孢子丝菌病是一种慢性疾病,主要影响皮肤和淋巴系统,在某些情况下还影响内脏器官。它通常是由孢子丝菌属的真菌引起的。与大多数真菌感染不同,孢子丝菌病可以从动物传播给人类,受感染的猫通过抓伤、咬伤或接触体液成为主要的感染源。
巴西孢子丝菌的传播和影响
巴西孢子丝菌是毒性最强的孢子丝菌种,是巴西疫情的主要驱动因素。与其他物种相比,它具有更高的致病性、传播效率和抗真菌耐药性。此次疫情始于 20 世纪 90 年代末的里约热内卢,现已蔓延至全国和周边国家,其原因包括猫数量众多、社会经济挑战以及疾病监测方面的差距。猫与猫和猫与人的传播是导致巴西链球菌迅速传播的重要因素。
最近由圣保罗联邦大学的 Anderson Messias Rodrigues 博士领导、圣保罗研究基金会 (FAPESP) 资助的一项研究揭示了对巴西正在发生的孢子丝菌病疫情的新见解,这是这种真菌感染在世界上规模最大、持续时间最长的爆发。
遗传多样性和城市污染物
研究小组分析了 104 个孢子丝菌分离株,重点研究了 3-羧基粘康酸环化酶 (CMC) 基因,该基因产生一种称为 Gp60-70 的重要抗原。他们发现了 79 种不同的遗传变异,揭示了比以前认为的要高得多的遗传多样性水平。分子分析显示,巴西孢子丝菌和申克孢子丝菌的多态性水平很高,表明最近的种群增长或适应性进化。
研究人员提出,接触常见的城市污染物(如苯、甲苯和多环芳烃)可能是推动这种进化的原因。这些化学物质可能充当环境压力源,有利于 CMC 活性增加的真菌菌株。由于 CMC 酶有助于通过 β-酮己二酸途径分解芳香族化合物,这种适应性可能使这些菌株在污染环境中具有生存优势。
该研究还预测了关键的 B 细胞表位和保守的糖基化位点——诊断、疫苗和抗真菌疗法的潜在靶点。巴西 S. brasiliensis 中高频衍生等位基因的存在表明其适应性较强,可能导致毒性增加。此外,CMC 基因已被证明是一种比传统标记更有效的分子标记,可为区分菌株提供更高的分辨率并加强流行病学监测。
推进疾病控制和监测
“这些发现为孢子丝菌的进化和毒力提供了新的分子视角,”Rodrigues 博士说。“了解这些真菌的适应性对于开发更好的工具来诊断、监测和控制孢子丝菌病在人类和猫中的传播至关重要。”
这项研究强调了加强真菌监测的迫切需要,特别是在猫传播孢子丝菌病增加的地区。识别与毒力相关的遗传标记可能会为人类和兽医学带来新的控制策略,有助于应对这一日益严重的公共卫生危机。
参考文献:“致病性孢子丝菌主要抗原 3-羧基粘康酸环化酶 (Gp60-70) 的遗传多样性和分子进化”作者:Jamile Ambrósio de Carvalho、Thiago Costa Machado、Alexandre Augusto Sasaki、Fabian Glaser、Primavera Alvarado、Alexandro Bonifaz、Sarah Santos Gonçalves、Isabella Dib Gremião、Sandro Antonio Pereira、Olga Fischman Gompertz、Zoilo Pires de Camargo 和 Anderson Messias Rodrigues,2025 年 3 月 8 日,真菌学。
DOI:10.1080/21501203.2025.2467118