C. difficile az antibiotikumok használatával összefüggő bélproblémák egyik fő oka, becslések szerint évente 124 ezer esetet okoz az EU -ban, átlagosan 5 ezer euróba kerül betegenként, az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés közvetlen következménye.
Különösen patogén fajtái C. difficile fontos oka a magas prevalenciájú fertőzéseknek az egészségügyi környezetben, és továbbra is akadályozni fogják az antimikrobiális terápia ideális alkalmazását, kivéve, ha ezeket a mechanizmusokat gyorsabban megértik, mint ezek a szervezetek fejlődnek.
Az egészséges emberi bél általában oxigénmentesnek tekinthető, de a valóságban, a gasztrointesztinális traktusban különböző oxigénszintek vannak, ami kihívást jelent az emberi mikrobióma anaerob szervezetei számára, mint például C. difficile . Ehhez a baktériumhoz hasonló szervezetekben, két enzimcsalád, flavodiiron fehérjék és rubreritrinek, kimutatták, hogy fontos szerepet játszanak az oxidatív stressz elleni védelemben.
"Keveset tudtak a fehérjék képességéről C. difficile tolerálja az O2 -t, és vizsgálataink kimutatták a flavodiiron fehérjék és a rubreritrin fehérjék kulcsfontosságú szerepét a biztosításban C. difficile képes növekedni olyan körülmények között, mint a vastagbélben " mondja Miguel Teixeira, a Metalloenzymes Lab funkcionális biokémiájának vezetője.
Ez a megállapítás vezette az ITQB NOVA csapatát, az I. Martin-Verstreaet Lab mellett az Institut Pasteur-ban, hogy átfogó tanulmányt dolgozzon ki négy ilyen típusú fehérjéről. Korábban megállapították, hogy a flavodiiron fehérje képes csökkenteni mind az oxigént, mind a hidrogén -peroxidot, és ez a tanulmány megerősítette ugyanazt a kétféle rubreritrin fehérjére.
Egy adott mutáns törzsben C. difficile , mindkét rubreritrin inaktiválása azt eredményezte, hogy a baktériumok 0,1%feletti oxigénszint mellett nem növekedtek, jelentős különbség a baktériumok szokásos rezisztenciájától, akár 0,4% O2.
Annak demonstrálásával, hogy a flavodiiron és a fordított rubreritrin fehérjék nélkülözhetetlenek C. difficile képes tolerálni sejtjeinek károsodását oxigén jelenlétében, a két kutatócsoport jelentős lépést tett az ellenállási mechanizmusok jobb megértése felé. A kutatók most tovább folytatják ezen baktériumok más túlélési mechanizmusainak feltárását.