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Le cuivre ralentit la propagation des infections résistantes aux antibiotiques

Des chercheurs de l'Université de Southamptom, au Royaume-Uni, ont montré que le cuivre pouvait contribuer à ralentir la propagation des infections résistantes aux antibiotiques en empêchant le transfert horizontal des gènes (HGT) chez les bactéries pouvant survivre à l'extérieur du corps. et tables.
Ils écrivent sur leur nouvelle étude dans un article publié en ligne dans la revue mbio le 27 novembre.

Transfert de gènes horizontal, HGT

Le transfert de gènes horizontal (HGT) est le lieu où le matériel génétique se transfère directement entre les bactéries en dehors de la division cellulaire habituelle.
On pense que le HGT est la principale raison pour laquelle les bactéries deviennent résistantes aux antibiotiques, contribuant à une épidémie mondiale d'infections acquises dans les hôpitaux et dans la communauté, causées par des microorganismes multirésistants ou des "superbactéries".
Dans un article publié dans La nature En 2011, les chercheurs ont décrit comment les bactéries liées à l'homme et à leur bétail échangent rapidement des informations génétiques, notamment en codant la résistance aux antibiotiques par le biais de HGT.

Focus sur les surfaces fréquemment touchées

Auteur principal de cette dernière mbio Dans un communiqué publié mardi, le professeur Bill Keevil, titulaire de la chaire en santé environnementale à l’Université, a déclaré:
"Alors que les études se sont concentrées sur HGT in vivo (une expérience qui est faite dans le corps d'un organisme vivant), ce travail examine si la capacité des agents pathogènes à persister dans l'environnement, en particulier sur les surfaces tactiles, peut également jouer un rôle important. "
Dans leur étude, Keevil et ses collègues montrent que le HGT peut se produire parmi les bactéries présentes dans l’environnement, par exemple sur les surfaces fréquemment touchées telles que les tables, les chariots et les poignées de porte en acier inoxydable. et aussi tuer les bactéries au contact.
Ils ont trouvé les superbactéries multirésistantes Escherichia coli et Klebsiella pneumoniae pourrait survivre sur des surfaces en acier inoxydable pendant des semaines.

Le cuivre tue les Superbugs et détruit leur ADN

Mais sur les surfaces en cuivre et en alliage de cuivre, les deux Escherichia coli et le Klebsiella pneumoniae les souches résistantes sont mortes rapidement et leur ADN a été détruit:
"La mort rapide, l'inhibition de la respiration et la destruction de l'ADN génomique et plasmidique des deux agents pathogènes se sont produites sur des alliages de cuivre ..." écrivent les auteurs.

Cela suggère que les surfaces fabriquées à partir de ces matériaux "pourraient être utiles dans la prévention de la propagation de l'infection et du transfert de gènes", explique Keevil.
Keevil note que nous savons que de nombreux agents pathogènes humains peuvent survivre pendant de longues périodes dans les hôpitaux, où ils provoquent des infections difficiles à traiter, entraînant une augmentation des coûts, des lits bloqués et même des décès.

Les surfaces de cuivre dans les hôpitaux, les édifices publics, les aéroports, briseraient la chaîne de contamination

Keevil dit que leurs recherches suggèrent de placer stratégiquement du cuivre antimicrobien sur les surfaces fréquemment touchées, non seulement «briserait la chaîne de contamination» mais pourrait aussi «réduire activement le risque d'accroître encore la résistance aux antibiotiques».
"Si le nettoyage adéquat se poursuit dans des environnements critiques, le cuivre peut être utilisé comme un outil supplémentaire important dans la lutte contre les agents pathogènes", insiste-t-il.
Les chercheurs pensent que le cuivre pourrait également être utilisé en dehors des établissements hospitaliers pour contrôler les infections, comme dans les bâtiments publics et les systèmes de transport, où les voyages en avion contribuent à la propagation rapide des superbactéries presque dès leur apparition.
Des surfaces en cuivre sont déjà installées au Royaume-Uni et dans d'autres pays.
Écrit par Catharine Paddock PhD

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