Science重要论文:抗生素,独特的刺客

近年来,微生物学领域的大批论文向从前所有关于抗生素抗菌机制的认识发出了挑战。“一系列研究这一现象的论文涌现出来,表明抗生素借助了一种普遍的杀伤机制,”美国东北大学抗菌剂发现中心主任、生物学系著名教授Kim Lewis说。 最初人们认为,三种主要类别的杀菌性抗生素各自利用了一种独特的途径来杀死细菌细胞——就像专业刺客只接受单一类型的武器训练一样。然而,那些最新的研究则提出,抗生素是以相同的途径发挥作用,促使细菌细胞生成了称作活性氧簇(ROS)的化合物。 “如果他们是对的,这将是一项重要的研究发现,有可能改变我们治疗患者的方式,”Lewis实验室高级研究员Iris Keren说。 Lewis说,这正是科学通常的运作方式,即不断向主流观点提出挑战。然而,在发表于《科学》(Science)杂志上的一篇新文章中,Lewis、Keren和研究伙伴们表明,这一选择性假设不能成立。他们发现,即使细菌无法生成ROS,仍易......阅读全文

Nature子刊:抗生素可能会助纣为虐,刺激细菌增长

  尽管抗生素可治疗各种有害细菌的感染,但最新的研究表明,它们在某些条件下也可能助纣为虐,成为细菌的刺激物。一项发表于《Nature Ecology & Evolution》的研究表明,暴露在抗生素下的大肠杆菌快速出现耐药性所需的基因突变,同时将群体规模增至三倍。  英国埃克塞特大学的Robert

科学家用汗液研发抗生素可对抗超级细菌

汗液中的化学物质人汗腺抗菌肽能够在略带酸性的含盐汗液中激活,刺透有害细菌的细胞膜,最终杀死这些细菌,例如超级细菌和致命的肺结核细菌 肺结核细菌。研究发现人汗腺抗菌肽能够对抗包括肺结核在内的很多已知病原体     据国外媒体报道,英国爱丁堡大学的科学家利用人体汗液中的抗菌肽研发一种抗生素,能够对抗

细菌培养常用培养基和抗生素的配制方法

   一、常用培养基   1、LB培养基   将下列组分溶解在0.9L水中:   蛋白胨10g   酵母提取物5g   氯化钠10g   如果需要用1NNaOH(~1ml)调整pH至7.0,再补足水至1L。注:琼脂平板需添加琼脂粉12g/L,上层琼脂平板添加琼脂粉7g/L。   2

细菌培养常用培养基和抗生素的配制方法

一、常用培养基1、LB培养基将下列组分溶解在0.9L水中:蛋白胨10g酵母提取物5g氯化钠10g如果需要用1NNaOH(~1ml)调整pH至7.0,再补足水至1L。注:琼脂平板需添加琼脂粉12g/L,上层琼脂平板添加琼脂粉7g/L。 2、SOB培养基将下列组分溶解在0.9L水中:蛋白胨20g酵母提取

Nature新研究发现细菌对抗抗生素的秘密武器

        2015年8月21日讯 --所有生物的生长都需要磷酸盐,这就是为什么每年全世界的农作物种植需要大量磷肥。在海洋中的一些区域营养成分很少,许多生物的生长都非常缓慢,因此一些细菌进化出高级机制能够从其他物质中提取磷酸盐。这些物质是由许多原始有机体产生,构成了海洋环境中最大的磷元素储备。其

英国滥用抗生素-超级细菌或致8万人死亡

  外媒称,英国政府在最新一份报告中警告,如果当地爆发大规模的“超级细菌”传播事件,可能导致约8万人死亡。  新加坡《联合早报》网站4月8日援引BBC报道称,英国政府在最新《全国紧急事务风险清单》报告中指出,由于当地医生使用抗生素不当,因此可能出现多种对抗生素产生抗药性的“超级细菌”。  一旦当地爆

科学家如何找到有效治疗细菌感染的最佳抗生素?

  对于细菌感染往往需要快速处理,而实验室要确定病人感染的类型常常是非常缓慢的,因此如果医生怀疑患者为细菌感染的话,其可能会给患者开具广谱抗生素,换句话说,这种抗生素能杀灭多种病原体,这种治疗往往有一定的缺点,有时候药物不仅不会发挥杀灭患者所感染的细菌的作用,还可能会增加细菌抗生素耐药的问题。图片来

美再次发现感染可耐强抗生素的“超级细菌”患者

美国研究人员11日说,美国发现第二例携带含基因MCR-1的“超级细菌”病例。这个基因会使细菌对被称为抗生素中“最后一道防线”的多粘菌素产生耐药性。 美国JMI实验室的研究人员在新一期美国《抗微生物制剂与化学疗法》期刊上报告说,在源于纽约一名患者的大肠杆菌中发现了MCR-1基因。不

50多年了,新抗生素终有望对抗最厉害“超级细菌”

英国《自然》杂志近日发表了一项微生物学新发现:科学家报告说,arylomycin一类的天然产物经化学优化后,能够成为对多重耐药革兰氏阴性菌(如大肠杆菌)感染具有强效、广谱抗菌活性的化合物。这项体外实验和小鼠实验的最新研究成果,可以让这类化合物成为一种全新的必需药物,用来对抗全球健康所面临的一大

“超级细菌”正在迫近,中国或陷入无抗生素可用的境地

  我国是世界上最大的抗生素生产和使用国,同时也是抗生素滥用和细菌耐药性的重灾区,抗生素滥用,特别是畜牧业领域尤其严重。   目前畜牧业养殖户普遍将饲用抗生素添加到饲料中,当保健品来促生长。而这导致的“超级细菌”风险、环境污染加重等问题,正在挑战国人健康底线。   “药当饭吃”,抗生素成动物保健

特殊分子可帮助传统抗生素抵御耐药性细菌感染

  来自制药巨头默克公司的一组研究人员曾经研究发现了一种特殊方法,可以促使抗微生物制剂失去杀灭特殊类型细菌的能力,使得细菌变得更加厉害;而近日刊登在Science Translational Medicine上的一项研究报道中,这组研究者描述了他们的最新研究成果,文章中研究者发现了一种特殊分子可以干

澳专家担忧食物恐携超级细菌-呼吁加强监管抗生素

  由于人类滥用抗生素,致使能抵抗所有试剂的超级病菌兴起。据澳大利亚“新快网”8月13日报道,澳大利亚奥斯丁医院传染病科教授葛瑞森(Lindsay Grayson)警告称,有一天超市的食物可能被超级病菌感染,为避免澳大利亚重回抗生素发现之前的黑暗时代,应尽快采取行动,加强对使用抗生素的监管。  据《

美国现首例“超级细菌”-全球无任何抗生素可治

  美国防部近日宣布,美国境内出现首例“无法被任何已知抗生素治愈”的“超级细菌”。美国“疾病预防与控制中心”(CDC)主任佛莱登(Tom R. Frieden)在华盛顿说,宾夕法尼亚州一名49岁女子女体内发现了一种非常罕见的大肠桿菌变种,全球没有任何抗生素可以抵抗。甚至连柯利霉素(Colistin)

服用抗生素治疗细菌性感染-什么时候能见效?

  当你发生了感染感觉很糟糕,去看医生后医生会给你开具抗生素的处方,当你开始服用抗生素后就想知道什么时候感觉能好一些,而这或许很难预测,因为每一种感染都是不同的,因为细菌的组合、感染类型、机体的免疫反应以及服用抗生素的时间点都会有所不同,这就会影响患者恢复的时间。图片来源:iran-daily.co

对付抗生素:细菌多种方法进化出相同耐药性

  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。  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健康造成越来越多的威胁。科学

新研究开发出细菌抗生素耐受性快速检测手段

  细菌耐药性问题的核心是缺乏快速而通用的抗生素敏感性试验(AST),该试验可以评估感染病原体对抗生素的敏感性,从而直接在临床治疗时提供治疗方案。在3月19日发表在开放获取期刊《PLoS Biology》上的两篇新论文中,来自加州理工学院Rustem Ismagilov实验室的研究人员开发了两种截然

感染病科专家解析超级细菌:中国买抗生素太随便

叶晓光教授在小谷围论坛上为读者揭秘超级细菌  10月18日报道 超级细菌的出现并不是人类的末日,但人类对抗生素这种抵御细菌感染药物的不合理使用,却加速了超级细菌出现的速度,增加了致病细菌对人体健康的影响。昨日,广州医学院第二附属医院感染病科主任叶晓光教授,出席在广东科学中心举行的第三

新型广谱抗生素再获FDA认可-能治疗7种细菌感染

  3月20日,Iterum Therapeutics公司宣布,美国FDA授予其在研创新抗生素sulopenem合格传染病产品(QIDP)资格,用于治疗四项适应症,它们包括社区获得性细菌性肺炎,急性细菌性前列腺炎,淋菌性尿道炎,和盆腔炎。这一在研新型抗生素获得QIDP资格的适应症达到7种之多。在20

内溶酶--细菌对抗生素耐药问题的解决方案?

如果您曾经有过伤口感染,金黄色葡萄球菌是一种在这过程中出现的常见细菌。 在大多数情况下,感染会自行消失,无需任何治疗。 但是,如果感染严重,则可能需要使用抗生素来根除细菌。事实上,我们中的许多人不知不觉地在我们的鼻子里藏匿了葡萄球菌,这对于它们而言是一个理想的栖息地,细菌可以在那里大量繁殖,即使我们

open-biology:解决细菌抗生素耐药性的新方法

  抗生素耐药性是21世纪最难以解决的健康问题之一。科学家们将其与气候变化并列为新世纪的科学难题。2014年的报告指出,抗生素耐药性的泛滥将会在2050年造成3亿人的死亡。  如今,来自澳大利亚悉尼理工大学的Carolyn Michael等人正试图寻找新的解决方案。  细菌以及其它一些微生物具有短暂

Nature:杀死超级细菌的新型药物类维生素A抗生素

  在一项新的研究中,来自美国布朗大学、哈佛医学院、埃默里大学和西北大学的研究人员发现一类能够杀死小鼠中的耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(methicillin-resistant Staphylococcus aureus, MRSA)的新型抗生素。这类被称为合成类维生素A抗生素(synthetic r

抗生素滥用提升病菌耐药性--欧盟向耐药细菌宣战

原文地址:http://health.people.com.cn/GB/16310503.html   电子显微镜下的耐药菌。在欧盟国家,耐药菌感染每年致死大约2.5万人。  11月18日是欧洲抗生素宣传日。专家警告,抗生素滥用正不断提升病菌耐药性,加之新药研发投入力度下降

科学家发现新型“超级细菌”-对抗生素有耐药性

  据俄罗斯卫星网13日报道,生物学家在巴西发现数十种新的沙门氏菌菌株,这些菌株对大多数常用的抗生素具有耐药性。科学家们将结论及抗击这些“超级细菌”的可行方法发表在《PLoS One》杂志上。  巴西圣保罗大学学者费南达阿尔梅达(Fernanda Almeida)称:“我们发现,在食物和人体内都有大

Nature子刊:这种抗生素消灭超级细菌-避免耐药性

  抗生素耐药性正日益成为影响全球人口健康的巨大威胁。有调查预测,如果这个问题得不到有效遏制,到2050年将有累计3亿人死于抗生素耐药,这比癌症死亡更可怕。  然而由于存在科学障碍以及投资回报降低等因素,抗生素的研发进展非常缓慢,远远跟不上抗生素耐药发展的步伐,因此,对不会直接导致耐药性的新型抗感染

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

Nature子刊:为了对付抗生素,细菌竟上演“变形记”

  众所周知,抗生素是具有抑菌或杀菌作用的药物,但主要针对的是已知的细菌策略(机制)。  对于细菌来说,想要在充满抗生素的世界里活下去,就必须要具备一些能有效应对压力的技能:要么与另一种细菌“勾搭”弄来一些特别的遗传物质;要么通过代际产生遗传变异,从而获得新特性以让抗生素逐渐失效。  在这些已知策略

核糖体结合“预组织”的抗生素克服了超级细菌

哈佛大学和其他地方的研究人员创造了一种合成抗生素,可以非常有效地对抗困扰许多现代抗生素的抗菌素耐药机制。一篇新的《科学》论文提供了该抗生素的设计、合成和评估的详细信息,题为“一种预先组织用于核糖体结合的抗生素克服了抗菌素耐药性”。这种抗生素被称为克利霉素,是使用一种称为基于成分的合成的方法设计的,这

针对抗耐抗生素细菌的个性化噬菌体生产

越来越多的细菌对抗生素产生了抗药性。噬菌体是对抗细菌的一种选择:这些病毒以一种高度特定的方式攻击特定的细菌。现在,慕尼黑的一个研究小组已经开发出一种新的方法,可以高效且无风险地生产噬菌体。世界卫生组织(世卫组织)认为多重耐药细菌是对健康的最大威胁之一。仅在欧洲联盟,每年就有3.3万人死于不能用抗生素

美再次发现感染可耐强抗生素的“超级细菌”患者

  美国研究人员11日说,美国发现第二例携带含基因MCR-1的“超级细菌”病例。这个基因会使细菌对被称为抗生素中“最后一道防线”的多粘菌素产生耐药性。  美国JMI实验室的研究人员在新一期美国《抗微生物制剂与化学疗法》期刊上报告说,在源于纽约一名患者的大肠杆菌中发现了MCR-1基因。不过,患者的详细

科学家利用基因编辑与耐抗生素细菌作斗争

埃克塞特大学的研究人员利用CRISPR-Cas基因编辑系统创造了一种针对抗生素抗性基因的质粒,有效地预防和逆转了抗性。该工具在实验室实验中显示出有希望的早期结果,开辟了一种潜在的新方法来对抗抗菌素抗性的全球健康威胁。通过利用细菌免疫系统作为基因编辑工具,一种可能有助于减少抗菌素耐药性传播的新工具正显