プラスミドと共選択
細菌の染色体はDNAでできており、細菌細胞が通常の機能を果たすために必要なすべての情報を格納しています。
抗生物質耐性遺伝子は、医薬品として抗生物質が導入される以前にはプラスミドにはあまり見られませんでした。 しかし現在では、さまざまな抗生物質に対する防御と、たとえば銅や銀などの重金属に対する耐性をもたらす遺伝子が、同じプラスミド上で普通に見られるようになっています。 そのため、1種類の抗生物質(あるいは金属)に対する耐性遺伝子がプラスミド上でつながっていれば、すべての抗生物質耐性機構を維持する(選択する)ことができる。
1本の染色体とプラスミドと呼ばれる小さなDNAの輪を持つ細菌細胞の模式図です。 プラスミドを拡大すると、3種類の抗生物質に耐性を持つ遺伝子を3つ持っていることがわかります。 プラスミドは細菌の染色体の外側にある小さなDNAサークルである。 同じプラスミドに複数の抗生物質耐性遺伝子が存在することがある。 この例では、それらをres A、res B、res Cと呼んでいる。res Aは抗生物質Aに対して、res Bは抗生物質Bに対して、といった具合に耐性を与える。
Plasmids can transfer between different bacteria
Plasmids also often have mechanisms of transfer the entire plasmid to other bacteria. つまり、ある細菌がひとつのプラスミドを手に入れることで、一度に複数の抗生物質に耐性を持つようになることができるのです。 そして、多剤耐性菌となるのである。 さらに、細菌の毒性に影響を与える遺伝子もプラスミド上に存在することが多い。 多剤耐性プラスミドを持つ病原性細菌は増加の一途をたどり、現在、世界中で大きな問題となっている。 このような感染症に対する治療法はほとんど残されていない。
共選択は、一度耐性菌が定着してしまうと元に戻すことが難しい理由のひとつです。 1208>
選択されたリソース
リソース | 説明 |
細菌のDNA – プラスミドの役割 | 記事です。 この短い記事で、プラスミドの役割とバイオテクノロジーにおけるその使用について詳しく説明します。 |
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