{"id":115804,"date":"2026-01-19T17:35:09","date_gmt":"2026-01-19T17:35:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/nl\/115804\/"},"modified":"2026-01-19T17:35:09","modified_gmt":"2026-01-19T17:35:09","slug":"virussen-en-bacterien-zijn-verwikkeld-in-een-titanenstrijd","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/nl\/115804\/","title":{"rendered":"\u2018Virussen en bacteri\u00ebn zijn verwikkeld in een titanenstrijd\u2019"},"content":{"rendered":"<p class=\"has-drop-cap\">Spinachtige poten, een lange nek en een paars bol hoofd: op het eerste gezicht lijkt de pluche knuffel in de werkkamer van hoogleraar Stan Brouns (47) aan de TU Delft op een buitenissige alien. In werkelijkheid zijn bacteriofagen zoals deze overal \u2013 tot in de menselijke darmen aan toe. \u201eJe ziet ze niet, omdat ze zo klein zijn: 200 nanometer, 200 miljardste van een meter. Maar waar bacteri\u00ebn zijn, zijn bacteriofagen.\u201d<\/p>\n<p>Die poten, die nek, dat hoofd zijn geen \u00e9chte lichaamsdelen. Een bacteriofaag \u2013 letterlijk: bacterie-eter \u2013 is een virus en daarmee volgens de definitie van de meeste virologen levenloos. \u201eMet het onderstel herkent het virus de juiste bacterie; verschillende fagen hebben het gemunt op verschillende soorten. Als het slachtoffer eenmaal gevonden is, dan schiet het virus-dna z\u00f3 vanuit de capside, dat is die bolvormige eiwitmantel, de bacterie in.\u201d<\/p>\n<p>Brouns spreekt vol enthousiasme over zijn onderwerp. Ruim twintig jaar geleden begon hij zich te verdiepen in crispr, een specifiek afweersysteem dat bij ongeveer de helft van de bacteri\u00ebn voorkomt, en was zo ook betrokken bij de eerste onderzoeken naar het Nobelprijs\u00adwinnende genetische\u00admodificatie\u00adgereedschap crispr-cas9. Sindsdien is hij gefascineerd door de evolutionaire wedloop tussen bacteri\u00ebn en bacteriofagen. Want die twee reageren voortdurend op elkaar: hoe \u2018slimmer\u2019 de fagen, des te beter de afweermechanismen van bacteri\u00ebn. \u201eOm te overleven als bacterie m\u00f3\u00e9t je die aanvallen wel omzeilen.\u201d<\/p>\n<p>Aan de muur hangt een poster met de tekst Phage Evaders, faagvermijders: een knipoog naar het jaren\u00adzeventig\u00adcomputerspel Space Invaders. \u201eDat was de masterscriptie van Daan van den Berg, die hier ook in het lab werkt. Begin februari promoveert hij, dan organiseren we ook een symposium over molecular chess tussen bacteri\u00ebn en virussen. Want dat is het eigenlijk, ze proberen elkaar steeds te slim af te zijn. In die zin zou je wel kunnen betogen dat bacteriofagen leven, omdat ze aan evolutie onderhevig zijn.\u201d<\/p>\n<p>Wie zou zo\u2019n schaakpartij uiteindelijk winnen?<\/p>\n<p>\u201eNiet de fagen in ieder geval. Die hebben er geen belang bij als alle bacteri\u00ebn worden uitgeroeid, want dan hebben ze zelf ook geen bestaansmiddel meer. Zo\u2019n virus kan zich immers alleen maar reproduceren binnen een gastheer. Een bacterie moet dus liefst niet meteen het loodje leggen. Soms zetten bacteriofagen eerst in op vermenigvuldigen, dus op het infiltreren van zoveel mogelijk bacteri\u00ebn, en daarna integreren ze in het bacterie-dna, als lifters die niet meer vertrekken. Tenzij de bacterie dus een afweermechanisme heeft om dat te voorkomen.\u201d<\/p>\n<p>Hoe werkt zo\u2019n bacterieel afweersysteem dan?<\/p>\n<p>\u201eJe hebt allerlei verschillende varianten, die proberen we hier in het lab ook in kaart te brengen. Maar in het voorbeeld van crispr leert een bacterie indringers te herkennen doordat een klein stukje van het fagen-dna bij een infectie wordt ingebouwd in het bacterie-dna. Wordt die bacterie dan nogmaals ge\u00efnjecteerd, dan herkent hij de indringer en schakelt hij hem uit door met een moleculair schaartje zijn genetisch materiaal kapot te knippen. Dan moet de bacterie natuurlijk wel die eerste aanval overleefd hebben. Mogelijk vindt de eerste aanval dan plaats door een verzwakte, kreupele bacteriofaag. Vergelijk het met vaccinaties waarbij verzwakte ziekteverwekkers worden ingespoten.<\/p>\n<p>\u201eNaast het adaptieve immuunsysteem van gewervelde dieren is die afweer van bacteri\u00ebn het enige andere immuunsysteem met een genetisch geheugen. Het kan tot wel 500 verschillende virussen \u2018onthouden\u2019. Het idee is ook echt dat crispr ooit is ontstaan als reactie op bacteriofagen, waarschijnlijk al vroeg in de evolutie \u2013 lang geleden als je in overweging neemt dat bacteri\u00ebn al 3 miljard jaar bestaan. Het is dus een titanenstrijd die al miljarden jaren woedt. Waarschijnlijk zou dat potje schaak, \u00e1ls het ooit stopt, in remise eindigen.\u201d<\/p>\n<p>Toch vormen bacteriofagen een veelbelovend alternatief voor antibiotica.<\/p>\n<p>\u201eJa, dat is een van de dingen die dit onderzoeksveld zo spannend maken. Wij doen in samenwerking met het UMC Utrecht nu onder andere onderzoek naar Pseudomonas aeruginosa, een van de beruchte ziekenhuisbacteri\u00ebn, die in hoge mate resistent is tegen antibiotica. In 2019 hebben we vanuit de TU Delft een fagenbank ontwikkeld, met bacteriofagen tegen twee van de meest veelvoorkomende ziekenhuisbacteri\u00ebn. Uiteindelijk zouden we die willen uitbreiden naar een bank met bacteriofagen die samen \u00e1lle bacteri\u00ebn uit die ziekmakende top-10 te lijf kunnen gaan.\u201d<\/p>\n<p>Treedt er dan geen fagenresistentie op?  <\/p>\n<p>\u201eJawel, maar het voordeel is juist dat bacteriofagen niet statisch zijn. Ze vormen zeker niet de zilveren kogel voor alle bacteri\u00eble infecties, maar ze zijn wel in staat om zich aan te passen en vormen juist daarom een mooi alternatief. En op den duur kunnen wetenschappers bacteriofagen misschien zelfs zodanig aanpassen of selecteren dat ze nog effectiever zijn. <\/p>\n<p>Dat lukt nu nog niet? <\/p>\n<p>\u201eOgenschijnlijk lijken bacteriofagen misschien niet heel complex, maar ze zijn nog niet na te bouwen door ons en we kunnen er ook nog geen nieuwe eigenschappen aan geven. Genetisch zijn ze ook heel geavanceerd. Het coronavirus SARS-CoV-2 bijvoorbeeld heeft maar zo\u2019n 30.000 basenparen, terwijl dat aantal bij sommige bacteriofagen wel kan oplopen tot 320.000. Ze bevatten veel genetische informatie, al begrijpen we nog lang niet wat al die genen doen. Waarschijnlijk zijn veel onbekende genen betrokken bij het remmen of stimuleren van celprocessen.<\/p>\n<p>\u201eEn zelfs als het lukt om bacteriofagen op de gewenste wijze aan te passen, dan mogen die niet zomaar buiten het lab gebruikt worden. In Europa is de regelgeving op dat gebied heel strikt. Dat is jammer, want dat zet ons met 2-0 achter ten opzichte van de rest van de wereld. Gelukkig blijft er ook met natuurlijke bacteriofagen nog genoeg te ontdekken: in hun wapenwedloop met bacteri\u00ebn hebben ze een indrukwekkend arsenaal aan technieken opgebouwd.\u201d<\/p>\n<p>Zit ergens in dat arsenaal een volgende revolutionaire techniek als crispr verstopt?<\/p>\n<p>\u201eWie weet! Toen we ons onderzoek naar crispr begonnen in 2006 hadden we niet voor ogen dat we er uiteindelijk mee aan dna zouden kunnen sleutelen. Het was toen fundamenteel onderzoek. Ook hier weten we nog niet wat we gaan ontdekken, maar het is me duidelijk hoe rijk de genetische gereedschapskist van bacteri\u00ebn en bacteriofagen is. En dan hebben we nu ook nog eens toegang tot de nieuwste technieken, zoals Alphafold \u2013 het computerprogramma van Google waarmee de structuur van eiwitten kan worden ontrafeld.\u201d<\/p>\n<p>Die Google-onderzoekers kregen er een Nobelprijs voor.<\/p>\n<p>\u201eHet is dan ook een ontzettend revolutionaire methode. Vroeger kon je met heel veel tijd en moeite een eiwitstructuur ontrafelen met behulp van r\u00f6ntgen\u00adkristallografie. Nu kun je van welk eiwit dan ook een lineaire keten van aminozuren aanbieden en binnen een mum van tijd geeft het algoritme je dan een 3D-structuur terug, inclusief een percentage hoe waarschijnlijk die structuur is. Dat is goud waard, omdat de structuur van een eiwit veel zegt over de functie ervan. En je kunt dan ook voorspellen welke eiwitten met andere eiwitten interacties aangaan \u2013 of een bacterie-eiwit het capside-eiwit van een bacteriofaag zal herkennen, bijvoorbeeld. Dat zou bacteriofagen\u00adtherapie een stuk makkelijker maken.<\/p>\n<p>Nog genoeg om uit te zoeken dus.<\/p>\n<p>\u201eZeker. Over de hele wereld puzzelen microbiologen aan dat bacteri\u00eble arsenaal aan slimmigheden, met de nieuwste technieken. Ons begrip van eiwitten wordt in sneltreinvaart beter, mede dankzij AI. Wat mij betreft is het een kwestie van tijd voor we fagen echt kunnen aanpassen.\u201d<\/p>\n<p>Geef cadeau<\/p>\n<p>Deel<\/p>\n<p>Mail de redactie<\/p>\n<p><a hidden=\"\" href=\"https:\/\/www.nrc.nl\/onderwerp\/geneeskunde-en-farmacie\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\"><\/p>\n<p><a aria-label=\"The Trust Project, lees meer over de journalistieke principes van NRC\" class=\"trust__message\" href=\"http:\/\/www.nrc.nl\/over-ons\/#principes\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\"><\/p>\n<p>\tDe journalistieke principes van NRC<br \/>\n<\/a> <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Spinachtige poten, een lange nek en een paars bol hoofd: op het eerste gezicht lijkt de pluche knuffel&hellip;\n","protected":false},"author":2,"featured_media":115805,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[19],"tags":[48,46,47,49,45,50,83,85,86,90,84,89,87,88],"class_list":{"0":"post-115804","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-wetenschap-en-technologie","8":"tag-dutch","9":"tag-nederland","10":"tag-nederlanden","11":"tag-nederlands","12":"tag-netherlands","13":"tag-nl","14":"tag-science","15":"tag-science-and-technology","16":"tag-scienceandtechnology","17":"tag-technologie","18":"tag-technology","19":"tag-wetenschap","20":"tag-wetenschap-en-technologie","21":"tag-wetenschaptechnologie"},"share_on_mastodon":{"url":"https:\/\/pubeurope.com\/@nl\/115922974982029863","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/115804","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=115804"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/115804\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/media\/115805"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=115804"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=115804"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=115804"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}