Исследователи из Саутгемптонского университета, работая с коллегами из Лаборатории оборонной науки и технологий (Dstl), разработали новую технологию, основанную на наночастицах, для уничтожения опасных бактерий, скрывающихся внутри клеток человека.
Burkholderia – это род бактерий, вызывающих смертельное заболевание, называемое мелиоидозом. От этой болезни ежегодно умирают десятки тысяч людей, особенно в Юго-Восточной Азии. Антибиотики, вводимые перорально или внутривенно, часто не очень эффективны против него, поскольку бактерии прячутся и растут в лейкоцитах, называемых макрофагами.
Новое исследование, проведенное доктором Ником Эвансом и доктором Трейси Ньюман, показало, что крошечные капсулы, называемые полимерсомами, которые составляют примерно 1000 диаметр человеческого волоса, – могут использоваться для уничтожения насекомых. антибиотики прямо в то место, где бактерии растут внутри клеток. Их результаты были опубликованы в журнале ACS Nano .
Макрофаги – это клетки иммунной системы, которые эволюционировали, чтобы принимать частицы из крови, что имеет решающее значение для их роли в предотвращении инфекции, но это также означает, что они могут использоваться некоторыми бактериями, которые инфицируют и растут внутри них.
В этом исследовании группа исследователей добавила полимерсомы к макрофагам, инфицированным бактериями. Их результаты показали, что полимерсомы легко захватываются макрофагами и связываются с бактериями внутри клеток. Это означает, что они могут быть эффективным способом доставки высокой концентрации антибиотиков в очаг инфекции. Команда надеется, что в конечном итоге это может привести к тому, что пациенты будут лечиться с помощью инъекций или ингаляций наполненных антибиотиками капсул, что ежегодно спасает множество жизней.
Элеонора Поргес, аспирантка медицинского факультета Саутгемптонского университета и первый автор исследования, сказала: «Что так привлекательно в этой технологии, так это то, что антибиотики выпускаются только тогда, когда они попадают в то место, где они находятся. необходимы. Мы надеемся, что, сделав это, мы сможем использовать меньше антибиотиков и даже перепрофилировать антибиотики, которые обычно не считались бы эффективными ».
Доктор Ник Эванс, доцент кафедры биоинженерии Саутгемптонского университета, добавил: «Интересно то, что предыдущие исследования включали сложную химию для создания полимерсом, чтобы высвободить лекарство в нужное время и в нужном месте. изменения температуры или шкалы pH. Наши исследования показали, что в этом нет необходимости, что делает их использование намного менее сложным и, возможно, более легким в производстве для клинического использования.
«Результаты нашего исследования стали реальным коллективным усилием, когда все люди, имеющие опыт работы в области микробиологии, визуализации и нанотехнологий, работали между Dstl и Саутгемптоном. Это то, что сделало данные настолько убедительными ».
Команда сейчас находится на ранних стадиях разработки этого для клинического применения с Dstl, наукой в области обороны и безопасности Великобритании.
Источник: https://www.southampton.ac.uk/[19459009visible
Диэнай