Эндемичный для Мексики кольчатый червь выделяет антибактериальную молекулу

Эндемичный для Мексики кольчатый червь выделяет антибактериальную молекулу
Он способен подавлять рост очень распространенных патогенных микроорганизмов при внутрибольничных инфекциях.
▲ Образцы пиявок, собранные в стране и хранящиеся в Институте биологии НАУ. Фото Кристины Родригес
Эйринет Гомес
Газета La Jornada, вторник, 11 ноября 2025 г., стр. 6
Бактерия, обнаруженная у эндемичной для Мексики пиявки, может помочь нам бороться с устойчивостью к антибиотикам, сообщила исследователь Деянира Перес Моралес из Центра геномных наук Национального автономного университета Мексики, штаб-квартира которого находится в Куэрнаваке, Морелос.
«У пиявок мы обнаружили бактерию рода Chryseobacterium , которая производит соединения с антибактериальной активностью. Интересно, что она подавляет рост золотистого стафилококка , очень распространённой патогенной бактерии, вызывающей внутрибольничные инфекции, которая уже проявляет устойчивость ко многим антибиотикам», — отметил он.
В интервью изданию La Jornada Перес Моралес объяснил, что устойчивость к противомикробным препаратам, «потеря эффективности лекарственных средств (антибиотиков, противовирусных, противогрибковых) для борьбы с инфекциями», представляет собой актуальную проблему общественного здравоохранения во всем мире.
Он добавил, что чрезмерное и неправильное использование этих препаратов как для людей, так и для животных привело к появлению резистентных патогенов, и упомянул, что это серьезная ситуация, поскольку у нас заканчиваются терапевтические возможности для лечения инфекционных заболеваний.
«Уже были сообщения о случаях смерти людей из-за заражения бактериями, устойчивыми ко всем имеющимся на рынке антибиотикам», — предупредил он.
Эта чрезвычайная ситуация в области здравоохранения побудила её сосредоточить свою научную работу на поиске новых молекул с антибактериальной активностью у пиявок. «Все животные живут в симбиозе с миллионами бактерий в нашем организме, но пиявки отличаются: в их микробиоте очень мало видов», — пояснила она.
Согласно этой гипотезе, «их бактерии могли бы вырабатывать соединения, которые препятствуют росту других».
Исследовательница собрала образцы Haementeria officinalis в лагуне муниципалитета Коронео, штат Гуанахуато. В лаборатории она извлекла содержимое зоба (часть кишечника), идентифицировала около 40 видов бактерий, а затем сосредоточила внимание на 10 из них.
Затем он культивировал эти бактерии в специальных средах и испытывал их на патогенных бактериях с помощью реакции ингибирования (лабораторного теста). Когда бактерия пиявки успешно подавляет патогенную бактерию, образуется «зона ингибирования» — видимая область, где вредная бактерия не может размножаться.
Чтобы идентифицировать бактерии, взятые у пиявок, они извлекли их ДНК и амплифицировали ген 16S, тест, который позволяет им определить, к какому роду принадлежит каждая из них; так они обнаружили Chryseobacterium , который проявил антибактериальную активность против золотистого стафилококка — бактерии, которая может вызывать широкий спектр заболеваний.
«Самое интересное, что он подавил клинические штаммы метициллин-резистентного золотистого стафилококка », — подчеркнул ученый.
Всемирная организация здравоохранения включила эти штаммы в список приоритетных патогенов для исследований и разработки новых антибиотиков. «Необходимо срочно найти новые молекулы, подавляющие рост этих резистентных штаммов», — подчеркнул Перес Моралес, для которого это открытие имеет важное значение, поскольку оно возрождает древнюю практику: «медицинское использование пиявок в таких странах, как Египет или Греция», с современной точки зрения.
«В данном случае речь идет об использовании природного ресурса из Мексики — эндемичной пиявки, у которой обнаружена антибактериальная молекула», — подчеркнул он.
Основываясь на этом открытии, Перес Моралес вместе со своей ученицей магистратуры Бриандой Эрнандес теперь работают над выделением молекулы для изучения ее цитотоксичности, сначала на лабораторных личинках, а в будущем и на клетках человека.
«Этот шаг имеет решающее значение, если мы хотим испытать его как новую молекулу для борьбы с инфекционными заболеваниями у людей», — пояснил ученый.
Он добавил, что одним из возможных дополнительных вариантов использования может быть использование дезинфицирующего средства для устранения устойчивых к антибиотикам бактерий на поверхностях или на фермах, где также были обнаружены длительно живущие патогены.
«Если ее эффективность и безопасность подтвердятся, эта молекула может открыть новый путь в борьбе с устойчивостью к антибиотикам», — заключил он.
Неожиданный союзник в понимании нашего мозга
Эйринет Гомес
Газета La Jornada, вторник, 11 ноября 2025 г., стр. 6
Пиявка стала неожиданным союзником в понимании работы человеческого мозга. Её нейроны, имеющие схожие с нашими механизмы и гены, сохранившиеся на протяжении всей эволюции, позволяют нам наблюдать вживую, как выделяется серотонин — ключевой нейромедиатор, регулирующий настроение, сон, эмоции и внимание.
Хосе Артуро Лагуна Масиас, докторант кафедры биомедицинских наук Института клеточной физиологии НАУ, объяснил, что с помощью этих беспозвоночных им удалось шаг за шагом изучить сложный процесс взаимодействия нейронов и лучше понять, как организована деятельность мозга.
В интервью La Jornada он объяснил, что в этом исследовании они использовали пиявок, поскольку у них есть общие небольшие функциональные «части», такие как ионные каналы, которые позволяют проходить молекулам, кальциевые сенсоры и механизмы слияния везикул, среди прочего.
выброс серотонина
Нервная система пиявки, в отличие от нашей и млекопитающих, разделена на 21 ганглий, соединённых нервными тяжами, которые тянутся от головы животного к хвосту, словно нить бус. Каждый ганглий содержит 400 нейронов, расположенных стереотипно, что позволяет легко различить пару крупных серотонинергических нейронов Ретциуса (названных в честь их первооткрывателя, Густава Ретциуса).
«Эти нейроны идеально подходят для наблюдения за тем, как серотонин высвобождается из сомы (тела нейрона), поскольку мы можем извлекать их и культивировать, стимулировать, регистрировать их активность и вводить растворы, наблюдая за ними под микроскопом».
Первоначальные лабораторные исследования позволили им картировать этот путь высвобождения серотонина из сомы и её ключевых компонентов, который зависит от кальция и требует мобилизации его компонентов. В настоящее время Лагунас Масиас сосредоточен на идентификации белков, обеспечивающих высвобождение серотонина из соматической мембраны.
«Белки подобны инструментам, которые клетка производит из гена, и каждый из них выполняет определённую задачу, например, обнаружение кальция, перемещение везикул, соединение мембран. Следующий шаг — перейти от уровня инструментов к уровню инструкций: выяснить, какие гены и какие сигнальные пути координируют каждый этап процесса, и когда они включаются или выключаются в ответ на различные сигналы», — пояснил он.
По словам исследователя, определение этого типа нейронной коммуникации позволяет нам понять, как мозг регулирует свое состояние и воспринимает мир.
jornada




