不少人认为,将两种抗生素联合使用,是快速治愈疾病的好办法。不过Science网站报道的一项新研究显示,这种双管齐下的策略会适得其反,给超级耐药菌创造了在资源竞争中取胜的机会。
在遇到顽固疾病时,人们会将不同作用方式的药物联合起来使用,以加强治疗效果。这种策略被认为能在有效杀死病原菌的同时,延缓耐药性的出现。目前,医生们就在利用不同药物的这种协同效应,对HIV、肺结核和癌症进行治疗。当面对耐甲氧西林金黄色葡萄球菌MRSA的感染时,一些医生也会同时使用不同的抗生素。虽然短期来看,这些抗生素组合可以有效抗菌,但人们还并不了解它们的长期效果。
英国Exeter大学的Robert Beardmore领导研究团队,测试了抗生素协同作用的长期效果。他们选择对多西环素(doxycycline)和红霉素(erythromycin)进行研究,这两种抗生素是用于治疗大肠杆菌感染的,而且它们的组合在24小时内非常有效。研究人员用上述两种抗生素处理大肠杆菌,并跟踪了细菌的增殖情况,大肠杆菌比MRSA更易于研究。
研究人员发现,在抗生素处理的第一天,细菌生长大幅下降。但在第二天,大肠杆菌菌群发生了爆炸式增长,原本降低了90%的细菌,在第二天激增了500%。随后,研究人员对这些获得抗性的大肠杆菌进行了基因组测序,基因组中包含约5000个基因。研究显示,这些大肠杆菌具有大量的重复基因,赋予细菌四种抗药途径,其中包括能将抗生素排出细菌的“外排泵”。这项研究发表在四月二十三日的PLOS Biology杂志上。
研究团队在遗传学信息的基础上,对细胞和基因的行为进行了数学模拟,模拟结果与实验观察相吻合。研究人员指出,利用药物的协同作用进行持续处理,会催生出更多具备“外排泵”的细菌。这样的抗生素环境,帮拥有特殊装备的细菌除掉了几乎所有竞争者,使超级耐药菌获得更多资源,并疯狂增殖占据绝对优势。正因如此,对细菌的攻击越强,细菌的总数反而越高。
这项研究为人们敲响了警钟,指出在使用抗生素时,双管齐下的恶策略并不总能奏效。Beardmore希望这一发现能够帮助人们开发出更好的抗菌策略(例如MRSA和大肠杆菌),对细菌的耐药性问题加以控制。比如,不再同时服用两种抗生素而是交替使用,以免让多重耐药菌占据优势。
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......
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......
图主动靶向诱导细菌钙化并激活宿主固有免疫治疗耐药菌感染示意在国家自然科学基金项目(批准号:22277107)等资助下,浙江大学转化医学院王本团队联合医学院附属第二医院徐峰团队在耐药菌感染治疗方面取得新......
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......
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......
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......
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......
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......
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......