南开学子发现京津冀扬尘中“超级细菌”分布规律

6月5日世界环境日之际,南开大学针对京津冀地区城市扬尘中抗生素抗性细菌及抗性基因的研究正式结题。研究结论提示,在关注城市扬尘的同时,更要关注城市扬尘中的“超级细菌”。 2015年4月开始,南开大学环境科学与工程学院2013级本科生周昊联合同学旷宇、李昭环组成科研团队历时两年,分别在夏季和冬季,从华北地区主要城市:北京、天津、石家庄的各类建筑表面收集扬尘样本,研究其中的细菌和相关的抗生素抗性基因(ARG)和抗生素抗性细菌(ARB)。团队还结合细菌培养和细菌种属鉴定等方法,获得了京津冀城市表面扬尘细菌群落和抗生素抗性基因分布的数据,以及城市土地利用类型和季节差异是否影响ARG分布和细菌群落结构的模式。 研究发现,京津冀城市扬尘中确实大量存在着种类繁多的细菌以及抗生素抗性基因和抗生素抗性细菌,即所谓的“超级细菌”。同时,上述微生物分布呈以下规律:细菌、抗生素抗性基因丰富度夏季显著高于冬季;夏季人口密集的商业区细菌多样性最高,冬......阅读全文

新型抗生素有效杀伤革兰氏阴性细菌

  许多威胁生命的细菌对现有抗生素的抵抗力日益增强。如今,在一项新的研究中,来自瑞士苏黎世大学和Polyphor公司(Polyphor AG)的研究人员发现一类具有独特活性和作用机制的新型抗生素:嵌合拟肽类抗生素(chimeric peptidomimetic antibiotics),这是对抗抗菌

科学治理扬尘、建筑渣土扬尘治理措施

  目前,国内空气污染严重,而建筑施工产生的渣土扬尘污染是影响城市空气质量的主要缘由之一。渣土扬尘污染是建筑施工过程中产生的无组织颗粒物污染,既包括施工工地内部各种施工环节形成的一次扬尘,也包括因渣土运输车辆带泥上路以及渣土滴洒在工地外部道路上所形成的二次交通扬尘。   关于渣土扬尘整治,由于得不

英合成抗生素杀灭超级细菌,不会诱发细菌耐药性

  英国林肯大学研究人员合成一种抗生素,能够杀灭“超级细菌”,治愈实验鼠的细菌感染。研究论文刊载于最新一期《医学化学杂志》。   201803271522130378125.jpg   这种抗生素名为Teixobactin,由美国科学家2015年在土壤中发现,是近30年来第一种新型抗生素,可以杀

荧光定量PCR及高通量测序方法研究抗生素抗性基因

  抗生素自发明以来被广泛使用,曾经被认为是可以治愈任何细菌感染的灵丹妙药。然而,由于多种因素的影响,21世纪以来细菌抗生素抗性(耐药性)问题日益突出,导致抗菌药物治疗失效时有发生,因此抗生素抗性基因被认定为新兴污染物。细菌抗生素抗性虽然是环境中的自然现象,但随着环境中抗生素、重金属和杀菌剂等浓度升

黑河上游固氮细菌群落结构与多样性研究获得进展

  氮是高寒生态系统的限制性营养元素,对固氮细菌多样性及其影响因素的研究有助于解决高寒生态系统土壤氮缺乏的难题。   中国科学院寒区旱区环境与工程研究所科研人员在祁连山区冰沟选择了两种典型植被进行样方调查和土壤样品采集。通过对其土壤理化性质进行测定,对两种植被土壤中的固氮细菌多样性和丰度用克隆文库(

鳄蜥保护区塑料圈细菌群落结构特征研究迎进展

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/8/506010.shtm

农业用地的转换导致土壤细菌群落和功能的同质化

西北农林科技大学生命科学学院韦革宏教授团队发现农业土地利用变化影响土壤微生物群落和功能关系,近日该成果发表在《自然-通讯》上。研究通过大尺度的土壤样本调查,结合全球尺度meta分析,比较了自然生态系统(森林、草地和湿地)与农田土壤微生物群落和功能的差异。研究发现,农业用地的转换导致了土壤细菌群落和功

改写抗生素历史|科学家发现针对革兰氏阴性细菌抗生素

  对于耐药革兰氏阴性病原体,目前对新型抗生素的需求尤为迫切。革兰氏阴性菌具有高度限制性的通透性屏障,这限制了大多数化合物的渗透。结果,在1960年代开发了针对革兰氏阴性细菌的最后一类抗生素。  2019年11月20日,美国东北大学Kim Lewis团队在Nature 在线发表题为“A new an

英国研究合成抗生素杀灭超级细菌,不会诱发细菌耐药性

  英国林肯大学研究人员合成一种抗生素,能够杀灭“超级细菌”,治愈实验鼠的细菌感染。研究论文刊载于最新一期《医学化学杂志》。   201803271522130378125.jpg   这种抗生素名为Teixobactin,由美国科学家2015年在土壤中发现,是近30年来第一种新型抗生素,可以杀

英国研究合成抗生素杀灭超级细菌,不会诱发细菌耐药性

  英国林肯大学研究人员合成一种抗生素,能够杀灭“超级细菌”,治愈实验鼠的细菌感染。研究论文刊载于最新一期《医学化学杂志》。   这种抗生素名为Teixobactin,由美国科学家2015年在土壤中发现,是近30年来第一种新型抗生素,可以杀死耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)和耐万古霉素肠球菌(

细菌为何“超级”――抗生素滥用的背后原因

  “超级细菌”威胁人类,再次将人们的目光引向抗生素滥用问题。13日,中国疾病预防控制中心提示公众慎用抗生素,对抗生素使用要坚持不随意买药、不自行选药、不任意服药、不随便停药的“四不”原则;14日,卫生部官网发布《专家解读耐药细菌知识》,再次重申这一意见。  虽然提醒和呼吁接踵而至,

抗生素促进细菌的菌膜生成的机制

  许多人都把服用抗生素作为治疗细菌感染的方法。而来自北卡罗来纳大学教堂山分校研究者们认为这一观点需要做一些修改了。  由该校微生物与免疫系的Elizabeth Shank博士以及药学系的研究生Rachel Bleich主导完成的这项研究不仅为我们治疗细菌感染提供了新的思路,而且从根源上改变了我们对

抗生素“魔术贴”捆住细菌逃逸的“手脚”

抗生素菌丝酶通过组装成较大结构,锁定在细菌细胞表面,就像魔术贴两侧粘在一起。科技日报北京5月23日电 (记者张梦然)荷兰乌得勒支大学研究人员发现,一种名为菌丝霉素的小分子抗生素可以组装成较大结构,锁定在细菌细胞表面,就像魔术贴两侧钩环密合粘在一起那样,使细菌无法逃脱,从而无法继续感染身体细胞。相关论

细菌对β内酰胺类抗生素耐药机制

  ① 细菌产生β-内酰胺酶(青霉素酶、头孢菌素酶等)使易感抗生素水解而灭活;  ② 对革兰阴性菌产生的β-内酰胺酶稳定的广谱青霉素和第二、三代头孢菌素,其耐药发生机制不是由于抗生素被β-内酰胺酶水解,而是由于抗生素与大量的β-内酰胺酶迅速、牢固结合,使其停留于胞膜外间隙中,因而不能进入靶位(PBP

抗生素“魔术贴”捆住细菌逃逸的“手脚”

抗生素菌丝酶通过组装成较大结构,锁定在细菌细胞表面,就像魔术贴两侧粘在一起。图片来源:《自然·微生物学》科技日报北京5月23日电 (记者张梦然)荷兰乌得勒支大学研究人员发现,一种名为菌丝霉素的小分子抗生素可以组装成较大结构,锁定在细菌细胞表面,就像魔术贴两侧钩环密合粘在一起那样,使细菌无法逃脱,从而

J-Bacteriol:致命细菌如何躲避抗生素攻击?

  细菌感染不仅是令人不快的经历,而且还可能是主要的健康问题,尤其是目前有些细菌对抗生素已经产生抵抗力。因此,研究人员正在尝试开发可以对抗细菌的新型抗生素,同时试图使目前的抗生素治疗更加有效。图片来源于网络  现在,研究人员在铜绿假单胞菌感染中取得了突破,该细菌以感染肺部以引起囊性纤维化而臭名昭著。

Bioorganic-Chemistry:新型抗生素能够杀伤“超级细菌”

  世界卫生组织已宣布耐药性是2019年对全球健康的最大威胁之一,其中MRSA成为最严重的问题之一。尽管在全球范围内进行了大量的药物研发投资,但自1980年代中期以来,寻找新抗生素的工作一直没有进展。  最近,香港中文大学应等机构的研究团队开发的新型抗微生物剂“ Nusbiarylins”,被证明能

抗生素的细菌抗药性危害介绍

  人类发现并应用抗生素,是人类的一大革命。但随着抗生素在临床上的广泛使用,很快便出现了耐药性,不仅使抗生素的使用出现了危机,而且“超级耐药菌”的出现使人类的健康又一次受到了严重的威胁。  医学研究者指出,每年在全世界大约有50%的抗生素被滥用,而中国这一比例甚至接80%。在中国,印度和巴基斯坦等国

直击抗生素滥用①:“超级细菌”哪里来

    医学界流行着这样一句话:在美国买枪很容易,买抗生素很难,但在中国恰好相反。世界卫生组织建议,抗生素在医院的使用率不超过30%,而我国的使用率却达70%左右。据统计,目前全国使用量、销售量排在前10位的药品中,抗菌药物名列前茅。抗生素滥用成为一个重大公共卫生问题,成为威胁公众

耐抗生素细菌背后的惊人机制

  每年,有更多的细菌菌株对我们用以治疗致命性感染的抗生素,发展出了耐药性。美国斯克里普斯研究所(TSRI)的科学家们,一直都在努力开发新型抗生素,包括arylomycin,但是试验表明,细菌也有可能对arylomycin产生耐药性。  现在,TSRI的科学家们发现,一种重要的人类病原体——金黄色葡

德国研究用“古老”细菌制造强效抗生素

  德国汉斯—克内尔研究所1月26日发表新闻公报说,该所研究人员发现,一种“古老”细菌或可用于制造强效抗生素,以有效对抗部分耐药细菌。   据介绍,这种细菌存在于意大利石器时代的壁画中,研究人员发现它可产生抗生素 Cervimycin,这种抗生素能消灭耐甲氧西林金黄色葡萄球菌等耐药细

徐建国:“超级细菌”敲响“抗生素滥用”警钟

日前,中国疾病预防控制中心传染病预防控制所所长、中华预防医学会常务理事徐建国在首都科学讲堂上表示,中国内地首次在屎肠球菌里发现NDM-1基因,对于研究该基因的产生及其防治控制有重大意义;“超级细菌”不具备大流行的能力,但从中看出中国的耐药性问题空前严峻,提倡抗生素的个体化治疗,倡议“第二次

滥用抗生素成就“超级细菌”-专家呼吁反思

  近日有报道称,一些赴印度接受治疗的患者感染了一种新型超级细菌,其含有一种叫NDM-1的基因。这种细菌对现有的绝大多数抗生素都“刀枪不入”,甚至对碳青霉烯类抗生素也具有耐药性,而碳青霉烯类抗生素通常被认为是紧急治疗抗药性病症的最后方法。   目前,这种变种超级细菌已经传播到英国、美国、加拿大、澳

抗生素失效?用噬菌体“打败”超级细菌

  科技日报北京1月30日电 感染了超级细菌的患者并非无药可救,噬菌体有望成他们的新救星。据《麻省理工技术评论》网站29日报道,随着DNA测序和人工智能的发展,美国一些初创公司正将这种“细菌杀手”变成抗生素的替代品。   随着越来越多的细菌对现有药物产生了抗药性,对替代品的需求很迫切。美国每年大约

细菌对β内酰胺类抗生素耐药机制

  ① 细菌产生β-内酰胺酶(青霉素酶、头孢菌素酶等)使易感抗生素水解而灭活;  ② 对革兰阴性菌产生的β-内酰胺酶稳定的广谱青霉素和第二、三代头孢菌素,其耐药发生机制不是由于抗生素被β-内酰胺酶水解,而是由于抗生素与大量的β-内酰胺酶迅速、牢固结合,使其停留于胞膜外间隙中,因而不能进入靶位(PBP

抗生素治疗或会改变早产婴儿机体的微生物群落

  近日,一项刊登在国际杂志Nature Microbiology上的研究报告中,来自华盛顿大学圣路易斯医学院的科学家们通过研究发现,利用抗生素治疗早产儿超过20个月似乎会促进其机体中耐多药肠道菌群的发展。  文章中,研究人员使用高速DNA测序和先进的计算分析技术对32名婴儿的粪便样本进行分析,这些

通过高通量测序分析细菌群落分布-提供文物保护新思路

  2月7日,中国科学技术大学科技史与科技考古系龚德才教授团队在国际期刊《Scientific Reports》发表学术论文,题为《考古发掘前墓葬环境研究新视角:通过高通量测序分析细菌群落分布》(A new perspective on studying burial environment bef

扬尘在线监测系统24小时监测扬尘污染

系统无疑帮助各工地单位做好自检的重要手段。      扬尘是大气污染的四大关键环节之一,目前城市扬尘污染治理中三大问题突出,一是建筑工地等污染源企业普遍缺乏主体责任意识,需要24小时不间断监控;二是监控点多、面广、线长,而管理人员数量少、疲于应付;三是信息不共享、治理环节多、协同成本高、治理

细菌隐藏的对付抗生素的秘密武器

  图片展示了两类大肠杆菌菌株(野生型和GASP)在平坦表面生长时彼此竞争的状态。 野生菌株是绿色,GASP是红色。 当科研人员把细菌放入到更为复杂的微液体仪器时,他们观察到了菌株迅速进化出不同类型的抗药性变异。  华盛顿2014年9月9日—致病细菌能够进化出抗生素耐药性的能力在世界范围内对人类

完全不怕抗生素?“超级细菌”没那么猛

   所谓的“超级细菌”再次挑动公众神经,传播过程中其严重程度也被无端夸大。近日,一则关于“超级细菌”的消息引起广泛关注。消息称,中国研究人员在从人体内采集的细菌中,发现了一种能对终极抗生素产生强耐药性的MCR-1基因。有舆论称,MCR-1基因的出现,意味着人类所用抗生素中的“最后一道防线”有被攻破