Scoperta danese rivela punto debole nei batteri resistenti agli antibiotici

Tempo di lettura: 2 minuti
Di Torio Alleghi
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Vista microscopica della struttura del biofilm batterico disturbato

RomeScoperta una vulnerabilità di Pseudomonas aeruginosa da parte dei ricercatori dell'Università della Danimarca Meridionale, un batterio comune negli ospedali e resistente agli antibiotici. Questa scoperta potrebbe portare a nuovi metodi per curare infezioni difficili da trattare.

Pseudomonas aeruginosa è difficile da eliminare perché produce uno strato spesso che lo protegge dagli antibiotici. Questo strato rende complicato per gli antibiotici convenzionali raggiungere il batterio. Clare Kirkpatrick e il suo team hanno scoperto un metodo per ridurre questo strato, che potrebbe rendere gli antibiotici più efficaci.

I ricercatori hanno scoperto tre nuovi geni che, se stimolati a produrre più proteina, riducono il biofilm in Pseudomonas aeruginosa. Questi geni fanno parte del genoma centrale di questo batterio, il che significa che sono presenti in tutti i suoi ceppi conosciuti. L'aumento dell'attività di questi geni ha portato a una significativa diminuzione del biofilm nei ceppi coltivati in laboratorio.

Principali Scoperte:

  • Tre nuovi geni, quando sovraespressi, riducono la formazione di biofilm.
  • Questi geni fanno parte del genoma principale del batterio, presente in tutti i ceppi conosciuti.
  • La riduzione del biofilm può aumentare l'efficacia degli antibiotici.

Pseudomonas aeruginosa può sviluppare rapidamente resistenza agli antibiotici, specialmente durante il trattamento, rendendo le infezioni più difficili da curare. Sebbene il patrimonio genetico principale del batterio rimanga invariato, ceppi diversi possono comunque mutare.

Il team di ricerca ha scoperto che è possibile attivare un sistema per ridurre il biofilm stressando la parete cellulare. Inizialmente hanno sovraespresso alcuni geni in laboratorio per innescare questo sistema, ma stressare naturalmente la parete cellulare produce lo stesso effetto. L'uso di farmaci che mirano alla parete cellulare potrebbe aiutare a diminuire la produzione di biofilm, facilitando la penetrazione degli antibiotici attuali.

Le opzioni di trattamento per le infezioni da Pseudomonas aeruginosa sono limitate. Molti antibiotici non sono efficaci contro di essa. La scoperta di questi geni potrebbe cambiare la situazione. Se i farmaci riescono a colpire il nuovo meccanismo, potrebbe aprirsi una nuova strada per combattere il batterio.

Kirkpatrick ha sottolineato l'importanza della loro scoperta. Ritiene che l'uso di questo sistema per ridurre il biofilm possa funzionare con tutti i tipi di Pseudomonas aeruginosa. Questo potrebbe portare a nuovi trattamenti.

La parete cellulare dei batteri è diversa da quella umana, rendendola un obiettivo ideale per gli antibiotici. Molti antibiotici attualmente colpiscono processi presenti sia nelle cellule batteriche che in quelle umane, causando possibili effetti collaterali. Concentrare l'azione su elementi unici dei batteri, come la loro parete cellulare, permette agli antibiotici di essere più precisi.

Il team di ricerca ha pubblicato i loro risultati nella rivista Microbiology Spectrum. Gli autori sono Clare Kirkpatrick, Magnus Z. Østergaard, Flemming D. Nielsen e Mette H. Meinfeldt.

Questa scoperta potrebbe aprire nuove strade per trattare infezioni difficili. Gli scienziati devono svolgere ulteriori studi per creare farmaci in grado di ridurre i biofilm. Se questi farmaci si dimostreranno efficaci, potrebbero potenziare gli antibiotici attuali e contribuire a combattere i batteri resistenti agli antibiotici.

Lo studio è pubblicato qui:

http://dx.doi.org/10.1128/spectrum.03875-23

e la sua citazione ufficiale - inclusi autori e rivista - è

Magnus Z. Østergaard, Flemming D. Nielsen, Mette H. Meinfeldt, Clare L. Kirkpatrick. The uncharacterized PA3040-3042 operon is part of the cell envelope stress response and a tobramycin resistance determinant in a clinical isolate of Pseudomonas aeruginosa. Microbiology Spectrum, 2024; DOI: 10.1128/spectrum.03875-23
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