第一个古老的梅毒基因组被解码

第一个古老的梅毒基因组被解码
墨西哥城圣伊莎贝尔修道院的绘画,画于18世纪(作者不详)。这座建筑现在是美术宫的所在地。在这幅画的前景,一个家庭被画在修道院的屋顶上。资料来源:Velázquez A. 2004。colección de pintura del Banco national de México。Catálogo, Siglo XIX, México, Fomento Cultural Banamex, 2 V。

一个国际研究团队,包括来自墨西哥城国家人类学和历史大学的人类历史科学大学的科斯克斯人历史科学研究所,苏黎世大学杜廷人和苏黎世大学。从细菌中恢复了第一个历史性基因组Treponema pallidum,导致梅毒。以前没有认为可以从古代样品中恢复这种细菌的DNA,因此本研究的成功开辟了直接研究这种重新出现疾病的进化和起源的可能性。在研究中,发表在被忽视的热带病在美国,研究人员能够从基因上区分导致梅毒的亚种和导致雅司病的亚种。虽然这些疾病对活人有不同的影响,但它们在骨骼遗骸中不易区分,这在以前阻碍了对这种疾病的研究。

梅毒螺旋体是一种影响全世界人类的细菌,引起梅毒和雅司病等疾病。特别是,性传播梅毒被认为是一种重新出现的传染病,每年报告有数百万新的感染病例。尽管它的历史意义,梅毒和其他密螺旋体疾病的演变和起源是不清楚的。尤其值得一提的是,15世纪梅毒在欧洲的流行引发了关于该疾病是起源于新大陆还是旧世界的争论。由于不同的密螺旋体疾病会在骨骼遗骸上留下类似的痕迹,因此在过去无法确定地检查梅毒病例。

在目前的研究中,研究人员检查了从圣伊莎贝尔前修道院发现的五具遗体。圣伊莎贝尔位于墨西哥城市中心,1681年至1861年,圣方济会修女在这里居住。遗骸的选择是基于骨骼特征表明有密螺旋体疾病。其中三人的密螺旋体DNA检测呈阳性。与墓地里90%的人一样,这三个人都是婴儿,其中一个可能早产。它们都是在大约350年前的殖民时代被埋葬的。

第一个古老的梅毒基因组被解码
骨骼仍然来自个体94a,谁感染梅毒,在死亡时期6个月。骨架显示了培养型疾病的特征迹象。信用:Rodrigo Barquera。Santa Isabel Collection,实验室。骨科,墨西哥骨科(墨西哥)(允许No.401.15.3-2017 / 1065 Inah)。

从所有三个人中回收了整个T.Pallidum基因组,研究人员能够确定两种患者携带亚种T.Pallidum SSP。Pallidum(导致梅毒)和一个T.Pallidum SSP。产卵(导致yaws)。单独的形态证据,横摆和梅毒之间的区别。研究人员的研究结果表明,两种重建的T.Pallidum的亚种类可以呈现类似的症状,但可以在古代样品中遗传分化。“我们的作品展示了古代病原体的分子鉴定的价值,特别是应用于对各种致病亚种类的骨骼反应的骨肉疾病,这些疾病经常共享,挑战通过成面论观察挑战自信地诊断,”苏娜·斯·斯·斯·斯·斯南郑苏黎世,本文的第一个作者。

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单个94a的手指骨头的特写镜头。单个94a被梅毒感染,在死亡时期为6个月。骨架显示了培养型疾病的特征迹象。信用:Rodrigo Barquera。Santa Isabel Collection,实验室。骨科,墨西哥骨科(墨西哥)(允许No.401.15.3-2017 / 1065 Inah)。

该研究开始阐明疾病的进化史上。一些研究人员已经假设了这一点是殖民时期传入欧洲的一种新世界疾病。其他人则认为,早在15世纪大流行之前,这种病毒就已经在人群中广泛传播了。目前的发现使这些假设复杂化了。“之前的研究发现了苍苍T. pallidum ssp。pertenue在旧世界猴,我们发现两个t .螺旋体亚种可能引起类似的骨骼在过去的表现,可能表明一个更复杂的进化的历史比此前认为的t .螺旋体,”亚历山大Herbig马克斯普朗克研究所的科学的人类历史和共同通讯作者。

首次从考古材料中重建苍白球基因组为研究苍白球提供了可能一个之前被认为是无法达到的分辨率。“对来自世界各地的其他古代样本的进一步调查将有助于完善我们对此的理解。,“Notes Johannes Krause,也是Max Planck科学研究所的人类历史和与合同作者的科学研究所。


进一步探索

重新出现梅毒追溯到大流行应变集群

更多信息:Schuenemann vj,Kumar Lankapalli A,Barquera R,Nelson Ea,IraízHernándezd等。(2018)从考古遗骸中检索的殖民地墨西哥历史悠久的粒状物理学。被忽视的热带病(2018)。DOI: 10.1371 / journal.pntd.0006447
引文:第一个古代梅毒基因组解码(2018年6月21日)从Https://www.puressens.com/news/2018-06- andiephilis-genomes-decodeded.html检索到2021年5月2日2021年5月2日
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