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发表于 2025-5-13 00:24 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
Nature头条:首次发现,这种超级细菌能够吃掉医用塑料来生存3 A5 [. O7 I& s
来源:生物世界 2025-05-12 11:13; u) L) t: i$ I5 g0 }$ l0 Y! \. `
首次发现,一种在医院内滋生的超级细菌——铜绿假单胞菌,能够产生一种分解可生物降解塑料的酶,从而消化医疗塑料。
) {- q: X0 [% D; R: L2025 年 5 月 8 日,Nature 官网头条报道了一项新研究:首次发现,一种在医院内滋生的超级细菌——铜绿假单胞菌,能够产生一种分解可生物降解塑料的酶,从而消化医疗塑料。
# Y1 _* s  I! T5 h , p& a/ A; I. m* Y0 F/ _
该研究来自伦敦布鲁内尔大学,于 2025 年 5 月 7 日发表在了 Cell 子刊 Cell Reports 上,论文题为:Pseudomonas aeruginosa clinical isolates can encode plastic-degrading enzymes that allow survival on plastic and augment biofilm formation。
: z! C0 U, x, Z2 ~1 m4 t研究团队从住院患者的伤口中分离了一个铜绿假单胞菌 PA-W23 菌株,其通过分泌 Pap1 酶来分解一种在医疗保健领域广泛使用的可生物降解塑料——聚己内酯(PCL),使其可在病房或患者体内存活更长时间,且更难杀灭、更具危险性。
6 x0 \' D$ p3 s3 f研究团队表示,到目前为止,被证实能够分解塑料的酶都来自环境细菌。而这项研究在医院常见病原体中发现了具有同样能力酶,这或许能解释这些微生物为何能在医院环境中长期存在。如果这些病原体能够降解塑料,那么它可能会破坏含塑料的医疗设备,例如缝合线、植入物、支架或伤口敷料,这显然会对患者的预后产生不利影响。
" y/ d" {/ t+ t* E" G
" D) j2 Y0 z* G* ?% L4 _* L此前,研究人员已从环境中分离出多种编码塑料降解酶的细菌。鉴于塑料在医疗保健领域的广泛应用,该团队推测,临床分离的细菌也可能降解塑料。这可能会使含塑料的医疗设备易受降解和损坏,并可能为这些病原体提供维持生长的基质,使它们能够在医院环境中持续存在。1 t* T3 O/ m7 b3 x9 `: _; T
在这项最新研究中,研究团队挖掘了医院中常见病原体的基因组,并鉴定出几种编码与已知塑料降解酶具有同源性的酶的微生物,从中发现了一株铜绿假单胞菌临床分离株——PA-W23,其编码的酶能够在 7 天内将聚己内酯(PCL)塑料降解 78%,研究团队将该酶命名为 Pap1,将表达该酶的基因敲除后,铜绿假单胞菌菌株就无法再降解塑料了。
1 F" [$ R- u- ?: o" k, U" p2 V4 }, t该研究证实,这种降解塑料能力使该菌株能够将聚己内酯(PCL)作为其唯一碳源生存。他们还发现,该菌株接触到塑料时,Pap1 酶会增加其生物膜的生成,当其产生大量生物膜时,其抗生素耐药性会增强,从而导致难以治疗的感染。
& }2 \6 e3 F  k5 b. r研究团队进一步在大蜡螟(Galleria mellonella)幼虫身上进行了实验,结果显示,存在聚己内酯(PCL)植入物时,铜绿假单胞菌菌株会对其产生更强的致病性。此外,无论是否存在 PCL 植入物,缺乏 Pap1 酶的铜绿假单胞菌菌株感染的幼虫存活率相似。
6 M4 C# O/ l# L. y9 V( V& G# K8 v- L该研究的核心发现:. P! N9 U% S# I; T0 a  Z' F
•        铜绿假单胞菌临床分离株 PA-W23 能够降解一种医疗相关塑料;
% r2 J) M. ?/ y' `3 ~•        铜绿假单胞菌 PA-W23 菌株编码新型 Pap1 酶,该酶负责塑料降解活性;
' s4 g9 `. W  z7 o- @•        铜绿假单胞菌 PA-W23 菌株能够利用塑料作为碳源进行生长;
( m$ R. X" R3 ~- M: G; A) O+ c•        在塑料存在的情况下,Pap1 酶能够影响诸如生物膜形成之类的毒力表型。
% W$ c/ b0 x/ p & y& Q6 Y' ^, p. J+ ?, p8 q- \
这些结果表明,Pap1 酶的塑料降解能力能够增强细菌生物膜的形成和致病性,鉴于塑料在医疗保健中的核心作用,未来应将医院内细菌的塑料降解能力作为一项重要考量。.: P! T/ b) U. V0 j

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