Найлонът спира фаталните гъбични инфекции

Противогъбичната резистентност е реален и нарастващ проблем. Според ново иновативно проучване, найлоновите полимери могат да помогнат за справяне с гъбични видове, които понастоящем се противопоставят на лечението.

Може ли найлонът (изобразен тук) да бъде отговорът на противогъбичната резистентност?

Въпреки че е по-малко известна от антибиотичната резистентност, противогъбичната резистентност също е разрастващ се проблем.

Винаги е било трудно да се лекуват определени гъбички, но все по-често някои, които някога са били лесни за управление, стават все по-трудни за справяне.

Например, много често срещаната гъбичка Кандида, което може да причини инвазивни инфекции, започва да се имунизира срещу конвенционалните противогъбични средства.

И така, надпреварата започва да проектира противогъбични лекарства, които могат да заобиколят тази медицинска загадка. Един нов и изненадващ претендент е найлонът.

Нова противогъбична?

През последните години изследователи от Университета на Уисконсин-Медисън изследват способността на найлоновите полимери да се борят с гъбичките.

Авторите на новото проучване, водено от Нанси Келър, искаха да намерят съединение, което да взаимодейства с гъбичките по същия начин, както пептидите в имунната система.

Пептидите са къси вериги от аминокиселини, така че екипът разгледа други молекули с къса верига и те се спряха на найлон.

Келър реши да обедини усилията си с микробиолога Кристина Хъл и химика Самюел Гелман, които преди това са разработили полимери за употреба като антибиотици. Заедно те се опитваха да разберат дали полимерите могат да бъдат толкова успешни срещу гъбичките, колкото срещу бактериите.

Три найлонови полимера бяха изправени срещу 41 вида гъби. Те сравняват способността си да убиват гъбички срещу азоли, често срещан клас противогъбични лекарства.

Изследователите бяха приятно изненадани от степента на успех на полимерите. Найлоновите полимери спират растежа на 24 вида, някои от които вече са устойчиви на азоли.

„Гъбичките са много разпространени по биохимичен начин. Нямаше начин да се предскаже, че полимерите ще бъдат активни срещу такава широка широта на таксоните. "

Нанси Келър

Сега учените публикуват своите сведения в списанието mSphere.

Видовете гъби, които бяха успешно унищожени, включват Rhizopus arrhizus, които могат да причинят животозастрашаващи състояния при рискови индивиди, и Scedosporium prolificans, който може да причини фатални инфекции и е непроницаем за съществуващите противогъбични средства.

Не всички видове гъби обаче са се поддали. По-специално, Aspergillus - гъбички, които могат да причинят сериозни белодробни заболявания при податливи хора - не реагира.

Синергичен тласък

Интересното е, че екипът установи, че когато полимерите се използват заедно с азоли, гъбичките, които преди това са били устойчиви на азол, отново стават податливи на лекарството. Това предлага нова потенциална възможност за лечение; за гъбички, които не реагират нито на полимерите, нито на стандартните противогъбични средства, може да си струва да ги използвате в унисон.

Съвременната медицина рядко използва полимери по този начин и Гелман е развълнуван от възможностите, които предлагат. Той казва, „Наблюденията от този тип трябва да насърчат общността да разглежда полимерите като потенциално полезни биомедицински агенти.“

Не е ясно как полимерите се борят с гъбичките. Както казва Гелман, „Всъщност не знаем как работят.“ Следващата фаза на научните изследвания ще положи усилия да се проучат механизмите, които стоят зад тях.

Освен това, тъй като употребата на полимери в медицината е прохождаща технология, никой не знае колко мощни полимери има там, чакайки да бъдат проектирани и тествани. Както заключава Гелман, „има повече структури, отколкото можем да си представим.“

none:  комплементарна медицина - алтернативна медицина псориазис шизофрения