哈佛大学领导的一项突破可能使医学领域一个更具未来感的想法离现实更近了一步:利用活细菌作为体内的微型药物工厂,同时不让它们扩散到其他区域。
发表在《科学》期刊上、由Phys.org总结的一项研究中,研究人员描述了一种更强、更耐用的植入材料,旨在将工程化细菌安全地密封起来,同时仍能让它们感知疾病信号并释放治疗物质。
在测试中,该系统帮助小鼠抵抗感染,并在实验室实验中显示出有前景的杀癌效果——它“显著降低了”CT26癌细胞的活力。这种安全性与功能的结合使得该进展尤为引人注目。
科学家们对治疗性细菌的兴趣已持续多年,因为微生物可以在许多传统治疗方法难以抵达的地方生存,包括感染组织、肿瘤、炎症区域、皮肤和黏膜表面。它们还可以被设计成对特定的生物信号做出反应,从而有可能在需要的时间和地点精确递送药物。而最大的障碍一直是封装问题。
早期的尝试通常依赖于水凝胶——一种富含水的材料,用于将工程化细菌困在植入物内。但这些材料会随时间推移而变弱,尤其是当细菌菌落扩张并向外挤压时,或者当身体正常的运动对植入物施加压力时。研究人员也探索过基因层面的封装策略,但细菌会进化,使得这些安全措施在更长的时间内变得不可靠。
哈佛团队直接瞄准了材料问题。为此,研究人员设计了一种由聚乙烯醇(PVA)制成的可植入支架——这种水凝胶经过调校,比以前的版本更硬且更坚韧。
在支架内部,他们将工程化的大肠杆菌放入保护性的微凝胶中。目标是制造一种足够坚固的结构,既能抵抗细菌生长产生的内部压力,又能承受体内反复的物理应力。
在早期测试中,该方法表现得出奇地好。据Phys.org报道,当研究人员将充满细菌的材料放在实验室的营养肉汤中长达半年后,未发现任何细菌逃逸。
机械测试还显示,与基于琼脂糖的旧材料相比,这种材料的抗疲劳性能提高了大约10倍,意味着它在反复受力下表现更佳。
随后,研究团队转向更真实的医疗场景。在小鼠模型中,他们植入了一根包含活体材料的针状物,然后引入铜绿假单胞菌——一种常与植入物相关感染相关的细菌,且以耐药性著称。植入物内的细菌被设计成能检测铜绿假单胞菌并相应释放抗菌蛋白。
接受新植入物的小鼠感染水平远低于对照组,表明细菌在保持密封的同时仍能发挥治疗作用。
研究人员还在癌症相关环境中测试了这一平台。据Phys.org报道,在实验室实验中,植入物内的工程化细菌释放了一种可诱导的成孔毒素,来自这些植入物的培养基显著降低了CT26癌细胞的存活率,相比之下对照组存活率更高。
如果未来的研究进展顺利,这类技术最终可能开启一种不同的治疗模式:植入物能够监测周围环境并自动反应,而不是等到症状恶化后再使用影响全身的高剂量药物。
更靶向的治疗可能意味着更少的副作用、更早的感染治疗,以及为那些患有难以治疗的疾病(如耐药性感染或某些癌症)的人提供更好的选择。由于治疗是局部的,它还能减少全身性大剂量药物的需求,这有助于限制不必要的药物暴露,并可能减少进入整个环境的药物废物。
这并不意味着基于细菌的植入物已准备好用于人类的常规治疗。人体安全性、长期免疫反应、耐久性以及慢性使用效果仍需大量进一步研究。但这项工作最终可能改善治疗效果,并减轻患者和医疗系统的负担。
在用于人类之前还有很长的路要走。即便如此,这些发现标志着在更安全的微生物医学方面迈出了有意义的一步——有朝一日,它可能帮助医生使用活体疗法对抗感染和癌症,而这些疗法将精准地停留在它们应该待的地方。
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