Salmonella își ascunde coada pentru a rămâne invizibilă sistemului imunitar

  • Jacob Hoover
  • 0
  • 1535
  • 56

Ai fi greu de găsit pe cineva despre care să spună ceva bun Salmonella, o familie plină de bacterii care îmbolnăvește mai mult de un milion de oameni în fiecare an în Statele Unite.

Dar la fel de rău lui Salmonella reputația este, bug-ul este cu siguranță bun la ceva: ne infectăm și cauzăm mizerie. Și acum, oamenii de știință au descoperit o parte din motivul pentru care bacteriile sunt atât de talentați în acest sens: au învățat cum să-și ascundă, literalmente, cozile și să evite detectarea de către sistemul imunitar. Și descoperirea acestei metode este un lucru bun pentru noi, deoarece poate oferi oamenilor de știință un nou mod de a viza și de a lupta împotriva bacteriilor. [Tiny & Nasty: Imagini cu lucruri care ne fac să ne îmbolnăvească]

Într-un nou studiu, publicat astăzi (23 octombrie) în revista Cell Reports, cercetătorii au descoperit o proprietate complicată Salmonella Typhimurium (STM), subspecia acestei familii de bacterii care îmbolnăvește oamenii și alte mamifere. Aceste bacterii își pot opri temporar flagelele, apendicele asemănătoare cu coada care bici înapoi și înapoi, propulsând bacteriile prin corp.

„Dacă sunteți bacterii [cu] mulți flageli, este ca și cum ai purta un semn de neon în jurul gâtului, în mod alert să avertizezi sistemul imunitar asupra prezenței tale”, a declarat autorul studiului principal Brian Coombes, profesor la Departamentul de Biochimie și Științe Biomedicale la Universitatea McMaster din Hamilton, Ontario. "Fără această alertă, este mult mai greu pentru gazdă să conțină răspândirea bacteriilor [și să le împiedice să meargă] în mai multe celule."

Cu alte cuvinte, oprind acel semn de neon - sau, în acest caz, acele numeroase elice de neon - bacteriile îngreunează sistemul imunitar al organismului să urmărească invadatorul și să îl oprească.

Detectarea sustragerii

Odată ce bacteriile STM invadează o celulă gazdă - în acest caz, atât șoarecii, cât și celulele umane într-un cadru de laborator - folosesc un comutator genetic pentru a opri activitatea flagelelor, doar pentru a o reactiva atunci când pleacă pentru a infecta o altă celulă, au descoperit cercetătorii. Coombes a spus că nu știe de alte bacterii care se comportă în acest fel, nici măcar Salmonella bongori, specia care infectează reptilele și alte animale cu sânge rece și are aceleași gene flagelare.

„Pierderea flagelelor a fost raportată în anumite tulpini de bacterii care provoacă infecții cronice ale intestinului și ale altor suprafețe ale mucoasei ... [dar că] pierderea flagelelor este permanentă”, a spus Coombes. „Procesul pe care l-am identificat [în Salmonella] este controlat de regularea genelor, astfel încât bacteriile nu trebuie să le șteargă sau să le mute. Tocmai și-au dat seama cum să le opriți la momentul potrivit. Acest lucru le permite să pornească [genele] din nou ... mai târziu, când va fi timpul potrivit. "

Salmonella, care este răspândit prin alimente contaminate, provoacă aproximativ 1,2 milioane de boli; 23.000 spitalizări; si 450 de decese in Statele Unite in fiecare an, conform Centrelor pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC). Și în timp ce boala poate fi, în majoritatea cazurilor, tratată cu antibiotice, medicii sunt preocupați, deoarece unele tulpini ale bacteriilor au devenit rezistente la medicamente. În prezent, o tulpină rezistentă la multidrug Salmonella a contaminat produsele crude de pui în 29 de state, ceea ce a dus la 21 de spitalizări, potrivit CDC. [6 Superbugs pentru care trebuie să fiți atenți]

Dezarmarea unei amenințări

Dana Philpott, profesor de imunologie la Universitatea din Toronto, care nu a fost implicată în studiu, a spus că „descoperirile evidențiază încă un alt mod în care acești agenți patogeni se ascund de sistemul imunitar al gazdei”.

Dar noua înțelegere a strategiei de invazie a STM poate deschide noi modalități de a împiedica răspândirea agentului patogen și poate Salmonella de asemenea, a spus Philpott .

Într-adevăr, autorii noului studiu au spus că speră că rezultatele lor vor duce într-o bună zi la medicamente non-antibiotice care pot lupta chiar și cu tulpinile rezistente. Antibioticele omoară direct bacteriile, dar bacteriile pot muta în moduri care fac ca aceste medicamente să fie inutile. O abordare mai eficientă poate fi dezvoltarea medicamentelor care ajută sistemul imunitar să omoare bacteriile, a spus Coombes.

În cazul în care Salmonella, Coombes a spus că are în vedere un medicament care împiedică bacteriile să intre în modul lor sigur, permițând astfel sistemului imunitar să își facă lucrurile.

„Găsirea medicamentelor care„ dezarmează ”, mai degrabă decât să omoare bine bacteriile, așa cum o fac antibioticele, este o zonă emergentă care va ajuta la combaterea crizei de rezistență la antibiotice, a spus Coombes. „Sistemele noastre imunitare sunt la fel de aproape de antibioticul natural perfect pe care îl puteți găsi și, astfel, dezarmând bacteriile factorilor lor de virulență, sistemul imunitar își redobândește mâna superioară”.

Urmărește pe Christopher Wanjek @wanjek pentru tweet-uri zilnice despre sănătate și știință, cu o margine plină de umor. Wanjek este autorul „Food at Work” și „Bad Medicine”. Coloana sa, „Bad Medicine”,"apare regulat pe .




Nimeni nu a comentat acest articol încă.

Cele mai interesante articole despre secrete și descoperiri. O mulțime de informații utile despre tot
Articole despre știință, spațiu, tehnologie, sănătate, mediu, cultură și istorie. Explicați mii de subiecte pentru a ști cum funcționează totul