Поддержать нас
Беларусы на войне
  1. У беларусов вскоре должен появиться еще один вариант по обмену валюты — в этом направлении сделан очередной шаг
  2. «Уже рядовые лесники заезжают в СИЗО КГБ». Задержанный за взятку экс-глава Минприроды дает показания на сотрудников — «Наша Ніва»
  3. «Это прям как уходит эпоха». В Минске закрывается обувной магазин — покупатели говорят, что расстроены: ритейлер пояснил, в чем причина
  4. Археологи во время раскопок на Минщине обнаружили «абсолютно уникальный артефакт»
  5. Вышла замуж за владельца «Экомедсервиса», живет во Франции, родила троих детей. Как сложились судьбы солисток группы «Топлесс»
  6. Лукашенко отправил в отставку дипломата, который сделал хамские ремарки в адрес Зеленского в своем выступлении в ОБСЕ
  7. «Были уверены, что в Беларуси достойного погребения не будет». Инна Кулей — о смерти Милинкевича и будущем его наследия
  8. «Без обид». Лукашенко сменил начальника Генштаба и пообещал новому усиленный контроль
  9. Умер бывший председатель КГК Александр Якобсон
  10. Эти силовики возглавляли Службу безопасности Лукашенко и имели коттеджи в Дроздах. Как выяснилось, они избавились от жилья
  11. Лукашенко посетовал, что беларусы не покупают за бесценок то, что, по его мнению, «будет стоить бешеные деньги»
  12. Россия ограничила вывоз наличных рублей в Беларусь — о какой сумме идет речь
  13. Появился способ, как узнать, какие данные у налоговой есть о ваших доходах
  14. Сообщается, что дроны ударили по погранпереходу «Красный Камень» на границе РФ и Беларуси. Что там сейчас
  15. Для некоторых пенсионеров предусмотрена солидная прибавка к пенсии — она превышает 660 рублей в месяц
  16. Беларуска откусила мороженое и попала в реанимацию


/

Австралийские ученые разработали принципиально новый подход к борьбе с опасными бактериями, устойчивыми к антибиотикам. Исследователи создали антитела, которые распознают и атакуют особый сахар, присутствующий исключительно на поверхности бактериальных клеток. Открытие может стать основой нового поколения иммунных препаратов против внутрибольничных инфекций, не поддающихся лечению традиционными лекарствами, пишет ScienceDaily.

Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Pixabay.com
Изображение носит иллюстративный характер. Фото: pixabay.com

В ходе экспериментов лабораторно созданное антитело смогло полностью устранить смертельную бактериальную инфекцию у мышей. Механизм действия основан на точечном связывании с уникальным бактериальным сахаром, после чего иммунная система получает сигнал на уничтожение патогена.

Ключевой мишенью стал сахар под названием псевдаминовая кислота. Он похож на некоторые сахара человеческих клеток, но вырабатывается исключительно бактериями. Многие опасные патогены используют его как элемент внешней оболочки, что помогает им выживать и уклоняться от иммунного ответа.

Именно отсутствие этого сахара в организме человека делает его идеальной терапевтической целью: антитела могут атаковать бактерии, не повреждая здоровые ткани.

Чтобы использовать эту уязвимость, ученые полностью синтезировали бактериальный сахар и связанные с ним пептиды в лабораторных условиях. Это позволило точно определить их пространственную структуру и понять, как они располагаются на поверхности бактерий.

На основе этих данных команда создала так называемое пан-специфическое антитело — оно способно распознавать один и тот же сахар у разных видов и штаммов бактерий.

В экспериментах на животных антитело успешно уничтожало мультирезистентную бактерию Acinetobacter baumannii — одного из самых опасных возбудителей внутрибольничных пневмоний и инфекций крови, часто устойчивого даже к антибиотикам последней линии.

Пассивная иммунотерапия предполагает введение готовых антител, которые начинают действовать сразу, не дожидаясь реакции собственной иммунной системы пациента. Такой подход может применяться как для лечения уже развившейся инфекции, так и для профилактики.

В условиях стационаров метод может быть особенно полезен для защиты пациентов в реанимациях и отделениях интенсивной терапии — там риск заражения устойчивыми бактериями наиболее высок.

В течение ближайших пяти лет команда планирует довести разработку до стадии клинических испытаний, сосредоточив усилия на лечении инфекций, вызванных Acinetobacter baumannii. Успех этого проекта может стать серьезным прорывом в борьбе с антимикробной резистентностью и устранить одного из наиболее опасных представителей группы патогенов ESKAPE.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Chemical Biology.