抗生物質耐性は、薬がないと広がる可能性があります

抗生物質の使用を制限することは、耐性菌の蔓延を抑えるのに十分ではないかもしれない、とマウスの新しい研究が示唆しています。そもそも、スーパーバグによる感染の防止にも力を注ぐ必要があります。

マウスでの新しい実験は、ここに示されているサルモネラの薬剤耐性型が広がることができる新しいメカニズムを明らかにします。

これらは、スイスのETHチューリッヒの科学者が、腸に生息する細菌に広がる抗生物質耐性のこれまで知られていなかったメカニズムを特定した後に得られた結論でした。

最近 自然 この論文では、チームがマウスを使用して、持続性のメカニズム、つまり休眠状態になることで抗生物質による治療に耐えることができる持続性細菌をどのように発見したかについて説明しています。

「耐性遺伝子の拡散を制御したい場合は、耐性微生物自体から始めて、たとえば、より効果的な衛生対策やワクチン接種によってこれらが拡散するのを防ぐ必要があります」と共同主任研究著者のメデリック・ディアードは述べています。

最近まで、ディアードはETHチューリッヒで働いていました。彼は現在、同じくスイスにあるバーゼル大学の教授です。

世界保健機関(WHO)によると、抗生物質耐性はすべての国で公衆衛生上の懸念事項です。

米国疾病管理予防センター(CDC)によると、米国では毎年少なくとも200万人が抗生物質耐性感染症を発症し、少なくとも23,000人が抗生物質で死亡しています。

耐性遺伝子の獲得

細菌は、耐性遺伝子を獲得することによって抗生物質に耐性を持つようになる可能性があります。

彼らは、他の細菌からの遺伝子の水平伝播や自然突然変異によってこれらの遺伝子を取得することができます。

耐性遺伝子は、抗生物質を打ち負かすさまざまな手段で細菌に力を与えます。

これらの方法には、抗生物質を細胞から排出すること、薬物が細胞壁を通過するのを防ぐこと、および酵素でそれを不活性化することが含まれます。

抗生物質の使用は、その効果に屈するバクテリアを取り除き、耐性遺伝子を持っているバクテリアを残します。

したがって、抗生物質の使用量が増えると、耐性菌の蔓延が促進され、治療が難しい感染症の数が増加します。この説明は、適者生存に関するチャールズダーウィンの考えと一致しています。

そのような推論は、多くの保健当局が抗生物質の使用の制限を求めている理由を説明することができます。

抵抗拡散の別のメカニズム

しかし、新しい研究の結果は、抗生物質の使用を制限することは、持続性のおかげで抗生物質を使用せずに広がる可能性があるため、耐性と戦うのに十分ではない可能性があることを示唆しています。

パーシスターは、ほとんど生きていない程度に代謝を抑えることができるバクテリアです。

科学者たちは、持続性物質が存在し、抗生物質が休眠状態にあるときにこれらの細菌を殺すことはできないことを以前から知っていました。

サルモネラ は、腸から体の組織に侵入すると持続性になる可能性のある細菌です。

この細菌は休眠状態にあり、何ヶ月もの間検出を逃れる可能性があります。状態が良くなると、細菌が目覚め、感染を引き起こす可能性があります。

しかし、新しい発見によれば、微生物が感染を引き起こさなくても、それは依然として脅威をもたらす可能性があります。

ディアード教授と彼の同僚はそれを発見しました サルモネラ 持続するだけでなく、プラスミドと呼ばれる小さなDNA断片の形で耐性遺伝子を運ぶ能力もあります。

マウスでの実験で、チームはプラスミドを運ぶときに サルモネラ 持続性物質は休眠状態から出現し、耐性遺伝子を容易に共有できます。

抗生物質がないと耐性が広がる

サルモネラ 持続菌は、自分の種のメンバーだけでなく、他の種の細菌のメンバーにも耐性遺伝子を渡すことができます。これらの他の種は含まれています 大腸菌 腸内細菌叢で。

耐性遺伝子は、遺伝子の水平伝播を受け入れる細菌に渡されます。

「持続性の宿主細菌を利用することにより、耐性プラスミドは他の細菌に移る前に、ある宿主で長期間生き残ることができます」と、ETHチューリッヒの教授である共同主執筆者のWolf-DietrichHardtは説明します。

研究者らは、耐性遺伝子の伝達は抗生物質の存在に依存しないと指摘しています。

チームは、調査結果が頻繁に発生する豚や他の家畜にも当てはまるかどうかを調査する予定です。 サルモネラ 感染症。

計画には、プロバイオティクスまたはワクチン接種を与えることで、これらの動物における抗生物質耐性の広がりを止めることができるかどうかを調べることが含まれています。

「抗生物質の使用を制限することは重要であり、[…]確かに正しいことですが、この措置だけでは耐性の拡大を防ぐのに十分ではありません。」

メデリック・ディアード教授

none:  製薬産業-バイオテクノロジー産業 骨粗鬆症 公衆衛生