Científicos de la Universidad de Illinois en Chicago han encontrado que las moscas de la fruta producen un péptido llamado drosocina (Dro) que les protege contra microorganismos patógenos. La investigación publicada en Nature Chemical Biology1, muestra que el péptido se une a los ribosomas de las bacterias, interrumpiendo la síntesis proteica.
La drosocina provoca la autodestrucción bacteriana
Los sistemas de defensa de los mamíferos y los insectos superiores producen una batería de potentes péptidos antimicrobianos en respuesta a la infección bacteriana. La mayor parte de estos péptidos antimicrobianos matan a las bacterias mediante un mecanismo lítico. Sin embargo, hay una clase de péptidos ricos en prolina que atraviesan la membrana bacteriana y se dirigen a los procesos intracelulares clave, como la síntesis de proteínas2.
«La drosocina es solo el segundo antibiótico peptídico conocido por detener la detención de la traducción«, dijo el autor del estudio, Alexander Mankin. La apidaecina3, una sustancia que se encuentra en las abejas melíferas, es el otro.
Drosocina: un péptido antibacteriano en las moscas de la fruta.
Investigación
La investigación llevada a cabo por el equipo de Alexander Mankin1 indican que la drosocina se une a los ribosomas donde, probablemente evita que el factor de liberación, que está involucrado en la terminación de la síntesis de proteínas, se asocie adecuadamente con el ribosoma. Esencialmente, la drosocina hace que las bacterias se autodestruyan.
«Al comprender cómo funcionan estos péptidos, esperamos utilizar el mismo mecanismo para nuevos antibióticos. La comparación de los componentes de la drosocina y la apidaecina podría facilitar la ingeniería de nuevos antibióticos que aprovechen lo mejor de cada uno de ellos». Concluyó Alexander Markin.
(1) Mangano, K.; Klepacki, D.; Ohanmu, I.; Baliga, C.; Huang, W.; Brakel, A.; Krizsan, A.; Polikanov, Y. S.; Hoffmann, R.; Vázquez-Laslop, N.; et al. Inhibition of translation termination by the antimicrobial peptide Drosocin. Nature Chemical Biology 2023. DOI: 10.1038/s41589-023-01300-x.
(2) Graf, M.; Wilson, D. N. Intracellular antimicrobial peptides targeting the protein synthesis machinery. Antimicrobial Peptides: Basics for Clinical Application 2019, 73-89.
(3) Florin, T.; Maracci, C.; Graf, M.; Karki, P.; Klepacki, D.; Berninghausen, O.; Beckmann, R.; Vázquez-Laslop, N.; Wilson, D. N.; Rodnina, M. V.; et al. An antimicrobial peptide that inhibits translation by trapping release factors on the ribosome. Nature Structural & Molecular Biology 2017, 24 (9), 752-757. DOI: 10.1038/nsmb.3439.
