研究描述了调查微生物爆发的新策略
在微生物学前沿发表的一项新研究中,德克萨斯大学圣安东尼奥分校(UTSA)生物系助理教授Mark Eppinger描述了追踪致病病原体如大肠杆菌的创新策略。Eppinger希望他的研究能够帮助制止和预防大规模爆发。“当人类致病性大肠杆菌爆发时,及时反应非常重要,”他说。“通常,起初没有关于疾病起源的信息。”
Eppinger是UTSA南德克萨斯州新发传染病中心的成员,他称他在UTSA开发的方法是一种爆发菌株的全基因组序列分型。据研究人员介绍,每次爆发都具有独特的特征。爆发菌株具有微妙的特征,使其与其他菌株区别开来,这使得Eppinger可以将它们与其他爆发进行比较和对比。
他将调查比作看着一辆装满同一辆蓝色汽车的停车场。它们看起来非常相似,但是Eppinger正在寻找最小的差异,例如凹痕,划痕或破碎的尾灯。“没有细节太小,”他说。“我们可以利用这些差异通过观察这些特征是否存在于同一病原体爆发的其他病原体中来追踪疫情的来源。”
发现爆发之间的相似性可以将病原体追溯到某个国家或地区,甚至可以追溯到一个单一的位置。调查人员可以更快地找到爆发的来源,他们可以更快地控制爆发。
Eppinger的策略还可以帮助确定病原体的致命性。在他的研究中,他专注于大肠杆菌的爆发,大肠杆菌最近影响了像Chipotle这样的餐馆以及销售冷冻披萨产品的Totino's等公司。“一些爆发可能比其他爆发更严重,”他说。“由于2006年爆发的蔓延通过菠菜蔓延,近半数受影响的人住院治疗,其中很大一部分患有永久性肾脏损害。”
通过用他的技术研究来自不同过去大肠杆菌爆发的菌株,Eppinger能够测量每种菌株产生的毒素的量,这是疾病的直接介导,并显示了由此产生的疾病的严重程度。“就疫情调查而言,你可以问一个人他们在哪里吃饭,在哪里工作,以及他们最近是否去过,”Eppinger说。“如果我们得到爆发菌株,我们可以将其直接映射到其他爆发菌株并找出原因。答案就在于这些微小的细节。”
推荐内容
-
科学家开发了用于研究寨卡病毒的改进模型
一个国际研究小组开发了一种新的动物模型,用于研究寨卡病毒的发病机制。科学家们能够以类似于人类病理学的方式在小鼠体内诱发这种疾病...
-
黄蜂毒液掌握基因如何获得新工作的线索
在我们这个星球上令人难以置信的生物多样性中,有一个共同的主题。生物体需要获得新基因,或改变现有基因的功能,才能适应和生存。这是...
-
对移植物抗宿主病复杂性的新见解
根据最近的一项研究1,CXCL10是一种炎症蛋白,可用作慢性移植物抗宿主病(cGvHD)的诊断生物标志物。cGvHD是一种免疫反应,供体的免疫细胞在
-
银纳米粒子对水生生物有毒
银纳米颗粒越来越多地用于消费产品,例如服装和个人护理产品,医疗和制药工业以及食品工业。这就是为什么他们的存在会在他们可能对生物...
-
特刊充分利用干细胞研究的先机
随着科学在阿拉伯世界的几个州重新聚焦,干细胞研究已成为区域科学家集中精力的一个突出领域。影响因素是穆斯林学者发布宗教法令,批准...
-
确定了针对大家族寄生虫的潜在药物靶标
Apicomplexa是最大和最多样化的专性细胞内寄生虫群之一,能够感染几乎所有类型的动物。据估计,目前存在的物种数量在1 2亿至1000万之间,但
-
哺乳动物病毒的负担使骆驼成为新型人类疾病的温床
根据一项新的研究,骆驼是哺乳动物病毒的大熔炉,可以作为生产可感染人类的新病毒的孵化器。尽管数千年来与人类非常接近,但骆驼一...
-
小而且极具弹性 黑色真菌的秘密
黑色真菌具有很强的抗压能力,是微生物中的真正冠军。在奥地利科学基金FWF的支持下,维也纳的一个研究小组发现,真菌在细胞水平上具有迄今
-
养殖鱼场中人类疾病的答案
水族馆整齐排列。各个方向都可以看到鳍,尾巴和闪烁的条纹。在明尼苏达州罗切斯特市的梅奥诊所校园,斑马鱼是我们的研究站点。对于患有...
-
核苷酸的“沉默代码”而非氨基酸决定了重要蛋白质的功能
人类拥有六种形式的蛋白质肌动蛋白,它们在体内发挥重要作用。两个特别是β-肌动蛋白和γ-肌动蛋白几乎相同,仅相差四个氨基酸...