Strona głównaBadaniaPałeczka ropy błękitnej potrafi rozkładać medyczny plastik – nowe zagrożenie w szpitalach

Pałeczka ropy błękitnej potrafi rozkładać medyczny plastik – nowe zagrożenie w szpitalach

DODAJ JAKO ŹRÓDŁO W GOOGLE
Dodaj Alert Medyczny do swoich preferowanych źródeł i łatwiej znajduj nasze najnowsze publikacje w Google.
Aktualizacja 06-06-2025 10:31

W przełomowym badaniu opublikowanym na łamach czasopisma Cell Reports, naukowcy wykazali, że pałeczka ropy błękitnej (Pseudomonas aeruginosa) – groźna, lekooporna bakteria wywołująca zakażenia szpitalne – potrafi degradować biodegradowalne plastiki wykorzystywane w nowoczesnej medycynie. Odkrycie to zmusza do przemyślenia sposobu projektowania i sterylizacji sprzętu medycznego oraz strategii kontroli zakażeń w placówkach ochrony zdrowia.

Z tego artykułu dowiesz się…

  • Jak pałeczka ropy błękitnej (Pseudomonas aeruginosa) rozkłada medyczne tworzywa sztuczne.
  • Dlaczego enzym Pap1 może być przełomem w zrozumieniu przetrwania bakterii w szpitalach.
  • Jakie zagrożenia niesie degradacja plastiku w sprzęcie medycznym.
  • Jakie są dalsze kierunki badań nad „plastożernymi” patogenami i biofilmami bakteryjnymi.

Pseudomonas aeruginosa – nie tylko lekooporna, ale i „plastożerna”

Pałeczka ropy błękitnej to jeden z najgroźniejszych patogenów szpitalnych. Bakteria ta odpowiada m.in. za sepsę, zapalenie płuc, infekcje ran i zakażenia układu moczowego. Jest szczególnie niebezpieczna dla osób z osłabioną odpornością i często występuje w środowiskach szpitalnych. Co istotne, wiele jej szczepów wykazuje oporność na większość dostępnych antybiotyków, co czyni leczenie wyjątkowo trudnym.

Najnowsze odkrycie wskazuje, że jeden z izolowanych w szpitalu szczepów tej bakterii wytwarza enzym o nazwie Pap1, który rozkłada polikaprolakton (PCL) – biodegradowalny plastik stosowany w implantach, szwach chirurgicznych, opatrunkach czy stentach. Jak wykazano, bakterie mogą wykorzystywać PCL jako źródło węgla – czyli po prostu żywić się plastikiem.

Plastiki, w tym powierzchnie plastikowe, mogą potencjalnie stanowić pożywienie dla tych bakterii. Patogeny z tą zdolnością mogłyby przetrwać dłużej w środowisku szpitalnym – powiedział prof. Ronan McCarthy z Brunel University of London.

Dlaczego rak jelita grubego atakuje coraz młodsze osoby? Nowe badania wskazują na bakterie jelitowe
ZOBACZ KONIECZNIE Dlaczego rak jelita grubego atakuje coraz młodsze osoby? Nowe badania wskazują na bakterie jelitowe

Degradacja plastiku w sterylnym środowisku

Zaskakujące jest to, że enzym Pap1 został odkryty nie w glebie czy rzece, ale w środowisku szpitalnym – teoretycznie sterylnym. Bakteria była w stanie rozłożyć aż 78% próbki plastiku PCL w ciągu 7 dni. Przeniesienie genu kodującego Pap1 do bakterii Escherichia coli potwierdziło jego działanie – po ekspresji genu bakteria zaczęła rozkładać tworzywo sztuczne. Usunięcie genu z pałeczki ropy błękitnej całkowicie zatrzymało zdolność degradacji plastiku.

To oznacza, że musimy ponownie rozważyć, w jaki sposób patogeny istnieją w środowisku szpitalnym – dodaje McCarthy.

Bacteromic od Scope Fluidics z sukcesami – nowy krok w diagnostyce bakteriologicznej
ZOBACZ KONIECZNIE Bacteromic od Scope Fluidics z sukcesami – nowy krok w diagnostyce bakteriologicznej

Biofilmy i przetrwanie bakterii

Dodatkowo enzym Pap1 zwiększał zdolność bakterii do tworzenia biofilmów – gęstych, ochronnych struktur bakteryjnych, które zwiększają odporność drobnoustrojów na środki dezynfekujące i antybiotyki.

Biofilmy są dominującym sposobem wzrostu bakterii, a przyjęcie tego sposobu wzrostu może sprawić, że patogeny będą szczególnie oporne na leczenie – podkreślają autorzy publikacji.

Możliwość tworzenia wgłębień w tworzywach i zasiedlania ich przez bakterie oznacza, że nawet pozornie sterylne urządzenia mogą stanowić ogniska zakażeń. Ryzyko dotyczy szczególnie sprzętów i implantów wewnątrz ciała – od stentów po cewniki i opatrunki.

Dane genetyczne mogą paść ofiarą cyberataków. Naukowcy apelują o pilne działania
ZOBACZ KONIECZNIE Dane genetyczne mogą paść ofiarą cyberataków. Naukowcy apelują o pilne działania

Ryzyko dla nowoczesnej medycyny

Polikaprolakton, ze względu na biokompatybilność, jest szeroko stosowany w nowoczesnej medycynie – m.in. w chirurgii plastycznej, ortopedii i urologii. Zdolność bakterii do jego degradacji może prowadzić do niepowodzeń terapeutycznych, degradacji implantów i przewlekłych infekcji. Co więcej, naukowcy zidentyfikowali podobne enzymy u innych patogenów, co sugeruje, że również inne plastiki – takie jak politereftalan etylenu czy poliuretan – mogą być zagrożone.

Zdolność owada do zjadania plastiku prawdopodobnie pomaga mu przetrwać na powierzchniach w szpitalach, co potencjalnie prowadzi do wybuchów epidemii – zaznacza McCarthy.

Nowe podejście do projektowania i monitorowania

Zespół badawczy pracuje obecnie nad testami przesiewowymi, które pozwolą wykrywać patogeny zdolne do degradacji plastiku. Trwają również prace nad dodatkami antybakteryjnymi do PCL, które mogłyby zapobiec jego degradacji i zmniejszyć ryzyko zakażeń.

Eksperci ds. kontroli zakażeń podkreślają, że wyniki badania wymagają dalszych analiz, ale już teraz mogą wpłynąć na protokoły dezynfekcji i projektowania sprzętu medycznego. Konieczne może być opracowanie nowych, odpornych na degradację tworzyw sztucznych lub zmiana składu obecnych materiałów medycznych.

👉 Wyniki oraz opis badań znajdziesz pod TYM LINKIEM

Główne wnioski

  1. Pałeczka ropy błękitnej wytwarza enzym Pap1, który rozkłada tworzywo PCL stosowane w implantach, szwach i sprzęcie medycznym.
  2. Rozkład plastiku umożliwia bakteriom przeżycie w pozornie sterylnym środowisku oraz tworzenie opornych biofilmów.
  3. Enzym Pap1 zdegradował 78% próbki PCL w ciągu 7 dni, a bakterie wykorzystywały plastik jako jedyne źródło węgla.
  4. Odkrycie może wpłynąć na projektowanie nowych materiałów medycznych oraz strategie kontroli zakażeń w szpitalach.

Źródło:

  • Cell Reports
  • Brunel University
Katarzyna Fodrowska
Katarzyna Fodrowska
Redaktorka i Content Manager z 10-letnim doświadczeniem w marketingu internetowym, specjalizująca się w tworzeniu treści dla sektora medycznego, farmaceutycznego i biotech. Od lat śledzi najnowsze badania, przełomowe terapie, rozwiązania AI w diagnostyce oraz cyfryzację opieki zdrowotnej. Prywatnie pasjonatka nauk przyrodniczych, literatury, podróży i długich spacerów.
Newsletter medyczny

Najważniejsze dziś

Najczęściej czytane

Kluczowe tematy

Najważniejsze wiadomości medyczne w Twojej skrzynce.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Więcej wiadomości