通过转换抗菌机制来设计低毒性多β肽的策略,以应对感染性疾病的挑战。(A)通过改变肽和细菌膜之间的相互作用机制,设计具有有效抗菌活性和低毒性的聚β-肽。(B)通过上述策略优化的聚β-肽在多种体内MRSA感染模型中显示出优异的治疗潜力,包括全层伤口感染、角膜炎、中性粒细胞减少性大腿感染、肺部感染和全身性腹膜炎感染。
实验过程通过建立五种鼠感染模型用作参照,通过实验步骤并记录实验结果,其中实验小鼠肺部感染造模是通过使用肺部雾化给药器来完成,其模型建立步骤如下:
同时,实验人员在poly-β-lysine中引入适当比例的β−甘氨酸残基,能有效地减少poly-β-lysine毒性而保留其抗菌活性。最终优选的β−多肽聚合物(βLys50HG50)对耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)展现出高效的抗菌活性,同时具有低溶血毒性和低哺乳动物细胞毒性。在多种MRSA局部感染动物模型和系统感染模型中,βLys50HG50表现出高效的治疗感染效果。在小鼠MRSA全皮层伤口感染、角膜炎、粒细胞减少的大腿感染模型、肺炎感染模型和系统性腹膜炎感染模型中均显示出相当、甚至优于“最后一线”抗生素万古霉素的体内治疗感染的效果。
在这项工作中,论文作者详细报道了打破多肽聚合物手性以转变破膜抗菌机理为穿膜抗菌机理设计β−多肽聚合物的策略,为今后设计和发现新型抗菌多肽化合物提供了新思路。
相关文献:
Haodong Zhang, Qi Chen, Jiayang Xie, Zihao Cong, Chuntao Cao, Wenjing Zhan,Donghui Zhang, Sheng Chen, Jiawei Gu, Shuai Deng, Zhongqian Qiao, Xinyue Zhang,Maoquan Li, Ziyi Lu, Runhui Liu. "Switching from membrane disrupting to membrane crossing, an effective strategy in designing antibacterial polypeptide". [J].Science Advances,9, eabn0771 (2023) 25 January 2023
肺部雾化给药器
肺部雾化给药器是专为小动物肺部给药设计的一款药物雾化器,肺部雾化给药器由耐高压注射器和喷雾针组成。使用时,将喷雾针经口插入气管,手推注射器即可完成肺部给药操作。肺部雾化给药器可以较好的实现气管内定量给药,且药物没有浪费。
呼吸肺功能监测系统
用于监测雾化后数据,从而得到动物肺功能参数通过比对得出结果。