
De penicilina a precisión fotográfica
hace 2 semanas

Crédito: Catarna Con / Biblioteca de fotos de ciencias / Biblioteca de fotos de ciencias
En 1928, el descubrimiento accidental de la penicilina de Alexander Flaming revolucionó el medicamento, convirtiendo una infección en el tiempo en inconvenientes tratados. Pero aproximadamente un siglo después, ese milagro es inquebrantable. La resistencia a los antibióticos (AMR) se extiende, los gérmenes se dejan atrás: fuertes, inteligentes y rápidamente sin tratar.
Para tratar las infecciones bacterianas, los profesionales médicos recetaron antibióticos. Pero no todas las drogas activas son utilizadas por el cuerpo. Algunos de estos desechos se eliminan en el agua, donde se pueden desarrollar bacterias resistentes a los antimicrobianos. Muchos procedimientos médicos modernos: en los antibióticos efectivos para prevenir o tratar los nacimientos del niño, incluso en los nacimientos del niño. Sin ellos, estos procesos también se vuelven peligrosos o imposibles. Es por eso que necesitamos un enfoque novedoso para los antibióticos.
Para competir con AMR, la fotoforcología quiere desarrollar un antimicrobiano activo ligero al incluir fotocasas (PPG) o fotowits moleculares en estructuras de fármacos. Estos sistemas PhotorSponsponsive permiten solo una activación precisa y no fragmentaria en el sitio de infección, reduciendo el riesgo ambiental. Mientras que las fotografías proporcionan reflexiones a través de la luz o la conmutación térmica, los antibióticos fotocj dejaron el fármaco nativo, completamente activo en la radiación, restauró sus efectos antimicrobianos completos.
En Ciencia central Con el título de estudio "Green-Light-R"Los investigadores primero desarrollan y solicitaron una versión de luz de luz verde de penicilina (penicilina-PPG).
"El control de la actividad de drogas con la luz permitirá un tratamiento preciso y seguro de las infecciones locales", dijo Victor Szimanski, un escritor compatible de la Universidad de Groningan. "Además, el hecho de que la luz viene en diferentes colores, nos da la capacidad de mover la actividad del medicamento al siguiente nivel".

Las moléculas sensibles al editor se pueden agregar a los compuestos de drogas para que no sean necesarios hasta que lo necesiten. Esencialmente, mientras que la molécula de luz está unida, el grupo funcional, como un medicamento, es "cautivo" y no puede participar en las reacciones. Cuando la luz brilla en un compuesto modificado, se desencadena para eliminar la molécula excesiva, liberando el fármaco activo en un procedimiento que se conoce como fotoclavese. Una vez que se lanza el grupo objetivo, ahora es libre de interactuar o reaccionar.
El estudio se inspiró en las etiquetas de reacción de luz anteriores, como el opioide de comereen se agregó al agente de inversión naloxona, que requiere una luz UV o luz azul de alta energía para iniciar el proceso. Sin embargo, las etiquetas moleculares que contienen otros compuestos de cumarina pueden ser liberados por luces verdes (una forma de luz baja intensa), por lo que el equipo se preparó para desarrollar modificaciones basadas en cumarina para crear antibióticos activos ligeros.
Después de conectar una molécula a base de virgen a parte de la penicilina que se dirigió a las paredes de la célula bacteriana (poniendo el antibiótico en estado inerte), los investigadores destacaron la molécula en luz verde. Induce repetición química, rompe el enlace y activa la penicilina.
El equipo indica que la penicilina-PPG no muestra actividad antimicrobiana en la oscuridad, así como la capacidad de controlar el desarrollo de bacterias. Los experimentos iniciales con bacterias cultivadas en recetas de Petri han demostrado que se interrumpe bastante para exponer la penicilina modificada en luces verdes. e coli La formación de la colonia y Staphylococcus epidermidis Desarrollo de biopelículas. A continuación, los investigadores trataron Staphylococcus aureus-Las larvas de cera de cera asociadas con los sentidos, que tienen prevención inmune como los humanos, con una terapia de luz verde con una inyección de la penicilina modificada. Las larvas tratadas tenían una mejor tasa de supervivencia (60%) que se dejó solas (30%) que las larvas infectadas con larvas.
Los investigadores declararon que estos resultados son prometedores para trabajos futuros que pueden expandir el sistema muchas vigas de luz y diferentes colores de luz en diferentes colores, incluidos varios colores de luz para controlar la actividad antibiótica en grandes organismos vivos, incluidos los humanos.
A través de la aplicación de fármacos antimicrobianos, quizás la bioactividad puede ser con precisión, no específico, y en las áreas objetivo del cuerpo, simplemente puede regularse a través de la radiación de la luz. Esto puede proporcionar muchas ventajas, como obtener un alto control sobre las concentraciones deseadas del fármaco activo. Además, puede evitar los efectos secundarios gastrointestinales del antimicrobiano sobre el microbiom del intestino y reducir la aparición de AMR en el medio ambiente y reducir la aparición de AMR en el medio ambiente.
Como los taters de la era antibiótica al borde, los antimicrobianos fotoresponosos proporcionan lentes nuevas y poderosas, a través de las cuales controlar la infección, de manera adecuada, local y con esperanza de un futuro flexible de resistencia.

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