Los científicos han logrado desarrollar un nuevo antibiótico: la texobactina. La investigación muestra que puede combatir incluso las bacterias más resistentes contra las cuales los medicamentos actualmente disponibles no han estado activos durante mucho tiempo, incluidos estafilococo dorado, hasta ahora resistente a la metaciclina. Compruebe cómo actúa la timxobactina y qué bacterias puede combatir.
Un nuevo antibiótico, la texobactina, es un gran avance en la medicina. Después de más de 30 años de investigación, los científicos finalmente han logrado desarrollar un medicamento que puede combatir incluso las bacterias más resistentes que no se ven afectadas por los antibióticos actualmente disponibles (la llamada resistencia a los antibióticos) durante mucho tiempo. Los expertos esperan que esto nos ayude a evitar problemas similares a los que enfrentan las personas que vivían en la era anterior a los antibióticos, cuando la neumonía o incluso una herida común era mortal. Todo esto es gracias a la investigación de científicos de la Northeastern University en Boston (EE. UU.), Cuyos resultados se publicaron en la revista "Nature".
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¿Cómo se desarrolló un nuevo antibiótico?
Los antibióticos son sustancias producidas principalmente por bacterias y hongos del suelo que inhiben el crecimiento o destruyen otras bacterias y hongos. Hasta ahora, estos microorganismos se han transferido de su entorno natural al laboratorio, donde se han cultivado con nutrientes tradicionales en platos llamados platos. Desafortunadamente, en estas condiciones solo crece el 1 por ciento de las bacterias del suelo, y los antibióticos derivados de ellos se conocen desde hace años y las bacterias patógenas son resistentes a ellos.
El último antibiótico se desarrolló en la década de 1980. Desde entonces, muchas bacterias se han vuelto resistentes a estos medicamentos.
Por lo tanto, los científicos de la Northeastern University se propusieron cambiar la forma en que se cultivan las bacterias. Con este fin, desarrollaron un dispositivo en miniatura llamado iChip que permite que las bacterias crezcan en el suelo. Como resultado, se puede obtener hasta el 50 por ciento de las bacterias del suelo, no solo el 1 por ciento. Todo porque, como sospechan los científicos, la mayoría de estas bacterias necesitan otras bacterias (aún desconocidas) y los compuestos que crean, así como las proporciones adecuadas de sustancias que se encuentran en el medio ambiente, etc., que no están presentes en el laboratorio.
El método de cultivo es muy simple: el iChip se llena con una solución de muestra de suelo diluida. Luego, un microcanal especial instalado en el iChip "atrapa" células bacterianas individuales en la muestra de suelo. A continuación, todo se rodea por una membrana semipermeable y se coloca de nuevo en el suelo del que las bacterias pueden absorber nutrientes y factores de crecimiento. Cuando la minicolonia bacteriana crece, se puede transferir al laboratorio. De esta manera, los científicos lograron crecer y luego estudiar hasta 10,000 colonias de este tipo. Sin embargo, solo uno, que está formado por microbios con nombre Elephtheria terrae, en pruebas de laboratorio, inhibió la multiplicación de bacterias patógenas Staphylococcus aureus (Staphylococcus aureus). Luego se purificó y se determinó la estructura exacta del compuesto que produjo esta colonia y se denominó timxobactina de trabajo.
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Nuevo antibiótico: ¿cómo actúa la timxobactina?
Al unirse a los lípidos, la teixobactina altera la estructura de las membranas celulares bacterianas. De esta forma, actuó no solo sobre el estafilococo dorado, hasta ahora resistente a la metaciclina, sino también sobre las micobacterias de la tuberculosis y muchas otras bacterias Gram positivas. La eficacia del nuevo antibiótico se ha confirmado en estudios con animales. Tratados con este antibiótico, los ratones que estaban infectados con Staphylococcus aureus o pneumoniae tenían síntomas de infección significativamente menos graves.
Además, los científicos no han logrado desarrollar nuevas bacterias mutantes resistentes a la texobactina, lo que significa que el antibiótico será eficaz durante mucho tiempo. Mientras tanto, están llevando a cabo más estudios para confirmar si el nuevo antibiótico también puede combatir las bacterias responsables de infecciones hospitalarias graves.
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Cabe señalar que el nuevo antibiótico solo es eficaz contra bacterias grampositivas y no contra bacterias gramnegativas. Sin embargo, los científicos esperan encontrar remedios efectivos contra estas bacterias mediante más investigaciones con iChip.
¿Cuándo podrá el nuevo antibiótico tratar a las personas?
Desafortunadamente, la investigación sobre los efectos secundarios de la tixobactina aún está en curso. Afortunadamente, las pruebas en cultivos de células humanas han demostrado que el antibiótico no daña las membranas celulares. No obstante, son necesarios ensayos clínicos (con participación humana), cuyos resultados deben ser positivos para que el fármaco sea ampliamente utilizado con fines terapéuticos.
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