Quadram 研究所和東英吉利大學的研究人員發(fā)現(xiàn)了耐藥性如何幫助推動沙門氏菌優(yōu)勢菌株的出現(xiàn)。除了抗菌素耐藥性外,對噬菌體的耐藥性至少在短期內可能會增加這些細菌的數(shù)量。
隨著抗菌素耐藥性的增加,人們正在尋找對抗致病細菌的新方法。
一種調查方法是研究細菌的天敵——病毒。地球上的病毒顆粒比宇宙中的恒星還要多,其中一些專門利用細菌進行自我復制。這些被稱為噬菌體的病毒也會殺死它們的細菌宿主,使它們成為對抗細菌感染的潛在新盟友。
全球細菌性疾病的主要原因之一是沙門氏菌。他們每年導致 7800 萬例疾病,其中許多歸因于感染人類和動物的密切相關的沙門氏菌群;鼠傷寒沙門氏菌血清型,或S。簡稱鼠傷寒。
鼠傷寒沙門氏菌的成功歸功于其遺傳靈活性,使其能夠適應并克服耐藥性。這導致了相關菌株的浪潮,這些菌株在 10 到 15 年內占主導地位,但隨后被新菌株取代。這些新菌株可能對控制它們的努力表現(xiàn)出更好的抵抗力,這使得設計新的干預措施就像試圖擊中一個移動的目標一樣。
來自 Quadram Institute 和東英吉利大學的 Rob Kingsley 教授及其團隊一直在支持抗擊沙門氏菌的努力,方法是研究沙門氏菌的基因組以尋找其適應性的線索,以及遺傳密碼的變化如何賦予菌株競爭優(yōu)勢。例如,一項 2021 年的研究揭示了沙門氏菌如何在豬肉生產(chǎn)中占據(jù)一席之地。
在最近發(fā)表在微生物基因組學雜志上的一項新研究中,他們現(xiàn)在研究了噬菌體抗性對沙門氏菌循環(huán)種群的影響,以及這種捕食者與獵物的關系是如何共同進化的。該研究由英國研究與創(chuàng)新部的生物技術和生物科學研究委員會資助。
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