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郑波:超级细菌尚不会人际传播

北大临床药理研究所的研究人员在读取实验结果 北大第一医院抗感染病房副主任医师郑波昨天接受记者采访时表示,超级细菌一般不会在健康人群间传播,因此人们不必过度恐慌。郑波是19家“超级细菌”监测哨点之一的北大第一医院的负责人。 给强悍的人穿上盔甲 记者:临床如何分别和鉴定超级细菌呢? 郑波:因为这类菌一般对碳青霉烯类药品耐药,如果患者体内一旦分离出了疑似的细菌,我们将首先确认是否耐药,但因为耐药也有可能是其他原因造成的,所以我们还要对其耐药原因进行鉴定。另外,还需做基因检查,看其是否携带耐药基因。 记者:和其他临床上的耐药菌类相比,超级细菌有何特点? 郑波:最大区别有两个,一个是广泛耐药,另一个是容易在菌与菌间传播,假如一个细菌携带了这种耐药基因,别的细菌没有耐药基因,那么耐药基因就会传递,相当于增强了其他菌的抗药能力。这就是说,有的菌毒力较强,但耐药性很差,如果一旦获得耐药基因,那么它就变得不容易被消灭,......阅读全文

郑波:超级细菌尚不会人际传播

北大临床药理研究所的研究人员在读取实验结果  北大第一医院抗感染病房副主任医师郑波昨天接受记者采访时表示,超级细菌一般不会在健康人群间传播,因此人们不必过度恐慌。郑波是19家“超级细菌”监测哨点之一的北大第一医院的负责人。  给强悍的人穿上盔甲  记者:临床如何分别和鉴定超级细菌呢?

解锁超级细菌耐药的传播机制

   细菌耐药性主要是由于耐药基因的广泛传播引起的,而多重耐药质粒融合传播,更使耐药基因的传播如鱼得水。  “多重耐药质粒可以携带多个耐药基因,通过接合转移在不同细菌之间传播,从而造成耐药基因的传播。进一步解析耐药基因及其传播机制的关键是要获得完整的质粒图谱。”扬州大学教授李瑞超与香港城市大学合作,

NDM-1超级耐药细菌正在全球快速传播

  在1月10日于北京举办的第六届传染病应对团山论坛上,全球NDM-1超级耐药细菌发现者、英国卡迪夫大学蒂莫西沃尔什教授报告了上述最新研究发现,并表示愿与中国科学家携手开展NDM-1超级耐药细菌控制研究。   NDM-1为沃尔什于2008年首先在印度患者中发现的一种新的超级耐药基因,编码一种新的耐

苍蝇体内竟发现耐药细菌,或许促进了耐药菌的传播

  医院获得性感染非常常见,对已经因另一种疾病而虚弱的患者构成严重风险。虽然医院采取了一些措施来避免这类感染,但有一件事他们经常忽略:昆虫。  科学家们以前也研究过医院里的昆虫问题,但研究主要集中在能在医院里繁殖的昆虫上,比如蚂蚁和蟑螂。一项最新研究表明,我们应该更担心飞虫,因为研究人员发现困在英国

揭秘细菌耐药性传播之谜,破解多重耐药菌不是梦!

   感染,曾是造成人类死亡的第一大疾病,是抗生素的发明,让这一曾经意味着死亡的疾病变成了几天就可治愈的"小病"。但正在人们为之欢呼之时,抗生素的耐药性问题不断凸显。在美国,每年至少有23,000人死于耐抗生素感染,作为抗生素滥用大国,中国的情况只会更严峻。今天,具有多重耐药基因的“超级细菌”兵临城

我国超级细菌监测网建成 尚未发现相关病例

  我国已建成“超级细菌”监测网络,记者9月15日从有关部门了解到,我国已经设立了包括协和医院、北大医院在内的19家哨点医院。卫生部要求各地发现“耐药细菌”病例必须在12小时内上报。北京市也将于今年年底前建立起自己的细菌耐药监测网,“超级细菌”是其监测重点。  卫生部新闻发言人邓海华9月15日在接受

DNA测序抑制超级细菌传播

  超级细菌的暴发困扰着英国剑桥市新生儿特殊护理病房的医护人员。在基因测序的帮助下,去年以来持续数月的困境终于结束了。刊登在近期出版的《柳叶刀―传染病》上的一份研究报告称,科学家首次测序了病原体基因,以便积极控制进行中的超级细菌暴发。   英国剑桥大学的临床微生物学家Sharon Pea

超级细菌来袭 细菌耐药已成“全球威胁”

  青霉素对许多致病菌不起作用了;结核病常规特效药对相当数量的病人失效了;青蒿素在非洲也遇到了耐药……   日前,中科院生物物理所等单位在《自然—基因组学》上发表了揭示结核分枝杆菌耐药性的文章;与此同时,中科院武汉病毒所在《艾滋病免疫综合征》上发表了关于HIV基因进化与传播耐药研究的

我国部分细菌耐药率高于发达国家 源于抗生素滥用

  合理使用就不会产生耐药性  抗生素滥用不只是过度使用,准确地说是不规范使用。该用的抗菌药物一定要用,不该用的一定别用,最忌讳“温柔一刀”  北京大学第一医院抗感染科主任医师郑波在出门诊时,好几位患者来询问:自己是不是感染了超级细菌?怎么吃了头孢拉定、盐酸左氧氟沙星等好几种消炎药都不见好

研究揭示细菌粉碎技术对抗超级耐药细菌

  研究人员利用液态金属开发了新的杀菌技术,这可能是解决抗生素耐药性这一致命问题的答案。  这项技术使用磁性液态金属的纳米颗粒来粉碎细菌和细菌生物膜--细菌茁壮成长的保护性"房子"--而不伤害有益细胞。  这项由RMIT大学领导的研究发表在ACS Nano杂志上,为寻找更好的抗菌技术提供了一个突破性