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医院常见细菌可以消化医用塑料!研究发现:铜绿假单胞菌能够降解医用塑料,引发设备失效风险!

解螺旋  · 公众号  · 医学  · 2025-05-17 17:30

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研究发现临床分离株铜绿假单胞菌(Pseudomonas aeruginosa)PA-W23能够降解一种医学相关的塑料——聚己内酯(PCL),并且可以将其作为唯一的碳源来生长。PA-W23编码了一种新型聚酯酶Pap1,这种酶在7天内能够降解78%的PCL。Pap1的存在不仅使细菌能够利用塑料作为碳源,还增强了生物膜的形成,这是一个重要的毒力因子,与常规治疗失败有关。

研究还表明,Pap1酶的分泌是通过II型分泌系统进行的,这种酶的降解活性可以在其他宿主中转移,从而赋予其降解PCL的能力。此外,Pap1酶的降解产物6-羟基己酸(6OH-HA)被发现能够直接嵌入生物膜中,增加了生物膜的形成水平。这种能力可能使病原体在医院环境中长期存在,并在营养有限的条件下持续生长。

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临床意义



医疗器械的完整性风险:由于铜绿假单胞菌能够显著降解PCL(在7天内降解78%),这可能导致含PCL医疗器械的结构完整性被削弱,增加设备故障和感染风险。  医院环境中的病原体持久性:这些细菌能够利用塑料作为碳源,这意味着它们可以在医院环境中持续存在,即使在营养有限的情况下。这为医院内持续性感染的爆发提供了新的解释。  生物膜形成和抗感染治疗的挑战:研究表明,这些细菌在存在PCL时,其生物膜形成能力显著增加,而生物膜是导致抗菌剂耐药和免疫系统逃逸的关键因素。这种增强的生物膜形成能力可能导致更难以处理的慢性感染。  未来的感染控制策略:鉴于某些细菌能够降解塑料的能力可能会增强其在医院环境中的持久性,未来的感染控制策略可能需要考虑筛查是否存在塑料降解酶。  总之,这项研究提醒我们需要在设计和使用医疗器械时考虑到可能的细菌降解风险,并可能需要开发新的材料或添加抗菌成分以减缓或阻止这种降解。

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实验策略



1. 基因组挖掘:研究人员通过基因组筛查,寻找与已知塑料降解酶同源的酶。他们在临床分离菌株中找到了与已知聚酯降解酶同源的酶,并锁定了一个新的PCL降解酶Pap1。






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