很多感染人類(lèi)機(jī)體的侵略性病原體都能夠在人類(lèi)腸道的無(wú)氧環(huán)境中長(zhǎng)期存活,這些病原體能夠獲得來(lái)自大量輔因子所提供的必需營(yíng)養(yǎng)素鐵,尤其是血紅素,血液和肌肉的輔因子看起來(lái)是紅色的。日前一項(xiàng)刊登在雜志PNAS上的研究報(bào)告中,來(lái)自喬治亞州大學(xué)的研究人員通過(guò)研究闡明了一種關(guān)鍵酶類(lèi)如何在氧氣缺失的情況下釋放鐵原子,揭示其中所涉及的機(jī)制或?yàn)楹笃陂_(kāi)發(fā)新型抗菌化合物提供了新的線(xiàn)索和思路。
長(zhǎng)期以來(lái)研究者們一直在研究病原體如何在好氧環(huán)境下通過(guò)降解血紅素途徑來(lái)獲取鐵元素,如今本文研究中研究者深入揭示了無(wú)氧環(huán)境中的細(xì)菌如何利用血紅素作為鐵的來(lái)源來(lái)得以生存的機(jī)制,這項(xiàng)研究發(fā)現(xiàn)對(duì)于深入研究病原體的致病性酶類(lèi),尤其是病原體對(duì)抗生素產(chǎn)生耐藥性的機(jī)制提供了新的線(xiàn)索和思路。

研究者William Lanzilotta說(shuō)道,數(shù)十年來(lái)很多研究報(bào)告都分析了血紅素的降解機(jī)制,但研究者所進(jìn)行的每個(gè)單一通路zui終都需要分子氧氣來(lái)作為血紅素降解的協(xié)同底物,志賀氏菌、霍亂弧菌以及出血性大腸埃希氏菌都有著特殊的基因,在人類(lèi)腸道的厭氧環(huán)境中,這些基因能使得這些細(xì)菌遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)健康的微生物菌群,而研究者的基礎(chǔ)性問(wèn)題就是:這些細(xì)菌如何對(duì)血紅素進(jìn)行降解,并且在沒(méi)有分子氧氣存在的情況下如何釋放鐵的?
在人類(lèi)機(jī)體中細(xì)菌能夠演變出多種酶類(lèi)途徑來(lái)存活,如今研究者將研究范圍限定在了出血性大腸埃希氏菌的3個(gè)基因中,這三個(gè)基因的特性此前并未闡明,該研究是基于近年來(lái)在自由基SAM的化學(xué)研究,從進(jìn)化角度來(lái)看,自由基SAM是一種酶類(lèi)超家族,這些酶類(lèi)非常原始,在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)其能夠利用zui基礎(chǔ)的輔因子來(lái)發(fā)揮作用。自由基SAM酶類(lèi)能夠利用自由基中間體在缺氧狀態(tài)下打開(kāi)卟啉環(huán),文章中研究者就描述了一種通過(guò)高度的活性自由基中間體所介導(dǎo)的C-C鍵破碎的機(jī)制。
這種自由基SAM酶類(lèi)在所有的生命體中都存在,我們的機(jī)體能夠利用其來(lái)進(jìn)行復(fù)雜的機(jī)體生物化學(xué)代謝過(guò)程,尤其是進(jìn)行骨質(zhì)形成的過(guò)程,由于具有化學(xué)多樣性,目前其有著廣泛的應(yīng)用前景,比如,其它的自由基SAM酶能夠參與新型化合物的生物合成,而這些化合物具有一定的抗菌及抗腫瘤特性。
調(diào)查這些酶類(lèi)在血紅素降解過(guò)程中扮演的角色或?qū)椭_(kāi)發(fā)新型策略來(lái)抵御病原性微生物的感染,尤其是一些對(duì)當(dāng)前抗生素療法產(chǎn)生耐受性的特殊病原體。zui后研究者Lanzilotta說(shuō)道,靶向作用這些特殊酶類(lèi)及其在缺氧狀態(tài)下的血紅素降解機(jī)制或可幫助我們后期開(kāi)發(fā)新型的抗菌化合物來(lái)靶向作用侵略性的病原微生物。