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南开大学饶子和院士团队揭示分枝杆菌能量代谢奥秘 助力抗结核新药研发

实验室资讯网时间:2018-10-28 点击: 百度搜索

【导读】作为全球头号传染性疾病,结核病的致病菌结核分枝杆菌近年来表现出日渐严重的耐药性,耐多药结核甚至极端耐药结核已经成为威胁人类健康的重大挑战。切断致病菌的能量补给线路,使其饥饿致死,成为一种应对耐药结核的新思路。 然而,摸清致病菌的能量代谢路径至关重要。记者从南开大学获悉,......
TAG标签: 新药研发 抗结核新药 饶子和 分枝杆菌 能量代谢

作为全球头号传染性疾病,结核病的致病菌结核分枝杆菌近年来表现出日渐严重的耐药性,耐多药结核甚至极端耐药结核已经成为威胁人类健康的重大挑战。切断致病菌的能量补给“线路”,使其“饥饿致死”,成为一种应对耐药结核的新思路。

然而,“摸清”致病菌的能量代谢路径至关重要。记者从南开大学获悉,近日,饶子和院士团队联合国内外多家科研机构开展的一项研究,破解了结核分枝杆菌能量代谢的奥秘,为抗击耐药结核的新药研发奠定了重要基础。

饶子和院士团队的这项工作基于分枝杆菌能量代谢系统呼吸链超级复合物的高分辨率(3.5 Å)冷冻电镜结构,揭示了生命体内一种新的醌氧化与氧还原相偶联的电子传递机制。同时,也是首次通过结构生物学的研究,发现超氧化物歧化酶(superoxide dismutase, SOD)直接参与呼吸链系统氧化还原酶超级复合物的组装,并协同工作的现象。

南开大学饶子和院士团队揭示分枝杆菌能量代谢奥秘 助力抗结核新药研发

分枝杆菌呼吸链超级复合物CIII2CIV2SOD2的3.5 Å分辨率冷冻电镜结构

“我们研究的这个复合物是个炙手可热的药物靶标,当前正处于临床II期的药物分子Telacebec(Q203)正是通过抑制该复合物天然底物的结合,阻断结核杆菌有氧呼吸途径,进而发挥药理作用的。” 饶子和院士说。这项工作预期对于进一步优化该药物及开发类似甚至更为有效的新药都将起到巨大的推动作用。

据了解,饶子和院士团队长期致力于我国新发再发传染性疾病病原体相关蛋白质的结构与功能研究,以及创新药物的研发。本研究是继年初疱疹病毒的组装机制后,该研究团队今年在《科学》(Science)上发表的第二篇长文。

(本文来源:津云新闻 记者 段玮 )

(责任编辑: 龙景)

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