から、特に効果的な 2 つが残されています。 抗原が検出されれば、あとはモデル動物に抗原を送達する方法を見つけるだけだ。 これを行うために、彼らは最も興味深いメカニズムも使用しました。 バクテリオファージ。
これらは細菌には感染しますが、人には感染しません。 彼らは、これらのウイルスの 1 つを改変して、PNAG の選択された 2 つの立体構造を保持し、それがどのようにして病気を引き起こすことなく免疫応答を刺激できるかを観察しました。
さらに、MRSAを含む多数の細菌に対する抗体が生成されましたが、 腸内細菌叢。 これらはすべて利点ですが、それでも鐘を空中に投げることはできません。 抗生物質耐性菌に対するこのワクチンは必須の武器になる可能性がありますが、今後はまだ多くの研究が必要です。 楽観的ですが、注意が必要です。
#抗生物質耐性と戦うワクチン