{"id":8195,"date":"2022-08-30T02:44:32","date_gmt":"2022-08-30T07:44:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/investigadores-descubren-una-lisina-unica-capaz-de-matar-bacterias-mortales-multirresistentes\/"},"modified":"2022-08-30T02:44:32","modified_gmt":"2022-08-30T07:44:32","slug":"investigadores-descubren-una-lisina-unica-capaz-de-matar-bacterias-mortales-multirresistentes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/investigadores-descubren-una-lisina-unica-capaz-de-matar-bacterias-mortales-multirresistentes\/","title":{"rendered":"Investigadores descubren una lisina \u00fanica capaz de matar bacterias mortales multirresistentes"},"content":{"rendered":"<p>Los investigadores de SMART AMR Boon Chong Goh (izquierda) y Joash Chu (derecha) eval\u00faan la eficacia de las lisinas contra Acinetobacter baumannii. Cr\u00e9dito: Chia-ching Chan, SMART AMR <\/p>\n<p>Investigadores del Grupo de Investigaci\u00f3n Interdisciplinario (IRG) de Resistencia Antimicrobiana (AMR) en Singapur-MIT Alliance for Research and Technology (SMART), la empresa de investigaci\u00f3n del MIT en Singapur, junto con colaboradores en Nanyang Technological University, han identificado un nuevo fago lysinAbp013 que podr\u00eda usarse como agente antimicrobiano alternativo contra dos de las bacterias m\u00e1s letales: Acinetobacter baumannii y Klebsiella pneumoniae. <\/p>\n<p>Las lisinasenzimas producidas por bacteri\u00f3fagos han mostrado un gran potencial como una nueva clase de antimicrobianos, ya que sus propiedades les permiten atacar r\u00e1pida y directamente los componentes estructurales clave de las paredes celulares de las bacterias y, al hacerlo, reducen la capacidad de las bacterias para desarrollar resistencia.<\/p>\n<p> p&gt; <\/p>\n<p>El uso inapropiado y extensivo de antibi\u00f3ticos en las \u00faltimas d\u00e9cadas ha llevado a la aparici\u00f3n de resistencia a los antimicrobianos, un fen\u00f3meno en el que las cepas bacterianas desarrollan mecanismos para resistir los medicamentos dise\u00f1ados para matarlas. Solo en 2019, se estima que 4,95 millones de personas murieron a causa de infecciones asociadas o atribuibles a la resistencia a los antimicrobianos. Este problema ya apremiante, agravado a\u00fan m\u00e1s por el uso generalizado de antibi\u00f3ticos durante la pandemia de COVID-19, destaca la necesidad urgente de nuevos agentes terap\u00e9uticos contra los que sea dif\u00edcil que las bacterias desarrollen resistencia.<\/p>\n<p>\u00abLa resistencia a los antimicrobianos sigue siendo un una amenaza cada vez mayor para la humanidad, y un n\u00famero cada vez mayor de personas mueren cada a\u00f1o a causa de las infecciones por superbacterias. El desarrollo de nuevos agentes que matan bacterias es crucial, y las lisinas se han mostrado muy prometedoras en el tratamiento de heridas cr\u00f3nicas mortales e infecciones pulmonares contra las cuales no se utilizan antibi\u00f3ticos. hay opciones de tratamiento efectivas y limitadas disponibles\u00bb, dijo Joash Chu, primer autor del art\u00edculo que document\u00f3 el descubrimiento y ex investigador de SMART en el momento del estudio.<\/p>\n<p>Las lisinas han sido altamente efectivas para combatir Gram -bacterias positivas que no tienen una membrana lip\u00eddica externa y, por lo tanto, las lisinas las matan f\u00e1cilmente. Por el contrario, en las bacterias Gram-negativas, la presencia de una membrana externa impide que muchas lisinas maten a las bacterias de manera eficiente. Por lo tanto, el descubrimiento de la nueva lisina Abp013 es crucial en el avance de los m\u00e9todos de tratamiento contra pat\u00f3genos gramnegativos resistentes a m\u00faltiples f\u00e1rmacos.<\/p>\n<p>En un art\u00edculo titulado \u00abNovel Phage Lysin Abp013 contra Acinetobacter baumannii\u00bb publicado en la revista Antibiotics , el equipo de SMART AMR revela sus hallazgos sobre la capacidad de Abp013 para acceder y matar de manera efectiva varias cepas bacterianas. El estudio mostr\u00f3 que Abp013 mostr\u00f3 una buena permeabilidad y actividad letal frente a m\u00faltiples cepas de Acinetobacter baumannii y Klebsiella pneumoniae, incluso cuando se encuentran en un entorno m\u00e1s complejo en el que las lisinas t\u00edpicas son ineficaces. <\/p>\n<p>Acinetobacter baumannii y Klebsiella pneumoniae son superbacterias responsables de una multitud de infecciones potencialmente mortales, como neumon\u00eda y meningitis, especialmente entre los enfermos y los inmunocomprometidos. Desafortunadamente, muchas cepas de estas bacterias son dif\u00edciles de tratar ya que se vuelven cada vez m\u00e1s resistentes a los antibi\u00f3ticos. Por lo general, para tratar las infecciones por Acinetobacter, los proveedores de atenci\u00f3n m\u00e9dica deben enviar una muestra para que se realice una prueba de laboratorio para determinar qu\u00e9 antibi\u00f3ticos son efectivos para combatir la bacteria. Por lo tanto, el importante descubrimiento de Abp013 y sus propiedades \u00fanicas dirigidas a las bacterias podr\u00eda avanzar en el desarrollo de remedios para atacar estas bacterias de manera m\u00e1s r\u00e1pida y eficaz.<\/p>\n<p>\u00abAbp013 es la primera lisina Gram-negativa que se encuentra selectividad. Antes del descubrimiento de Abp013, ninguna otra lisina era capaz de atacar a Acinetobacter baumannii y Klebsiella pneumoniae, pero no a Pseudomonas aeruginosa. Comprender el mecanismo detr\u00e1s de tal selectividad ayudar\u00e1 a guiar el desarrollo de variantes de lisina personalizadas para atacar solo a las bacterias pat\u00f3genas, para obtener resultados m\u00e1s precisos. tratamiento de infecciones bacterianas\u00bb, dijo el Dr. Goh Boon Chong, cient\u00edfico investigador principal de SMART AMR, y coautor correspondiente del art\u00edculo.<\/p>\n<p>En el futuro, los investigadores seguir\u00e1n investigando la estructura cristalina de este nueva lisina y entender sus mecanismos subyacentes \u00fanicos. Estos abrir\u00e1n la posibilidad de intercambiar o fusionar los componentes de la lisina con otras lisinas o componentes antimicrobianos para estimular la ingenier\u00eda de lisinas Gram-negativas con potencia superior y conducir al desarrollo de agentes terap\u00e9uticos alternativos que puedan resistir la resistencia. <\/p>\n<p>Explore m\u00e1s<\/p>\n<p> Los investigadores desarrollan una orientaci\u00f3n personalizada de bacterias mediante lisinas <strong>M\u00e1s informaci\u00f3n:<\/strong> Joash Jun Keat Chu et al, Novel Phage Lysin Abp013 contra Acinetobacter baumannii, Antibi\u00f3ticos (2022). DOI: 10.3390\/antibiotics11020169 Proporcionado por la Alianza Singapur-MIT para la Investigaci\u00f3n y la Tecnolog\u00eda <strong>Cita<\/strong>: Los investigadores descubren una lisina \u00fanica capaz de matar bacterias mortales multirresistentes (2022, 17 de febrero) consultado el 29 de agosto de 2022 en https:\/ \/medicalxpress.com\/news\/2022-02-unique-lysin-capable-deadly-multidrug-resistent.html Este documento est\u00e1 sujeto a derechos de autor. Aparte de cualquier trato justo con fines de estudio o investigaci\u00f3n privados, ninguna parte puede reproducirse sin el permiso por escrito. El contenido se proporciona \u00fanicamente con fines informativos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los investigadores de SMART AMR Boon Chong Goh (izquierda) y Joash Chu (derecha) eval\u00faan la eficacia de las lisinas contra Acinetobacter baumannii. 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