Nuevo mecanismo de resistencia antibiótica descubierto en una bacteria que infecta insectos


La bacteria Pseudomonas entomophila, conocida por su capacidad para infectar insectos de diferentes taxones, ha revelado una sorprendente capacidad para desarrollar resistencia al antibiótico fosfomicina a través de una ruta previamente desconocida. En bacterias emparentadas como Pseudomonas aeruginosa, causante de infecciones en humanos, la resistencia a fosfomicina surge casi exclusivamente por mutaciones que afectan al transportador GlpT, la puerta de entrada del antibiótico a la célula. Sin embargo, este estudio revela que P. entomophila ha evolucionado de manera diferente: ha colocado la expresión de este transportador bajo el control de un sistema que normalmente regula el metabolismo del fósforo, una configuración única entre las especies relacionadas. Este hallazgo es especialmente relevante porque demuestra cómo las bacterias pueden evolucionar de formas diversas e inesperadas para resistir a los antibióticos, incluso cuando están estrechamente emparentadas. Además, sugiere que la peculiar forma de vida de P. entomophila puede haber influido en el desarrollo de este mecanismo único de resistencia. Este descubrimiento no solo mejora nuestra comprensión de cómo las bacterias desarrollan resistencia a los antibióticos, sino que tiene implicaciones prácticas para el uso de P. entomophila como herramienta en el control biológico de plagas y destaca la importancia del ambiente en la evolución de estos mecanismos.


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Publicación Original:

Sánchez-Maroto, L., Gella, P., Couce, A. 2024. Novel Fosfomycin Resistance Mechanism in Pseudomonas entomophila Due to Atypical Pho Regulon Control of GlpT. Antibiotics 13, 1008. DOI: 10.3390/antibiotics13111008

 

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