Исследование: прерывание бактериальной коммуникации улучшает здоровье десен



Все живые организмы приспосабливаются к окружающей среде для выживания, и бактерии не исключение. За последние десятилетия некоторые виды бактерий выработали устойчивость к широко используемым антибиотикам и дезинфицирующим средствам, что создает серьезные вызовы для медицины и общественного здравоохранения. В то же время бесчисленное множество бактериальных видов играет незаменимую роль в поддержании здоровья человеческого организма. Возникает важный вопрос: вместо того чтобы пытаться уничтожить бактерии, могли бы ученые влиять на их поведение, чтобы уменьшить болезни и улучшить самочувствие?

Бактерии вовсе не молчаливы. В полости рта человека около 700 различных видов бактерий постоянно обмениваются информацией с помощью процесса, известного как «чувство кворума» (quorum sensing). Эта химическая коммуникация позволяет бактериям координировать свои действия в составе группы. Многие бактерии полости рта используют сигнальные молекулы, называемые N-ацилгомосеринлактонами (AHLs), для отправки и получения этих сообщений.

Исследователи из Колледжа биологических наук и Стоматологической школы Университета Миннесоты в кампусе Твин-Сити задались целью изучить, как бактерии во рту общаются, и можно ли целенаправленно нарушить эту коммуникацию. Их задача состояла в том, чтобы определить, поможет ли вмешательство в эти сигналы предотвратить образование зубного налета и способствовать созданию более здорового орального микробиома. Результаты, опубликованные в журнале npj Biofilms and Microbiomes, предполагают, что такой подход может изменить представление врачей о лечении бактериальных заболеваний.

Ученые обнаружили несколько важных закономерностей в том, как ротовые бактерии общаются и организуются. Бактерии в зубном налете генерируют сигналы AHL в богатых кислородом областях, таких как над линией десны, и эти сигналы могут быть обнаружены бактериями, живущими в областях с низким содержанием кислорода – под линией десны.

Устранение сигналов AHL с помощью специализированных ферментов, называемых лактоназами, привело к увеличению количества видов бактерий, связанных с хорошим состоянием полости рта. Эти результаты показывают, что тщательно подобранные ферменты могут быть использованы для изменения микробных сообществ зубного налета и поддержания здорового баланса микроорганизмов.

«Зубной налет развивается последовательно, подобно лесной экосистеме, – отметил Микаэль Элиас, доцент Колледжа биологических наук и старший автор исследования. – Виды-пионеры, такие как Streptococcus и Actinomyces, являются первыми поселенцами в простых сообществах – они, как правило, безвредны и ассоциируются с хорошим здоровьем полости рта. Все более разнообразные поздние колонизаторы включают бактерии «красного комплекса», такие как Porphyromonas gingivalis, которые тесно связаны с заболеваниями пародонта. Нарушая химические сигналы, используемые бактериями для общения, можно было бы управлять сообществом налета, чтобы оно оставалось или возвращалось в стадию, связанную со здоровьем».

«Особенно поразительно то, как доступность кислорода меняет все, – добавил ведущий автор исследования Ракеш Сикдар. – Когда мы блокировали передачу сигналов AHL в аэробных условиях, мы наблюдали увеличение количества бактерий, связанных со здоровьем. Но когда мы добавляли AHLs в анаэробных условиях, мы способствовали росту поздних колонизаторов, ассоциированных с болезнями. Чувство кворума может играть очень разные роли выше и ниже линии десны, что имеет серьезные последствия для нашего подхода к лечению пародонтита».

В дальнейшем исследователи планируют изучить, как бактериальная сигнализация различается в разных областях рта и среди пациентов на разных стадиях пародонтита. Понимание того, как бактериальные сообщества общаются и организуются, в конечном итоге может предоставить новые инструменты для предотвращения пародонтита – не путем «войны» со всеми оральными бактериями, а путем стратегического поддержания здорового микробного баланса, по словам Элиаса. Команда считает, что эта стратегия в конечном итоге может привести к разработке методов лечения для других частей тела, где дисбаланс микробиома связан с болезнями и некоторыми формами рака.

Финансирование исследования было предоставлено Национальными институтами здравоохранения США.

Дастан Темиров

Дастан Темиров – научный журналист издания «Град науки», чьи материалы охватывают самые разные области знаний от глубин космоса до микромира человеческого организма. В рубрике «Звездный бульвар» он увлекательно рассказывает о загадочных ледяных «снеговиках» в поясе Койпера , влиянии колеблющейся джет-струи черной дыры на подавление рождения звезд и масштабном анализе форм галактик, который подтвердил стандартную модель космологии. Не менее глубоко журналист погружается в сложные вопросы фундаментальной науки и материаловедения на «Проспекте металлургов». Здесь он освещает поиск нарушений в Стандартной модели физики с помощью китайского эксперимента MACE , достижение стабильной плазмы сверхвысокой плотности на китайском токамаке EAST и уникальное применение марганца для превращения углекислого газа в водородное топливо.

Особое внимание Дастан уделяет медицинским исследованиям в «Аптекарском переулке». Читатели узнают из его статей об использовании клеточной терапии CAR-T для ускорения регенерации кишечника , применении магнитных наночастиц для одновременного лечения рака и восстановления костей , а также о генетическом маркере CD27, который выступает ключом к повышению эффективности противораковых вакцин. В материалах для «Площади разума» он исследует связь потери памяти с общим изменением структуры мозга и описывает создание лабораторных мини-мозгов как новый шаг к пониманию шизофрении и биполярного расстройства. Экологические и эволюционные загадки журналист раскрывает в «Зеленой зоне», где объясняет, как коралловые рифы задают суточный ритм жизни океанским микробам и почему люди по уровню моногамии оказались ближе к бобрам, чем к шимпанзе.

В публикациях для «Набережной стихий» Дастан Темиров поднимает глобальные климатические проблемы, анализируя связь климат-феномена ЭНСО с мировыми засухами и наводнениями и масштабное исчезновение тысяч ледников, пик потерь которых назван к 2100 году. Кроме того, он виртуозно реконструирует события прошлого в рубрике «Старый город», описывая, как метаболизм древних животных раскрыл детали климата и болезней прошлого , каким образом массовое вымирание привело к доминированию челюстных позвоночных и почему Карнакский храм считался священным островом в русле древнего Нила.