滥用抗生素助推“超级细菌”出现
一种对大部分抗生素均具有抗药性的“超级细菌”突然现身。多国专家就此指出,这次出现的“超级细菌”虽然难以治疗,但比较容易防控。而这次事件的教训是,应该坚决制止滥用抗生素。
法国医学与健康研究所专家帕特里斯·诺曼德在接受法国《观点》杂志网站采访时说,“超级细菌”主要通过手和污染物品感染人类,而非空气传播,因此需要在饮食上多加注意,尤其是冰淇淋和色拉。
“超级细菌”之所以引起全球关注,是因为本月11日发表在英国著名医学期刊《柳叶刀传染病》上的一篇论文。而论文作者之一、加的夫大学的马克·托尔曼博士强调:“这些细菌虽然抗药性超强,但它们的致病性却并不一定强。”
目前,对“超级细菌”起作用的抗生素有两种,一种是多黏菌素,另一种是替加环素。
有人指出,替加环素由美国惠氏公司生产,该公司是《柳叶刀传染病》杂志所刊登论文的资助方之一。印度卫生部认为,得出“超级细菌”源自印度结论的相关研究存在利益背景。不过,惠氏公司反驳说,该公司“未在研究设计、数据收集、分析和解释以及报告撰写过程中发挥任何作用”,“没有影响独立调查人员发起的研究”。
不少专家强调需要引起重视的一点是,“超级细菌”的出现与抗生素的滥用是分不开的。南亚地区的抗生素滥用情况就很普遍,病菌的抗药性情况比较严重。因此,应该采取措施,坚决制止滥用抗生素。
《柳叶刀传染病》“超级细菌”论文第一作者、英国加的夫大学教授蒂姆·沃尔什评论道:“具有多重抗药性的‘超级细菌’迅速浮现,加上其潜在的全球传播风险,也许会导致一个抗生素失效时代的到来,国际社会因此需要对其进行严密的追踪和监控。”
被指“超级细菌”起源地
印度愤怒:另有推手
今年8月11日出版的英国著名医学期刊《柳叶刀传染病》发表了英国加的夫大学教授蒂姆·沃尔什领导的小组关于能抵抗几乎所有抗生素的“超级细菌”跨国传播现状的论文,并把其携带的基因命名为“新德里金属蛋白酶—1”(简称NDM-1)。因为很多病人曾在印度或巴基斯坦旅游和治病,所以研究人员估计这种细菌可能起源于印度。这引起印度政府的愤怒和抗议。印度医疗机构反驳指出,这次的“超级病菌”事件背后另有推手——论文的主笔人曾得到惠氏的旅费赞助,而另外一位作者接受来自医药协会的赞助并且持有众多跨国医药公司的股票。
而上述研究论文中指出,“目前发现对‘超级细菌’存在抗性的两种抗生素为替加环素以及黏菌素”,而最早开发替加环素的就是美国惠氏药物公司。
有专家指出,2006年惠氏公司因为替加环素,在半年中就赚了2700万美元。
预防须知
如何防超级细菌?
莫滥用抗生素
英国加的夫大学的马克·托尔曼博士介绍说,对付“超级细菌”最好的办法是防御。对个人而言,就是多洗手,注意饮食卫生,因为“超级细菌”仍然还是走“病从口入”的老路。
这位专家表示,对付“超级细菌”的治本之策还是减少对抗生素的滥用。
还有专家指出,南亚地区抗生素滥用情况很普遍,病菌的抗药性情况比较严重。因此,应该采取措施,坚决制止滥用抗生素。
每毫升1微克就能杀死耐药菌通过研究土壤细菌——天蓝色链霉菌合成抗生素次甲霉素A 的过程,研究人员发现了一种中间化合物——premethylenomycinClactone,其抗菌活性是最终产......
据《自然》报道,未来25年,抗生素耐药性预计将导致全球3900万人死亡。但世界卫生组织(WHO)10月2日发布的两份报告显示,全球范围内寻找耐药性感染治疗方法的努力并未按计划推进。报告指出,全球抗生素......
一、出台背景病毒性肝炎是严重危害人民群众身体健康的重大传染病。党中央、国务院高度重视病毒性肝炎防治工作,习近平总书记多次就重大传染病防治工作作出重要指示批示,为病毒性肝炎防治工作提供了根本遵循。各地区......
在人工智能(AI)的辅助下,麻省理工学院研究人员成功设计出新型抗生素,可快速、精准杀灭耐药淋病奈瑟菌和耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)等耐药菌。研究团队运用生成式人工智能算法设计了超过3600万种......
根据本周发表的两份报告,古菌是生命之树上最不为人所知的微生物分支,是研究新型抗生素的重要线索。古菌以其在极端环境(如热泉和盐碱地)中茁壮成长的能力而闻名,它们也与细菌共存于于多种环境中。现在,两组研究......
日前,在西藏畜牧兽医学会2025年学术交流会上,由国家肉牛牦牛产业体系专家、华中农业大学李家奎教授团队自主研发的“牦牛重要传染病智能快速定量PCR检测设备”正式亮相。该设备实现了牦牛疫病从传统实验室检......
近日,广东省科学院生态环境与土壤研究所研究员孙蔚旻团队在国家重点研发计划、国家自然科学基金等项目的资助下,在畜禽废水中微塑料与抗生素共污染微生物降解机制研究方面取得新进展,揭示了微塑料-抗生素复合污染......
2025年6月18日,科睿唯安发布2025年度《期刊引证报告》。《贫困所致传染病(英文)》InfectiousDiseasesofPoverty的最新影响因子是5.5,在热带医学、寄生虫学和感染性疾病......
法国国家科学研究中心日前宣布,该机构参与的科研团队成功识别出一种新分子NM102,能够在不破坏宿主微生物群的前提下,使致病菌在面对免疫系统时“解除武装”。这一成果有望推动新型药物开发,并解决抗生素耐药......
一项新研究警告称,全世界数百万公里的河流携带的抗生素污染水平足以促进耐药性并危害水生生物。该研究首次估算了人类使用抗生素造成的全球河流污染规模——每年约有8500吨抗生素进入世界各地的河流系统,这个数......