Найти в Дзене

Новые антибиотики против супербактерий: учёные из Швеции открыли оружие будущего

Мир незаметно оказался в точке, которую эпидемиологи предсказывали десятилетиями. Вирусы, бактерии и грибки — те самые микроскопические существа, которые тысячелетиями сосуществовали с человеком — начали выигрывать эту гонку. Всё больше инфекций перестают поддаваться лечению. Смерти от банальных ран, пневмонии, заражений мочеполовой системы и туберкулёза снова становятся реальностью. На фоне мрачной статистики, почти без шума, из шведского города Уппсала пришла новость, которая может изменить эту тревожную тенденцию. Учёные из Уппсальского университета объявили о создании нового класса антибиотиков, способных эффективно уничтожать бактерии, устойчивые ко всем известным ранее препаратам. Современная медицина основана на допущении, что инфекции лечатся. Антибиотики — это невидимая основа хирургии, терапии, интенсивной помощи. Без них невозможно вылечить пневмонию, сделать безопасное кесарево сечение, провести химиотерапию или даже вылечить зуб. Но с начала 2000-х годов всё чаще начали по
Оглавление

Начало новой главы в медицине

Мир незаметно оказался в точке, которую эпидемиологи предсказывали десятилетиями. Вирусы, бактерии и грибки — те самые микроскопические существа, которые тысячелетиями сосуществовали с человеком — начали выигрывать эту гонку. Всё больше инфекций перестают поддаваться лечению. Смерти от банальных ран, пневмонии, заражений мочеполовой системы и туберкулёза снова становятся реальностью.

На фоне мрачной статистики, почти без шума, из шведского города Уппсала пришла новость, которая может изменить эту тревожную тенденцию. Учёные из Уппсальского университета объявили о создании нового класса антибиотиков, способных эффективно уничтожать бактерии, устойчивые ко всем известным ранее препаратам.

Почему это важно?

Современная медицина основана на допущении, что инфекции лечатся. Антибиотики — это невидимая основа хирургии, терапии, интенсивной помощи. Без них невозможно вылечить пневмонию, сделать безопасное кесарево сечение, провести химиотерапию или даже вылечить зуб.

Но с начала 2000-х годов всё чаще начали появляться сообщения об устойчивых штаммах — бактериях, которые не реагируют ни на один известный антибиотик. Эти микроорганизмы, получившие название супербактерии, превратились в одну из самых серьёзных угроз XXI века.

По данным ВОЗ, каждую минуту в мире умирает человек от инфекции, устойчивой к антибиотикам.

Что сделали шведские учёные?

Группа исследователей под руководством профессора Джеральда Райта и доктора Ханны Квинберг провела серию экспериментов, в результате которых удалось выделить совершенно новый химический класс антибиотических молекул, не похожих ни на одну из существующих групп.

Препарат получил предварительное название Aplidin-X. Он действует на клеточную стенку бактерий, но использует уникальный механизм проникновения внутрь клеток, обходя типовые системы защиты, которые супербактерии выработали за последние десятилетия.

«Мы впервые видим соединение, которое не вызывает у бактерий мгновенной адаптации. Это похоже на возвращение контроля», — говорит доктор Квинберг.

На кого действует новый антибиотик?

Aplidin-X протестирован in vitro против ряда наиболее устойчивых патогенов:

  • Klebsiella pneumoniae (ESBL+)
  • Pseudomonas aeruginosa
  • MRSA (устойчивый к метициллину золотистый стафилококк)
  • Acinetobacter baumannii

Во всех случаях наблюдалось полное подавление роста бактерий при малых концентрациях вещества, без признаков устойчивости в течение 20 последовательных циклов деления.

Механизм действия: атака изнутри

Традиционные антибиотики часто «атакуют» бактерии снаружи, разрушая стенки или нарушая синтез белка. Но у супербактерий развились эффективные барьеры: ферменты, разрушающие антибиотики, «насосы», выкачивающие молекулы наружу, изменение структуры мишеней внутри клетки.

Новый препарат использует принцип обратного проникновения — он связывается с внешним белком, "притворяется" метаболитом, и затем проникает внутрь, где вызывает гибель клетки изнутри, блокируя синтез АТФ. Это делает его практически невидимым для бактериальной защиты.

«Это как троянский конь. Бактерия сама впускает в себя свою смерть», — образно описывает механизм профессор Райт.

Анализ рисков и ограничений

Несмотря на успехи, исследователи не торопятся говорить о победе. На данный момент:

  • проведены только лабораторные исследования и первые испытания на животных;
  • не исключены побочные эффекты при системном применении у человека;
  • требуется не менее трёх лет клинических испытаний, прежде чем препарат может выйти на рынок.

Также существует риск, что при массовом применении бактерии начнут адаптироваться к новому препарату. Поэтому стратегия предполагает ограниченное использование нового класса — только в случае тяжёлых, устойчивых инфекций.

-2

Глобальный контекст

Разработка новых антибиотиков практически остановилась после 1980-х годов. Причина — экономическая. Большие фармкомпании не хотят инвестировать в препараты, которые используются кратко и не приносят постоянной прибыли. Поэтому большинство открытий делают университетские лаборатории при поддержке государственных грантов и НКО.

«Если бы COVID-19 был вызван бактерией, мы бы потеряли миллионы жизней. Это не гипотеза, это вопрос времени», — говорит Салли Дейвис, бывший главный санитарный врач Великобритании.

Заключение

Aplidin-X — это не магия и не универсальное спасение. Но это — знак, что мы ещё не проиграли. Что даже в борьбе с древними, хитрыми врагами у науки остаются неожиданные ходы. Пока они рождаются в тишине лабораторий, но именно они определят, каким будет наше будущее — с антибиотиками или без них.

Теги:

антибиотики, супербактерии, Уппсала, Швеция, медицина, наука, инфекции, устойчивость, антибиотикорезистентность, новые препараты, микробиология, бактерии, MRSA, Klebsiella, научные открытия, здоровье, Aplidin-X