发布时间:2019-05-23 15:18 原文链接: 抗生素复方新诺明可减少感染艾滋病毒的不良健康事件

  一个来自英国、加拿大、乌干达和津巴布韦的国际研究团队发现,常见的抗生素复方新诺明(cotrimoxazole)可以减少感染艾滋病毒儿童的不良健康事件。在这篇4月3日发表在Science Translational Medicine上的论文中,该团队描述了在年轻的艾滋病患者中测试抗生素有效性的过程以及他们发现的情况。

  在过去的几十年里,科学家们在治疗艾滋病毒感染者方面取得了巨大的进步,以至于它不再被认为是致命的,至少对生活在发达国家的人来说是这样。但在非洲的许多地方,情况却变得更加严峻。许多感染者无法负担治疗感染所需的药物“鸡尾酒”,并且还存在高传染率的问题。

  为了应对这种情况,非洲的医务人员一直在寻找其他方法来帮助艾滋病毒感染者,特别是儿童。其中一种治疗方法是廉价的抗生素复方新诺明,它具有预防作用。研究人员猜测,该药物也可能减少与艾滋病毒感染有关的不良健康事件,如肺炎。

  在这项新研究中,研究人员试图确定该抗生素是否真的能帮助艾滋病患者。研究人员向居住在乌干达和津巴布韦的293名感染艾滋病毒的儿童提供了复方新诺明96周。然后,他们收集了所有儿童的血浆样本,并停止对其中一半儿童使用该药物。48周后,研究人员再次收集了所有儿童的血浆样本,并对他们的发现进行了比较。

  研究人员报告说,继续接受复方新诺明治疗的儿童与不服用该药的儿童相比,全身炎症程度较低。他们还发现链球菌的活性水平下降。更具体地说,他们发现停止服用抗生素的儿童患有不良健康事件的可能性比继续使用该药的儿童高出18%。

  在进一步研究抗生素对人体的影响时,研究人员发现,抗生素对16名成年患者的免疫细胞有直接影响——可以抑制炎症分子的产生。

  他们的结论是,尽管对这种抗生素存在普遍的耐药性,但让艾滋病毒携带者服用可以在一定程度上缓解他们的不良健康事件。


相关文章

古菌揭示潜在抗生素宝库

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......

新研究揭示微塑料抗生素复合污染的降解机制

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......

抗生素耐药性问题有望解决

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......

研究显示每年约有8500吨抗生素进入全球河流

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......

研究发现一种靶向细菌核糖体的新型广谱抗生素lariocidin

加拿大和美国研究人员报告说,他们发现了一种靶向细菌核糖体的新型广谱套索肽抗生素,对多种致病细菌表现出杀伤力,其中包括对现有药物具有耐药性的菌株,为应对抗生素耐药性问题提供了新路径。相关论文近日发表在英......

中国学者Nature发文:发现新型抗真菌抗生素

多重耐药致病真菌的全球传播对人类健康构成了严重威胁,因此有必要发现具有独特作用模式的抗真菌药物。然而,由于已知化合物的高频率重新发现和缺乏新的抗真菌药物靶点,传统的基于活性的筛选先前未描述的抗生素受到......

FAO:牲畜用抗生素2040年将增加30%

联合国粮农组织(FAO)分析认为,到2040年,全球牲畜抗生素使用可能比2019年增长近30%。这项发现凸显出在畜牧业领域开展全球协调行动的必要性,以减少抗生素的使用。相关研究4月1日发表于《自然—通......

苦心钻研28年,他让饲料中少用抗生素变成可能

日前,2024年湖北省科技奖结果揭晓,武汉轻工大学副校长、教授侯永清主持的“猪禽肠道健康营养调控关键技术及应用”项目获湖北省科技进步一等奖。侯永清教授。武汉轻工大学供图28年潜心饲料替抗研究肠道是营养......

默沙东(MRK.US)抗生素组合在华获批上市

12月2日,默沙东(MRK.US)的抗生素组合注射用亚胺西瑞(亚胺培南500mg+西司他丁500mg+瑞来巴坦250mg)在华获批上市。根据临床试验进展,推测此次获批的适应症为呼吸机相关性细菌性肺炎(......

光催化降解抗生素领域取得新进展

近日,西安建筑科技大学交叉创新研究院修复生态学研究团队在光催化降解抗生素领域取得进展,以活化生物炭(ACB)为载体,通过水热反应联合化学共沉淀法研发了新型N,S共掺杂生物炭基Ag3PO4复合光催化剂(......