
Krediet: Universiteit van Zuid-Australië
Ze zijn ongeveer even groot als een coronavirusdeeltje en 1000 keer kleiner dan een mensenhaar, maar nieuw ontwikkelde nanodeeltjes, ontwikkeld door wetenschappers van de Universiteit van Zuid-Australië, stoten ver boven hun gewicht uit als het gaat om de behandeling van medicijnresistente schimmels infecties.
Gemaakt in samenwerking met Monash University, heeft de nieuwe nanobiotechnologie (genaamd “micellen”) een opmerkelijk vermogen om een van de meest invasieve en notoir resistente schimmelinfecties te bestrijden: Candida albicans. waterige oplossingen. Ze trekken zowel vloeistoffen aan als afstoten, waardoor ze bijzonder geschikt zijn voor medicijnafgifte.
Het is een tijdige bevinding, vooral gezien de aanzienlijke toename van gevaarlijke schimmelinfecties in ziekenhuizen met landen die worden overspoeld door COVID-19.
Candida albicans is een opportunistische pathogene gist die extreem gevaarlijk is voor mensen met een gecompromitteerd immuunsysteem, vooral die in een ziekenhuisomgeving. Candida albicans, dat op veel oppervlakken wordt aangetroffen, staat bekend om zijn weerstand tegen schimmeldodende medicijnen. Het is wereldwijd de meest voorkomende oorzaak van schimmelinfecties en kan ernstige infecties veroorzaken die het bloed, het hart, de hersenen, de ogen, de botten en andere delen van het lichaam kunnen aantasten.
Senior onderzoeker, professor Clive Prestidge van UniSA, zegt dat de nieuwe op polymeren gebaseerde micellen een revolutie teweeg kunnen brengen in de huidige antischimmelmedicijnen.
“Het beheren en behandelen van invasieve schimmelinfecties is bijzonder uitdagend omdat zoveel schimmelbiofilms resistent zijn tegen hedendaagse antischimmelmiddelen”, zegt prof. Prestidge.
“Biofilms van schimmels zijn oppervlakteminnende microbiële stoffen die gedijen op geïmplanteerde apparaten zoals katheters, prothesen en hartkleppen, waardoor de aanwezigheid van deze apparaten een belangrijke risicofactor voor infectie is.
“In plaatsen als India – dat elke dag bijna 40.000 nieuwe COVID-19-infecties heeft – zijn de ziekenhuisbronnen zwaar onder druk, waardoor gezondheidswerkers niet alleen vechten tegen COVID-19, maar ook te maken hebben met zelfgenoegzaamheid en vermoeidheid.
“Het ongelukkige resultaat is dat de infectiebeheersingspraktijken zijn verslechterd, waardoor patiënten op mechanische beademing een groter risico lopen op het ontwikkelen van bacteriële of schimmelinfecties.
“Aangezien schimmelbiofilms de neiging hebben om terugkerende infecties te veroorzaken, is het van cruciaal belang om manieren te vinden om de infectiecyclus te doorbreken en te verslaan, vooral nu.
“Ons onderzoek heeft slimme micellen geïdentificeerd en ontwikkeld die het vermogen hebben om biofilms van enkele en meerdere soorten af te breken om de groei van Candida albicans, een van de meest virulente schimmelsoorten, aanzienlijk te remmen.
“We schatten dat de nieuwe micellen de werkzaamheid van antischimmelmedicijnen met een factor 100 kunnen verbeteren, waardoor mogelijk het leven van miljoenen mensen over de hele wereld wordt gered.”
Dr. Nicky Thomas, mede-onderzoeker, zegt dat de nieuwe micellen een doorbraak betekenen voor de behandeling van invasieve schimmelinfecties.
“Deze micellen hebben een uniek vermogen om een reeks belangrijke antischimmelmiddelen op te lossen en in te sluiten om hun prestaties en werkzaamheid aanzienlijk te verbeteren.”
“Dit is de eerste keer dat op polymeren gebaseerde micellen zijn gemaakt met intrinsieke mogelijkheden om de vorming van schimmelbiofilms te voorkomen.
“Aangezien onze resultaten al laten zien dat de nieuwe micellen tot 70 procent van de infectie zullen verwijderen, zou dit een echte game changer kunnen zijn voor de behandeling van schimmelziekten.”
Yassamin N. Albayaty et al, Polymere micellen met antivirulentie-activiteit tegen Candida albicans in een biofilm met één en twee soorten, Geneesmiddelafgifte en translationeel onderzoek (2021). DOI: 10.1007/s13346-021-00943-4
Yassamin N. Albayaty et al, pH-responsieve copolymeermicellen om de werkzaamheid van itraconazol tegen biofilms van Candida albicans te verbeteren, Journal of Materials Chemistry B (2020). DOI: 10.1039/C9TB02586C
Geneesmiddelafgifte en translationeel onderzoek
Geleverd door de Universiteit van Zuid-Australië