罗氏454追踪“超级细菌”传播途径

2011年6月,一位女性肺部感染伴呼吸困难的患者被美国国家健康研究所的医院收治,很快被确诊感染了对多种抗生素具有耐药性的肺炎克雷博氏菌,在其住院期间医院使用了最严格的防止院内感染的措施,包括隔离病人、清洁病人所接触的医疗器械等等。在其住院期间,未发现院内感染事件,病人于2011年7月治愈出院。然而,时隔一个月,再次出现了同一种具有耐药性的肺炎克雷博氏菌感染病例。短短5月的时间,共出现17位病人相继感染,其中10人死亡,6人死于肺炎克雷博氏菌。此事引起医院的密切关注,这些新出现的病例是否来自第一个病例?为什么在最严密的疫情控制措施之下仍然发生了超级细菌的传播?是这些现有的疾控措施失效,还是尚有其他传播渠道尚未得到控制?在这个真实的传染病事件中,研究人员利用罗氏454测序仪对超级细菌的传播途径以及其耐药性突变的进化进行了追踪1。最初使用传统的脉冲电泳或者PCR分析方法,只能将病人所感染的确认为ST 258型肺炎克雷博氏菌而无......阅读全文

罗氏454追踪“超级细菌”传播途径

2011年6月,一位女性肺部感染伴呼吸困难的患者被美国国家健康研究所的医院收治,很快被确诊感染了对多种抗生素具有耐药性的肺炎克雷博氏菌,在其住院期间医院使用了最严格的防止院内感染的措施,包括隔离病人、清洁病人所接触的医疗器械等等。在其住院期间,未发现院内感染事件,病人于2011年7月治愈出院。然而,

罗氏454测序分析软件升级

  罗氏公司近日宣布推出一款新的软件包(v2.8),能显著改善其GS FLX+系统上长读取鸟枪法测序的性能。这一测序平台能带来百万个读取,其读长超过1000 bp。此次改进将让研究人员发现更多复杂的遗传变异,并揭开隐藏在基因组、转录组和宏基因组样品中难以测序的区域下的生物学秘密。   罗氏

超级细菌由来已久不必担心-可阻断传播途径

  1928年弗莱明发明青霉素对细菌感染有效以前,人体死亡的第一位原因是细菌感染(各种炎症)。千百年来,大量的细菌感染曾是无药可治的绝症,造成了难以计数的人类死亡。自从青霉素揭开了抗菌药物家族拯救人类生命开端,人类平均寿命至少增加10多岁。于是,人们乐观地认为,抗生素已经彻底解决了细菌感染的问题。 

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 Peacoc

罗氏454高通量测序平台的特点及应用

Genome Sequencer FLX (GS FLX)系统是罗氏454 公司的第二代测序台,GS FLX的命名正是来源于其在多领域的灵活(flexible)应用。随着该系统性能和应用领域的不断提升和扩展,必将带动整个测序领域的技术发展,对大规模基因序列研究的相关应用领域产生巨大的推动作用。美吉生

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,

英绘出“超级细菌”传播路线图

  英国研究人员在1月22日出版的美国《科学》杂志上发表报告说,通过检测基因的变化,他们绘制出“超级细菌”——耐甲氧西林金黄色葡萄球菌在各大洲间的传播路线图。   英国韦尔科姆基金会桑格研究所报告说,利用新一代基因检测技术,可以对细菌基因组进行完整的分析,并根据基因变异情况得出各地细菌间的家族谱系

研究发现铜可以阻止超级细菌传播

  英国南安普敦大学的一项最新研究表明,铜可阻止一种含有“NDM-1”的新细菌的传播。这种细菌由于对几乎所有抗生素都具有耐药性,并且已经传播到欧洲,因而被命名为“超级细菌”。  如果细菌携带能够促使“NDM-1”分泌的基因,那么就会对所有抗生素产生耐药性。“NDM-1”目前已在7

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?

植物可能正在向人们传播超级细菌!

  近日,研究人员已经揭示了植物性食物是如何作为一种媒介,将抗生素耐药性传递到肠道微生物组。该研究已在美国微生物学会(ASM)年度会议上发表。抗生素耐药性已对全球公共卫生、食品安全和经济负担构成了严重威胁。为了防止这些感染,了解抗生素耐药细菌及其基因是如何从肉类和植物性食物中传播是至关重要的。  据

专家称“超级细菌不会广泛传播”

  “超级细菌”被报道以来,越来越多的人开始关注细菌耐药问题。昨日,卫生部转发专家对耐药菌的解读,称由于抗菌药物的广泛使用,全球耐药情况非常严峻,所有细菌都已有耐药现象发现。  但是专家认为,细菌获得耐药性并不改变致病能力,一般也不会产生新的感染类型,最主要的挑战在于细菌获得耐药后,治疗困

利用454技术进行结核杆菌全基因组测序有效追踪疫情传播

  众所周知,肺结核多数是由结核分枝杆菌感染肺部引起的肺部感染性疾病,已成为一个严重威胁人类健康的疾病。世界卫生组织(WHO)统计表明,全世界每年发生结核病800~1000万,每年约有300万人死于结核病,是造成死亡人数最多的单一传染病。1993年WHO宣布“全球结核病紧急状态”, 认为结核病已

罗氏454测序用于野生双峰驼基因组图谱绘制

  中国及中亚细亚温带荒漠地区的骆驼均为双峰骆驼(Bactrian camel),中国的双峰驼集中分布于内蒙古西部、宁夏、新疆、甘肃的温带荒漠和荒漠草原区,占全国总驼数的95%。且中国尚有数量比大熊猫还少的世界珍稀濒危动物―野生双峰驼存在。内蒙古阿拉善盟是中国骆驼最多的地区,拥有双峰驼10万峰以

罗义:掀开环境中“超级细菌”面纱

  “十年之前,我开始涉足环境细菌耐药这个新领域,十年之间,我集中精力做好这一件事。”南开大学环境科学与工程学院教授罗义,是一位美丽而知性的博士生导师,同时坚韧而刻苦。  十年之间,她掀开了耐药细菌进入环境的面纱,让国内外相关学者第一次关注到这个神秘的领域。  抗生素作为人类医学的重要发明,问世以来

NDM1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

钟南山:我国不会流行超级细菌-可能少量传播

  ■后甲流时代类似流感或会经常出现   《新文化报》:本月10日,世界卫生组织宣布,甲型H1N1流感大流行已经结束,甲型H1N1病毒的传播基本上接近尾声。后甲流时代,我们需要注意什么?   钟南山:与一般季节性流感病毒相比,甲流只是规律不同而已。今后,像甲流这种(病毒),以后可能会经常出现,回

Genome-Res:全基因组测序追踪耐药细菌传播机制

  耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)是一种常见的引发院内感染的致病菌,其也是资源不足医院感染的一大负担,此前当资源较好的临床机构运用全基因组测序来追踪MRSA的扩散时,针对有限的感染控制的传播动力学常常并不清楚,近日,来自剑桥大学的研究人员就利用全基因组测序的技术揭示了高传播率的资源受限医院中M

中国新“超级细菌”基因追踪:能抗“最强抗生素”

  近日,一则关于“超级细菌”的新闻引起了人们的恐慌。据英国媒体报道,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新基因。这种名为mcr-1的基因,被认为已经具有在细菌种群间传播和变化的高传染性,可能蔓延、威胁全球,而我国已有人曾受感染。  11月23日,其主要研究者中

病毒传播途径

  1.水平传播  水平传播是指病毒在人群中不同个体之间的传播,包括病毒从动物到人的传播。常见的水平传播方式有以下几种。  (1)经呼吸道传播:病毒经空气、飞沫等吸入感染,如流感病毒、风疹病毒等。  (2)经消化道传播:病毒污染了食物和水源,经口食入而感染。如甲型肝炎病毒、脊髓灰质炎病毒等。  (3

罗氏454起诉赛默飞Ion-Torrent-三项ZL侵权

  近日,罗氏454将赛默飞世尔告上法庭,他们起诉赛默飞旗下的Ion Torrent侵犯了他们的3项ZL。这3项ZL都与测序前样本处理使用到的一项技术——微乳液PCR有关,ZL号(美国)分别为7323305、8748102、8765380。  赛默飞和罗氏都拒绝对诉讼发表评论。值得注意的是

震惊!植物竟然可能将超级细菌传播给人类!

  耐抗生素感染对全球公共卫生、食品安全和经济负担构成威胁。为了预防这些感染,了解耐抗生素细菌及其基因如何通过肉类和植物性食品传播至关重要。研究人员现在已经展示了植物性食物是如何作为一种媒介将抗生素耐药性传递到肠道微生物群的。这项研究发表在美国微生物学会的年会上。图片来源:Rocky Mountai

震惊!植物竟然可能将超级细菌传播给人类!

  耐抗生素感染对全球公共卫生、食品安全和经济负担构成威胁。为了预防这些感染,了解耐抗生素细菌及其基因如何通过肉类和植物性食品传播至关重要。研究人员现在已经展示了植物性食物是如何作为一种媒介将抗生素耐药性传递到肠道微生物群的。这项研究发表在美国微生物学会的年会上。图片来源:Rocky Mountai

制药公司惠氏否认超级细菌阴谋论

  滥用抗生素助推“超级细菌”出现    一种对大部分抗生素均具有抗药性的“超级细菌”突然现身。多国专家就此指出,这次出现的“超级细菌”虽然难以治疗,但比较容易防控。而这次事件的教训是,应该坚决制止滥用抗生素。   法国医学与健康研究所专家帕特里斯·诺曼德在接受法国《观点》杂志网站采访时说,“

研究发现气溶胶是植物细菌病害传播重要途径

  近日,中国农业科学院蔬菜花卉研究所研究员李宝聚团队首次发现气溶胶是黄瓜细菌性角斑病在设施环境的重要传播途径,为黄瓜细菌性角斑病的绿色生态防控提供了新思路。相关研究成果在线发表于《整体环境科学》。  目前公认的植物细菌病害的传播途径主要包括种子带菌、土壤带菌、风雨、水流传播以及农事操作等被动传播方

超级细菌迅猛传播:如何免于无药可治的未来

  在医院里,在社区中,耐药性越来越强的各种“超级细菌”频繁出现,被喻为“随时可能发生爆炸的定时炸弹”。近两年来全球超级细菌呈现放大性增长,传播迅速。时隔10年,世卫组织在世界卫生日来临之际再提抵御抗菌素耐药性,以此警示:今天不采取行动,明天就无药可用。  仅仅是飞往印度享受了一次愉

葡科学家称海鸥可能携带并传播超级细菌

显微镜下的“超级细菌”   葡萄牙科学家发现,海鸥可能是超级细菌的载体,并且可能正在传播一种难以治疗的传染病。此项研究成果已经发表在美国《蛋白质组学研究期刊》上。  葡萄牙山后-上杜罗大学的研究人员通过对57份里海鸥排泄物样本进行分析之后发现,1/10的样本都携带对一种名为万古霉素的

超级细菌通过修饰多糖逃避宿主免疫细胞并传播感染

  谢菲尔德大学领导的一项新研究已经发现了医院里的超级细菌是如何避开免疫系统而导致感染的,这为新的治疗方法铺平了道路。  谢菲尔德大学分子生物学和生物技术系领导的这项研究调查了粪肠球菌(E. faecalis)如何引起危及生命的感染。粪肠球菌常见于人类消化道。虽然粪肠球菌对健康携带者无害,但它也是一

简述单核细胞增生李斯特氏菌的传播途径

  单核细胞增生李斯特氏菌主要以食物为传染媒介,是最致命的食源性病原体之一,造成二至三成的感染者死亡,其致死率甚至高过沙门氏菌及肉毒杆菌。人主要通过食入软奶酪、未充分加热的鸡肉、未再次加热的热狗、鲜牛奶、巴氏消毒奶、冰激凌、生牛排、羊排、卷心菜色拉、芹菜、西红柿、法式馅饼、冻猪舌等而感染。约80%

法国又发现一例超级细菌病例-呈跨国传播趋势

    法国国家医学与健康研究所19日说,法国一家医院日前在一名患者身上发现了具有超强抗药基因的细菌菌株,这是法国发现的第二例“超级细菌”病例。  医学与健康研究所的专家帕特里斯诺德曼当天对媒体说,患者为女性,曾在印度住院进行手术治疗。8月中旬返回法国后,她被检查出泌尿系统感染。医生

宠物可携带并传播“超级细菌”--人传染且致病风险低

  英国研究人员22日报告说,家中的猫狗等宠物也可能携带被称为“超级细菌”的金黄色葡萄球菌。不过,喜爱猫狗的人也不必太过担心,因为被宠物传染且致病的风险依然很低。  金黄色葡萄球菌是一种常见病菌,能引起皮肤损伤、心内膜炎、急性肺炎、骨髓炎和败血症等多种感染。此类病菌会对抗生素产生多重耐药性,其中对青