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粘菌素产生耐药性的沙门氏菌

近日,一项刊登在国际杂志Journal of Medical Microbiology上的研究报告中,来自北卡罗莱纳州立大学的科学家们通过对美国一名患者机体的样本进行研究,发现了一种能让沙门氏菌对抗生素产生耐药性的特殊基因,相关研究结果首次表明,mcr-3.1基因已经从亚洲传入了美国。图片来源:North Carolina State University 目前沙门氏菌有超过2500种血清型,在美国,肠炎沙门菌4,[5],12:i: -ST34是引发人群患病的主要原因,名为mcr-3.1的耐药基因能够让沙门氏菌对粘菌素(colistin)产生耐受性,而粘菌素是治疗耐多药沙门氏菌感染最后的“救命稻草”。研究者Siddhartha Thakur教授说道,公共卫生官员了解这种基因已经有一段时间了,2015年研究者发现,中国的mcr-3.1已经从染色体转移到了质粒上,这就为基因在不同有机体之间传输铺平了道路,比如,大肠杆菌和沙门氏......阅读全文

粘菌素产生耐药性的沙门氏菌

  近日,一项刊登在国际杂志Journal of Medical Microbiology上的研究报告中,来自北卡罗莱纳州立大学的科学家们通过对美国一名患者机体的样本进行研究,发现了一种能让沙门氏菌对抗生素产生耐药性的特殊基因,相关研究结果首次表明,mcr-3.1基因已经从亚洲传入了美国。图片来源:

关于多肽类抗生素的基本介绍

  多肽类抗生素polypeptide antibiotic 具有多肽结构特征的一类抗生素。包括多粘菌素类(多粘菌素B、多粘菌素E)、杆菌肽类(杆菌肽、短杆菌肽)和万古霉素。  从多粘杆菌属不同的细菌中分离出的一组抗生素,根据其化学结构的不同可分为多粘菌素A、B 、C、D、E、K、M和P8种,其中仅

黄芩苷可有效抑制硫酸粘杆菌素的神经毒性

100 μg/mL黄芩苷预处理显著减少硫酸粘杆菌素诱导的细胞核固缩和DNA片段化现象   从干燥的黄芩根中提取的黄芩苷具有抗氧化、清除氧自由基等的药理作用,研究显示其对β淀粉样蛋白诱导神经元损伤也有保护作用,但硫酸粘杆菌素作为一种抗生素在临床应用中存在神经毒性问题。东北农业大学蒋红博士所在团队想通

不只是病人,健康人也可“携带”“传播”耐药基因!

  中国研究人员发布最新报告称,在健康人中发现可抵抗多粘菌素的超级耐药基因mcr-1变体,而多粘菌素被视为抗生素中“最后一道防线”。这一发现意味着健康人能在不被觉察的情况下传播超级耐药基因,提示健康人中的耐药基因携带情况值得关注。  这项研究发表在最新一期的美国《抗微生物制剂与化学疗法》月刊上。论文

研究探明新型耐药基因mcr流行和传播特征

近日,江苏省动物重要疫病与人兽共患病协同创新中心、扬州大学兽医学院教授王志强研究团队与四川省疾病预防控制中心合作,在《感染杂志》(Journal of Infection)发表了最新研究论文。该研究调查了2014年~2017年间多粘菌素耐药基因mcr在四川省临床沙门氏菌株中的流行特征,以及全球mcr

欧盟发2017/2018人畜共患病细菌抗菌素耐药性报告

  2020年3月3日,欧盟食品安全局(EFSA)发布2017/2018人畜共患病细菌抗菌素耐药性(antimicrobial resistance ,AMR)的总结报告。  2017-2018年期间,欧洲食品安全局和欧盟疾病预防控制中心(ECDC)共同分析了28个欧盟成员国提交的人畜共患病细菌的抗

中英启动控制抗菌素耐药性合作项目

  针对抗菌素耐药性问题,中国卫生部医院管理研究所与英国驻华使馆12日共同启动一项政策合作项目,旨在应对耐药“超级细菌”和滥用抗生素的全球性挑战。  抗菌素耐药性问题是中英两国乃至世界其他国家所共同面临的最为严重的全球健康问题之一。该项目将持续至2015年4月,探讨如何以最佳方式保持抗菌素药物目前的

Nature:粘菌素耐药基因将终结抗生素历史?非也!

  今年11月,《柳叶刀.传染病》杂志上曾刊出爆炸性消息:来自中国的研究团队在动物和人身体细菌样本中均发现了一种新型耐药基因:粘菌素耐药基因(MCR-1基因)。这种抗药性可通过质粒,在细菌之间轻易地转移,目前在丹麦、 荷兰、法国及泰国均已检出该耐药基因。  粘菌素,属于多粘菌素类抗生素,由于具有肾毒

美国CDC发布肠道病菌耐药性调查报告

  据美国疾控中心(CDC)消息,美国CDC日前发布肠道病菌耐药性调查报告,报告显示部分病菌的耐药性降低,然而也有病菌的耐药性变强。   该调查报告以2003-2007年度的耐药性作为基点,对比了2012年耐药性水平。   报告中的数据来自“美国国家耐药性检测系统”,该系统由美国CDC、FDA、US

世卫组织呼吁全球大力控制抗菌素耐药性

  世界卫生组织日前再次呼吁,为控制抗菌素耐药性,全球应作更大努力,通过开发和使用临床诊断手段,并采用日益改进的全球信息技术,追踪和控制耐药性问题的扩散,避免不断出现“超级细菌”。   世卫组织在本月的《简报》中发表了有关抗菌素耐药性的研究论文,指出抗菌素耐药性是一个严重问题,影响到传染病控制的核