
Dans un article révolutionnaire publié dans le magazine Archives of Microbiology, un chercheur de la Université de Grenade répond à une énigme que les scientifiques n’ont pas encore été en mesure de résoudre.
Selon leur théorie, les bactéries qui ne résistent pas aux antibiotiques acquièrent cette résistance par accident parce qu’elles captent l’ADN d’autres qui le sont, en raison du stress auquel elles sont soumises.
Ce chercheur de la Université de Grenade a formulé une nouvelle hypothèse autour d’une énigme que la communauté scientifique n’a pas encore pu résoudre et qui pourrait révolutionner l’industrie pharmaceutique: pourquoi les bactéries sont-elles de plus en plus résistantes aux antibiotiques? Son travail a déterminé que l’utilisation d’antibiotiques peut même entraîner des bactéries non résistantes à cette résistance parce qu’elles captent l’ADN d’autres qui le sont.
Mohammed Bakkali, scientifique du département de génétique de la Faculté des sciences de la UGR, affirme que l’abus des antibiotiques "oblige" les bactéries à capturer l’ADN d’autres bactéries qui les résistent, car la présence d’antibiotiques les soumet à un stress énorme. "De cette façon, les bactéries non résistantes deviennent totalement résistantes à l’ingestion de cet ADN, et peuvent même devenir beaucoup plus virulentes, en partie en raison du stress auquel nous les soumettons lorsque nous abusons de l’usage des antibiotiques," note le chercheur.
Depuis des décennies, des scientifiques du monde entier étudient quand, comment et pourquoi les bactéries captent l’ADN d’autres bactéries résistantes aux antibiotiques, devenant ainsi aussi résistants. Les réponses à la recherche de l’ADN (dans des situations défavorables ou stressantes) et à l’appareil que les bactéries utilisent pour le capturer sont claires, mais, à ce jour, " personne n’a déterminé la raison qui pousse les bactéries à ingérer ce matériel génétique ," note Bakkali dans un ouvrage publié dans le dernier numéro du magazine Archives of Microbiology.
Dans des conditions normales, une bactérie pourrait avoir beaucoup à perdre si elle "décide" de collecter de l’ADN, puisqu'elle ne dispose pas d’un 'lecteur d’ADN' qui lui permette de capturer seulement les molécules qui lui sont utiles et qui sont les plus susceptibles d’être nuisibles à cet ADN, voire mortel.
Ils ne veulent pas de cet ADN, parce qu’ils le cassent.
Dans son article, Mohammed Bakkali fait valoir que les bactéries ne recherchent pas réellement l’ADN pour capturer (ils semblent ne pas " vouloir " cet ADN, car ils le dégradent continuellement, c’est-à-dire le briser), et que cette capture est un événement fortuit et sous-produit d’un type de motilité bactérienne qui fait partie de leur réponse au stress auquel la bactérie peut être soumise.
Par conséquent, l’utilisation aveugle d’antibiotiques que nous faisons aujourd'hui " non seulement sélectionne les bactéries résistantes, mais aussi fait que les bactéries capturent plus d’ADN, en raison de l’augmentation de leur motilité en réponse au stress que leur impose l’antibiotique." En conséquence, le stress imposé par l’antibiotique lui-même induit la collecte de matériel génétique qui peut conférer une résistance à l’antico-antibiotique par des bactéries qui, autrement, ne capteraient pas cet ADN et ne deviendraient pas résistants à l’antibiotique. En outre, cet effet est renforcé par son inadéquation, car il se produit à la fois dans le pathogène cible et dans d’autres bactéries.
L’enquêteur de la UGR Il affirme que, lorsqu'une bactérie capte l’ADN d’une autre bactérie résistant à un antibiotique (et qu’elle a pu mourir à cause d’un autre facteur environnemental), la bactérie qui la capte obtient une résistance à cet antibiotique. "De cette façon, les bactéries peuvent ajouter un arsenal de résistance aux antibiotiques et finir résistants à une large gamme de ceux-ci, comme c’est le cas de la souche multi-résistante d’un staphylocoque, appelé 'Afrus auius', qui cause des ravages dans de nombreux bloc opératoires'.
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Référence bibliographique:
Could DNA uptake be a side effect of bactérial adhésion and twitching motility?
M. Bakkali. Archives of Microbiology (Springer). DOI 10.1007/s00203-013-0870-1
L’article est disponible 'on line' dans le lien suivant:
http://link.springer.com/article/10.1007/s00203-013-0870-1
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