Descubren un antibiótico 100 veces más potente. Y a plena vista

Antibiótico 100 veces más potente descubierto

ciencia Imagen de una placa de Petri con colonias bacterianas y un disco de antibiótico en el centro, con una zona de inhibición grande alrededor. Al fondo, una representación molecular de la estructura de la pre-methylenomycin C lactone.

Investigadores de la Universidad de Warwick y Monash descubrieron un antibiótico 100 veces más potente que el original. La molécula, llamada pre-methylenomycin C lactone, es un intermedio en la biosíntesis del antibiótico methylenomycin A. El equipo liderado por Greg Challis identificó esta molécula al realizar un 'borrado genético' en la bacteria Streptomyces coelicolor, deteniendo la 'cadena de montaje' biosintética y permitiendo que el intermedio quedara expuesto.

La pre-metilénomicina C lactona mostró actividad contra bacterias Gram positivas resistentes, como MRSA y Enterococcus resistente a vancomicina (VRE). El estudio se publicó en Journal of American Chemical Society. La resistencia bacteriana es un problema creciente, con una de cada seis infecciones confirmadas resistiendo antibióticos comunes en 2023, según la OMS.

La inversión en nuevos antibióticos ha disminuido debido a la falta de rentabilidad comparada con medicamentos crónicos. El descubrimiento es prometedor, pero se encuentra en fase preclínica y requiere evaluación de seguridad, toxicidad y eficacia en animales antes de ser considerado para uso humano.

El antibiótico original, methylenomycin A, fue descubierto hace unos 50 años, pero sus intermedios no habían sido probados como antibióticos hasta ahora. La bacteria Streptomyces coelicolor produce antibióticos mediante rutas biosintéticas, y el equipo de Challis demostró que los intermedios pueden ser más potentes que el producto final.

El camino hacia un antibiótico usable en humanos es largo y lleno de obstáculos.

Crítica:

El título sugiere un descubrimiento revolucionario, y el artículo cumple al detallar el hallazgo de un antibiótico 100 veces más potente. Sin embargo, se echa en falta una explicación más profunda sobre las implicaciones prácticas y el potencial de este descubrimiento para abordar la resistencia bacteriana.

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