Forscher Entsperren vital neue Informationen zu Impfungen gegen Pneumokokken -Infektion zu verbessern

    Alle zehn Sekunden ein Mensch stirbt aus Streptococcus pneumoniae Infektion , die auch als Pneumokokken bekannt , so dass es ein führender globaler Killer.

    Ein interdisziplinäres Team von Forschern an der University of Leicester in Zusammenarbeit mit internationalen Experten haben einen genetischen Schalter Kontrolle der Krankheit freigeschaltet - was dazu führen kann Lungenentzündung und andere invasive Infektionen - das könnte den Weg zu verbesserter Impfstoffe zu ebnen.

    Pneumokokken ist ein pathogenes Bakterium und die häufigste Ursache für schwere Krankheit auf der ganzen Welt . Es ist die Hauptursache von Lungenentzündung, Nebenhöhlenentzündung , Blut -Infektionen, Meningitis Und Mittelohr-Infektionen , wie bekannt Mittelohrentzündung . Pneumokokken-Erkrankungen bei Kindern und älteren Menschen , und es ist einer der führenden Infektionskrankheiten weltweit.

    Die Studie, die wurde begutachtet und in der Zeitschrift Nature Communications veröffentlicht hat , wurde von Professor Marco Oggioni Co-Autor von der University of Leicester Abteilung für Genetik mit einem internationalen Team , einschließlich Professor Michael Jennings vom Institut Griffith University für Glycomics , Professor James Paton von der University of Adelaide und Wissenschaftler aus Pacific Biosciences und hat zum ersten Mal gezeigt, einen genetischen Schalter, der dieses Bakterium zufällig seine Eigenschaften in sechs alternative Zustände zu ändern.

    Die Entdeckung zeigt die Fähigkeit des Pneumococcus zu tödlichen Infektionen ist in jedem dieser sechs Zustände verschieden sind und jedes Formular wird zufällig durch einen Phasen variable Methylierung System erzeugt , als ob die Bakterien beim Würfel und Zuweisen sich zu einem der sechs potentiellen Ergebnisse. Einige Staaten begünstigen harmlose Kolonisation oder Ausbreitung von Mensch zu Mensch , andere bevorzugen invasive, lebensbedrohliche Erkrankung .

    Professor Oggioni sagte: " Mit Blick auf einen bakteriellen mit sechs und mehr variable Phasensystemeist wie gleichzeitig mit sechs verschiedenen Bakterien konfrontiert ; es gibt ihnen einen unfairen Vorteil , aber zu wissen, die genetischen Grundlagen nun stellt uns in einer optimalen Position , um Drogen-und Impfstoff- Wirksamkeit neu untersuchen . "

    , Die Ergebnisse unterstützen das Team benötigt sorgfältige mathematische Analyse der Daten, die von einem Team von Alexander Gorban , Professor für Angewandte Mathematik an der University of Leicester Fachbereich Mathematik führte durchgeführt wurde .

    Professor Gorban sagte: " Die Studie führte zu einer interessanten Puzzle über Statistiken der relativen Positionen der Marker auf DNA Es war uns eine Freude, die klassischen Methoden zu ändern und dieses Rätsel zu lösen Wir sind froh , dass diese Arbeit entstand bei dem Versuch, eine wichtige beantworten . . mikrobiologische Problem. "

    Professor Michael Jennings , stellvertretender Direktor des Instituts für Glycomics an der Griffith University, beschreibt die Studie als ein bedeutender Durchbruch .

    Er fügte hinzu : "Durch die Nutzung der neuesten DNA-Sequenzierungstechnologie von Pacific Biosciences haben wir gezeigt, dass die Pneumokokken erzeugt Subpopulationen , die unterschiedliche DNA-Methylierungsmuster haben , und wir haben gezeigt, dass diese epigenetische Veränderungen sowohl Genexpressionsmustern und Virulenz zu ändern. "

    " Jedes Mal, wenn dieses Bakterium teilt es ist wie das Werfen eines Würfel. Jede der sechs verschiedenen Zelltypen können angezeigt werden. Das Verständnis der Rolle dieser sechs -Wege-Schalter spielt in Pneumokokkeninfektionen ist Schlüssel zum Verständnis dieser Krankheit und ist von entscheidender Bedeutung bei der Entwicklung von neuen und verbesserten Impfstoffe. "

    Professor Paton , Leiter des Forschungszentrums für Infektionskrankheiten an der Universität von Adelaide stimmte , und fügte hinzu : " In diesem Würfelspiel der Einsatz ist sehr hoch, mit jeder Rolle der Würfel mit einem großen Einfluss auf die Überlebenszeit von entweder dem Bakterium oder dessen menschlichen Wirt . "