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Un nouveau médicament, appelé Clovibactin, a été créé à partir de « bactéries de la matière noire » qui, plutôt que d'être un terme de recherche, a été créé par la presse pour répondre aux origines mystérieuses de Clovibactin et aux futurs médicaments potentiels similaires, ce qui pourrait représenter un besoin urgent. nouvelle police d'antibiotiques.
Des scientifiques américains ont réussi à faire pousser la bactérie à partir d'un marécage de vie intelligemment baptisé « matière noire bactérienne », car elle était basée sur une forme de vie qui ne peut pas être cultivée dans une boîte de Pétri.
De même, 99 % de toutes les bactéries sont incultivables et ne pouvaient pas être cultivées en laboratoire auparavant, d’où le surnom de matière noire, car 95 % de l’univers est constitué de matière noire et d’énergie noire.
Le nouveau médicament a été découvert à partir de matière noire bactérienne trouvée dans un sol sableux de Caroline du Nord et développé par une équipe internationale de chercheurs aux côtés de la société NovoBiotic à Boston.
"Nous avons un besoin urgent de nouveaux antibiotiques pour combattre les bactéries qui deviennent de plus en plus résistantes à la plupart des antibiotiques utilisés en clinique", a déclaré le Dr Markus Weingarth, chercheur au département de chimie de l'université d'Utrecht.
« La clovibactine est différente. Puisque la Clovibactine a été isolée de bactéries qui ne pouvaient pas être cultivées auparavant, les bactéries pathogènes n’ont jamais vu un tel antibiotique auparavant et n’ont pas eu le temps de développer une résistance. En fait, nous n’avons observé aucune résistance à la Clovibactine dans nos études.
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La clovibactine a attaqué avec succès un large spectre d'agents pathogènes bactériens chez la souris, y compris le Staphylococcus aureus dit résistant aux antibiotiques.
Il cible non pas une, mais trois molécules précurseurs différentes, toutes essentielles à la construction de la paroi cellulaire, une structure semblable à une enveloppe qui entoure les bactéries.
"Le mécanisme d'attaque multi-cibles de Clovibactin bloque simultanément la synthèse de la paroi cellulaire bactérienne à différentes positions", a déclaré le professeur co-auteur Tanja Schneider de l'Université de Bonn en Allemagne. "Cela améliore l'activité du médicament et augmente considérablement sa robustesse face au développement d'une résistance."
Les résultats, publiés dans la revue Cell, ont révélé que le médicament devait son nom à son mécanisme agissant comme une cage, Clovibactin étant dérivé du mot grec « Klouvi », qui signifie cage.
En effet, on a découvert que la Clovibactine s'auto-assemble en grosses fibrilles à la surface des membranes bactériennes.
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Ces fibrilles sont stables pendant une longue période et garantissent que les molécules cibles restent bloquées aussi longtemps que nécessaire pour tuer les bactéries.
"Puisque ces fibrilles ne se forment que sur les membranes bactériennes et non sur les membranes humaines, elles sont probablement aussi la raison pour laquelle la Clovibactine endommage sélectivement les cellules bactériennes mais n'est pas toxique pour les cellules humaines", a déclaré le Dr Weingarth.
"La clovibactine a donc un potentiel pour la conception de traitements améliorés qui tuent les bactéries pathogènes sans développer de résistance", a-t-il ajouté.
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