细菌克星:噬菌体水解酶的表面特攻队

原创
来源:邹梦霞
2024-11-07 14:39:20
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核心提示:通过表面固定化和肽连接子优化提高噬菌体水解酶LysSSE1对革兰氏阴性细菌的杀菌活性和稳定性。

随着抗生素耐药性问题的日益严重,寻找新的抗菌策略变得尤为重要。噬菌体裂解酶具有高效性、高稳定性和广泛的杀菌性,且不易使细菌产生耐药性。它们能够特异性地杀灭细菌,包括在噬菌体存在时从内部裂解细菌,以及在没有噬菌体存在时,通过穴蛋白协助从外部裂解细菌。研究表明,噬菌体水解酶在动物模型中显示出良好的安全性和有效性,如在小鼠模型中成功治疗肺炎链球菌引起的败血症本研究旨在通过表面固定化技术优化噬菌体水解酶LysSSE1,以提高其在外部使用中的稳定性,并减少抗生素耐药性细菌的生产。

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该研究由山东大学生命科学学院的韩陆博士领导,与国内外多个研究机构合作完成,旨在通过表面固定化技术提高噬菌体水解酶LysSSE1对抗革兰氏阴性细菌的活性和稳定性。

研究者们准备了不同的抗病原体表面材料,将LysSSE1通过硅亲和肽固定在玻璃表面,并引入不同的肽连接子。通过分子克隆技术,获得了含有肽连接子和亲和标签的LysSSE1融合酶。研究发现,插入天然氨基酸肽连接子的固定化酶展现出更高的杀菌活性、更大的稳定性和更一致的杀菌性能。特别是LysSSE1-NL-SiAP1,在经过三次杀菌循环后,原始性能仅下降约5%。建模分析表明,肽连接子可能增加了近水解酶结构域的分子灵活性,从而更好地与细菌底物相互作用。该研究提供了一种表面固定化策略,可以扩展到其他溶菌蛋白,为表面消毒方法和材料的发展提供支持。

该研究不仅为其他溶菌蛋白的表面固定化提供了策略,也为表面消毒方法和材料的发展提供了支持。研究结果表明,通过合理设计肽连接子,可以有效提高固定化酶的性能,这对于工业生物催化和药物传递系统等领域具有重要意义。

本研究本研究不仅加深了对噬菌体水解酶抗菌机制的理解,而且为噬菌体水解酶在抗生素替代、食品安全保障以及生物防治领域的应用提供了科学依据和技术支持。为噬菌体水解酶在抗菌领域的应用提供了新的视角,并为进一步的研究和开发提供了有价值的信息。

参考来源:

Shao B ,Yan J .A long-context language model for deciphering and generating bacteriophage genomes[J].Nature Communications,2024,15(1):9392-9392.

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噬菌体治疗
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