ON
← Natrag na feed
Skriveno kopiranje DNK može bakterijama omogućiti brži put do otpornosti na antibiotike
United Kingdom🏛️ PolitikaSredinaprije 4 h

Skriveno kopiranje DNK može bakterijama omogućiti brži put do otpornosti na antibiotike

Istraživači s Biološkog fakulteta Tehniona, predvođeni dr Idanom Yelinom i prof. Royom Kishonyjem, otkrili su novi mehanizam kojim bakterije brzo razvijaju otpornost na antibiotike. Objavljena u časopisu Nature Microbiology, studija identificira dosad nepoznati oblik genetske amplifikacije koji omogućuje bakterijama da kopiju specifične gene povezane s otpornošću mnogo učinkovitije od tradicionalnih metoda. Ovaj proces, nazvan 'nekanonetska genetska amplifikacija', uključuje dupliciranje gena kroz jedan segment DNA koji povezuje udaljene genomske regije, što ga otežava otkrivanje. Tim je koristio novi računalni alat pod nazivom AmpliFinder za analizu više od 10.000 uzoraka bakterija razvijenih u laboratoriju. Njihovi nalazi pokazuju da ovaj mehanizam omogućuje bakterijama da brzo steknu više kopija gena otpornosti, omogućujući im da se prilagode povećanju koncentracija antibiotika. Istraživanje se fokusira na bakterije Escherichia coli i Acinetobacteria, pokazujući kako ovaj proces poboljšava preživljavanje i ubrzava razvoj bakterijskih sojeva.

Hidden DNA copying may give bacteria a faster route to antibiotic resistance Scientists have uncovered a novel mechanism by which bacteria rapidly acquire resistance to antibiotics, potentially accelerating the spread of drug-resistant strains. Researchers from Technion's Faculty of Biology, led by Dr. Idan Yelin and Prof. Roy Kishony, have identified a previously unrecognized method of gene duplication that allows bacteria to enhance their survival capabilities, including resistance to commonly used antibiotics. Their findings, published in Nature Microbiology, reveal that this mechanism enables bacteria to produce multiple copies of resistance-related genes in a highly efficient manner, offering a potential explanation for the increasing prevalence of antibiotic-resistant infections. The study focused on two bacterial species, Escherichia coli and Acinetobacter baumannii, and examined how they responded to exposure to the antibiotic chloramphenicol. By utilizing a newly developed computational tool called AmpliFinder, the researchers analyzed over 10,000 laboratory-evolved bacterial samples. They observed that certain DNA segments, particularly those containing the mdfA gene, were being amplified at an unprecedented rate. This process, termed noncanonical gene amplification, involves duplicating genes through a single DNA segment that links distant parts of the genome, making it challenging to detect using traditional methods. This discovery challenges conventional understanding of gene amplification, which typically relies on repetitive sequences flanked by identical mobile genetic elements. The researchers initially anticipated that noncanonical structures would be rare and less effective. However, they found that these structures are widespread among bacteria and function more efficiently than canonical ones. According to Yelin, these noncanonical amplifications appear to be the dominant mode of gene duplication in bacterial populations, providing a critical advantage in the face of environmental pressures such as antibiotic exposure. The implications of this mechanism extend beyond basic microbiology. The ability of bacteria to rapidly amplify resistance genes means that they can adapt to higher antibiotic concentrations more swiftly than previously believed. In experiments, the researchers demonstrated that repeated exposure to increasing levels of chloramphenicol resulted in enhanced resistance, driven by the amplification of the mdfA gene. This suggests that the mechanism not only strengthens existing resistance but also facilitates the emergence of new resistance traits, further complicating efforts to control antibiotic resistance. The study highlights the urgent need for new therapeutic approaches aimed at disrupting this mechanism. By targeting the pathways responsible for noncanonical gene amplification, scientists may be able to slow or halt the development of antibiotic resistance, preserving the efficacy of current treatments. The researchers emphasize that understanding this process is essential for developing strategies that counteract the growing threat of multidrug-resistant infections. As the global healthcare community continues to grapple with the consequences of antibiotic overuse, this discovery underscores the importance of vigilance in antibiotic stewardship. The findings also raise questions about the broader role of evolutionary processes in shaping microbial adaptation, prompting renewed interest in how biological principles can inform medical practice and policy. With ongoing research into this phenomenon, the scientific community hopes to translate these insights into practical solutions that address one of the most pressing challenges in modern medicine.

Kako je izvijestila svaka strana

Isti događaj, grupiran prema političkom nagibu medija koji su o njemu izvještavali.

Kako je izvijestila svaka strana

Podržite neovisne vijesti svjesne pristranosti i otključajte društveni puls, glasovanje zajednice i svoj personalizirani feed Za tebe.

Postani podupiratelj

Izvještavanje u svijetu

Isti događaj kako se o njemu izvještavalo u drugim zemljama.

Izvještavanje u svijetu

Podržite neovisne vijesti svjesne pristranosti i otključajte društveni puls, glasovanje zajednice i svoj personalizirani feed Za tebe.

Postani podupiratelj

Provjera tvrdnji

Ključne činjenične tvrdnje i koliko ih izvora potvrđuje odn. osporava.

Provjera tvrdnji

Podržite neovisne vijesti svjesne pristranosti i otključajte društveni puls, glasovanje zajednice i svoj personalizirani feed Za tebe.

Postani podupiratelj

Idi na primarne izvore (2)

Službeni izvori na kojima se izvještavanje temelji. Pročitaj ih izravno da zaobiđeš uokvirivanje.

2 izvještaja

Phys.org logoPhys.orgNeovisanSredinaprije 4 h
Skriveno kopiranje DNK može bakterijama omogućiti brži put do otpornosti na antibiotike

Istraživači s Biološkog fakulteta Tehniona, predvođeni dr Idanom Yelinom i prof. Royom Kishonyjem, otkrili su novi mehanizam kojim bakterije brzo razvijaju otpornost na antibiotike. Objavljena u časopisu Nature Microbiology, studija identificira dosad nepoznati oblik genetske amplifikacije koji omogućuje bakterijama da kopiju specifične gene povezane s otpornošću mnogo učinkovitije od tradicionalnih metoda. Ovaj proces, nazvan 'nekanonetska genetska amplifikacija', uključuje dupliciranje gena kroz jedan segment DNA koji povezuje udaljene genomske regije, što ga otežava otkrivanje. Tim je koristio novi računalni alat pod nazivom AmpliFinder za analizu više od 10.000 uzoraka bakterija razvijenih u laboratoriju. Njihovi nalazi pokazuju da ovaj mehanizam omogućuje bakterijama da brzo steknu više kopija gena otpornosti, omogućujući im da se prilagode povećanju koncentracija antibiotika. Istraživanje se fokusira na bakterije Escherichia coli i Acinetobacteria, pokazujući kako ovaj proces poboljšava preživljavanje i ubrzava razvoj bakterijskih sojeva.

Procjena pristranosti (Sredina): Iako se tema odnosi na javno zdravlje i otpornost na antibiotike, koja ima političke implikacije zbog svog utjecaja na politiku i propise zdravstvene zaštite, članak predstavlja znanstvene nalaze bez otvorenih ideoloških okvira.

Nature News logoNature NewsNeovisanSredinaprije 23 h
Kad treba liječiti groznicu?

U članku se raspravlja o ulozi evolucijske biologije u informiranju medicinske prakse, koristeći primjere kao što su antimikrobna otpornost, liječenje raka i poljoprivredne strategije.

Procjena pristranosti (Sredina): Iako članak govori o medicinskoj znanosti i evolucijskoj teoriji, koje nisu inherentno političke, rasprava o politikama javnog zdravlja i implikacijama evolucijskog razumijevanja za odluke o zdravstvenoj skrbi uvodi razinu društvenog utjecaja.

Neka vijesti ostanu poštene.

ObjectiveNews financiraju čitatelji i bez oglasa je – pristranost vam pokazujemo, ne skrivamo. Podržite neovisno novinarstvo za 5 €/mjesec.

Postani podupiratelj

Povezane priče