关于超广谱β内酰胺酶的简介

超广谱β -内酰胺酶(ESBL)是以灭活窄谱和广谱头孢菌素、单环类抗生素及抗格兰阴性杆菌青霉素等抗生素为特征的β -内酰胺酶。 体内菌群的种类和比例正常,人体处于动态平衡。......阅读全文

关于超广谱β-内酰胺酶的简介

  超广谱β -内酰胺酶(ESBL)是以灭活窄谱和广谱头孢菌素、单环类抗生素及抗格兰阴性杆菌青霉素等抗生素为特征的β -内酰胺酶。  体内菌群的种类和比例正常,人体处于动态平衡。

关于超广谱β内酰胺酶检测的简介

  超广谱β-内酰胺酶(Extended Spectrum Beta-Lactamases,ESBLs)是以灭活窄谱和广谱头孢菌素、单环类抗生素及抗-革兰阴性杆菌青霉素等抗生素为特征的β-内酰胺酶。大肠杆菌、肺炎克雷伯杆菌、鲍曼不动杆菌等通常最易生产,其次,阴沟肠杆菌、粘质沙雷氏菌、弗劳地枸橼酸菌、

超广谱β-内酰胺酶的概述

  超广谱β -内酰胺酶(ESBL)是以灭活窄谱和广谱头孢菌素、单环类抗生素及抗革兰阴性杆菌青霉素等抗生素为特征的β -内酰胺酶。细菌膜通透性的改变,使抗生素不能或很少进入细菌体内到达作用靶位。细菌耐药性的发展从医院内菌株(如肠杆菌科、金黄色葡萄球菌)到医院外菌株(如肺炎链球菌、化脓性链球菌、淋球菌

超广谱β内酰胺酶(ESBLs)知识

1、什么是ESBLs? ESBLs是英文Extended-Spectrum β-lactamase的缩写,中文意思是超广谱β-内酰胺酶,它是当前抗生素出现的新的耐药趋势之一。 2、产ESBLs菌株的耐药特点? 如果临床出现产 ESBLs菌株,则对第三代头孢菌素(它们是头孢噻肟、头孢他定、头孢

超广谱β内酰胺酶(ESBLs)介绍

ESBLs是英文Extended-Spectrum β-lactamase的缩写,中文意思是超广谱β-内酰胺酶,它是当前抗生素出现的新的耐药趋势之一。 2 产ESBLs菌株的耐药特点?    如果临床出现产 ESBLs菌株,则对第三代头孢菌素(它们是头孢噻肟、头孢他定、头孢哌酮、头孢曲松等)

关于超广谱β内酰胺酶的临床意义介绍

  细菌耐药性的机制:  1、灭活酶——主要为 β 内酰胺酶 (2 0 0多种 ) ,使抗生素失效。  2、靶位改变——与抗生素结合靶位的改变 ,使抗生素作用下降。  3、细菌膜通透性的改变——使抗生素不能或很少进入细菌体内到达作用靶位。  细菌耐药性的发展从医院内菌株(如肠杆菌科、金黄色葡萄球菌)

关于超广谱β-内酰胺酶的检查过程介绍

  1、注意事项  不合宜人群: 没有  检查前禁忌:注意正常的生活饮食习惯,注意保持正常的作息。  检查时要求:积极配合医生  2、检查过程   (1) E-test 法  一般认为头孢他丁是识别ESBL的最佳底物之一。单一头孢他啶和头孢他啶/克拉维酸的MIC之比大于4。  (2) 双纸片法  含

超广谱β-内酰胺酶的检查过程

  1. E-test 法  一般认为头孢他丁是识别ESBL的最佳底物之一,单一头孢他啶和头孢他啶/克拉维酸的MIC之比大于4。  2. 双纸片法  含头孢他啶纸片的抑菌圈被临近含阿莫西林/克拉维酸所扩大。

超广谱β-内酰胺酶的临床意义

  细菌耐药性的机制:  1. 灭活酶——主要为 β 内酰胺酶 (200多种 ) ,使抗生素失效。  2. 靶位改变——与抗生素结合靶位的改变,使抗生素作用下降。  3.细菌膜通透性的改变——使抗生素不能或很少进入细菌体内到达作用靶位。 细菌耐药性的发展从医院内菌株(如肠杆菌科、金黄色葡萄球菌)到医

关于超广谱β内酰胺酶检测的实验方法介绍

  1.纸片扩散法  (1)初筛试验:选用头孢泊肟、头孢他啶、氨曲南、头孢噻肟或头孢曲松(每片含量均为30μg)药敏纸片中的至少2种,用苗勒-欣顿(MHA)琼脂,标准纸片扩散法测试抑菌环直径,按美国临床实验室标准化委员会(NCCLS)1997年标准进行判断。凡头孢泊肟或头孢他啶的抑菌环直径≤22mm

生化检测项目超广谱β-内酰胺酶介绍

超广谱β -内酰胺酶介绍:  超广谱β -内酰胺酶(ESBL)是以灭活窄谱和广谱头孢菌素、单环类抗生素及抗格兰阴性杆菌青霉素等抗生素为特征的β -内酰胺酶。超广谱β -内酰胺酶正常值:  体内菌群的种类和比例正常,人体处于动态平衡。超广谱β -内酰胺酶临床意义:     细菌耐药性的机制:1. 灭活

简述超广谱β-内酰胺酶的临床意义

  细菌耐药性的机制:  1. 灭活酶——主要为 β 内酰胺酶 (2 0 0多种 ) ,使抗生素失效。  2. 靶位改变——与抗生素结合靶位的改变 ,使抗生素作用下降。  3.细菌膜通透性的改变——使抗生素不能或很少进入细菌体内到达作用靶位。  细菌耐药性的发展从医院内菌株(如肠杆菌科、金黄色葡萄球

简述超广谱β内酰胺酶检测的临床意义

  1、临床意义  ESBL阳性预示对头孢泊肟、头孢他啶、头孢噻肟、头孢曲松和氨曲南等抗菌药物无效。一旦确定为产ESBLs菌株,应立即停止使用第三代头孢菌素和单环β-内酰胺类抗生素的治疗。对付产ESBLs菌株,最有效的抗生素为碳青霉烯类,亚胺培南、美罗培南等较为常用。其次,头霉素类中的头孢西丁、头孢

临床化学检查方法介绍超广谱β-内酰胺酶介绍

超广谱β -内酰胺酶介绍:  超广谱β -内酰胺酶(ESBL)是以灭活窄谱和广谱头孢菌素、单环类抗生素及抗格兰阴性杆菌青霉素等抗生素为特征的β -内酰胺酶。超广谱β -内酰胺酶正常值:  体内菌群的种类和比例正常,人体处于动态平衡。超广谱β -内酰胺酶临床意义:     细菌耐药性的机制:1. 灭活

产超广谱β-内酰胺酶菌株引发院内感染增多

    随着第三代头孢菌素广泛使用,细菌产超广谱β-内酰胺酶(简称ESBLs)检出率逐年升高。ESBLs主要由肠杆菌科细菌产生,不仅对超广谱的头孢菌素有抗药性,而且许多ESBLs基因质粒上还带有抗氨基糖苷类、氯霉素、磺胺和四环素等基因。自1983年首次在德国发现 ESBLs以来,其数量及种类

超广谱β内酰胺酶(ESBLs)检测的筛选与确证试验

 ESBLs是英文Extended-Spectrum β-lactamase的缩写,中文意思是超广谱β-内酰胺酶,它是当前抗生素出现的新的耐药趋势之一。目前大肠埃希氏菌(大肠杆菌)、肺炎克雷伯氏菌是最常见的产ESBLs菌株的细菌,其次,阴沟肠杆菌、粘质沙雷氏菌、弗劳地枸橼酸菌、铜绿假单孢菌也可出现产

超广谱β-内酰胺酶的正常值及临床意义

  正常值  体内菌群的种类和比例正常,人体处于动态平衡。  临床意义  细菌耐药性的机制:  1. 灭活酶——主要为 β 内酰胺酶 (200多种 ) ,使抗生素失效。  2. 靶位改变——与抗生素结合靶位的改变,使抗生素作用下降。  3.细菌膜通透性的改变——使抗生素不能或很少进入细菌体内到达作用

超广谱β-内酰胺酶的注意事项及检查过程

  注意事项  检查前禁忌:注意正常的生活饮食习惯,注意保持正常的作息。  检查时要求:积极配合医生。  检查过程  1. E-test 法  一般认为头孢他丁是识别ESBL的最佳底物之一,单一头孢他啶和头孢他啶/克拉维酸的MIC之比大于4。  2. 双纸片法  含头孢他啶纸片的抑菌圈被临近含阿莫西

超广谱β-内酰胺酶的临床意义及注意事项

  临床意义  细菌耐药性的机制:  1. 灭活酶——主要为 β 内酰胺酶 (200多种 ) ,使抗生素失效。  2. 靶位改变——与抗生素结合靶位的改变,使抗生素作用下降。  3.细菌膜通透性的改变——使抗生素不能或很少进入细菌体内到达作用靶位。 细菌耐药性的发展从医院内菌株(如肠杆菌科、金黄色葡

大肠埃希菌和克雷伯菌属产超广谱β内酰胺酶

  为了解肠杆菌科超广谱β-内酰胺酶(ESBL)的产生情况,指导临床医生合理地使用抗生素,防止医院感染及EBSL的暴发流行,我们检测了1997年6月~1997年11月分离到的60株肠杆菌科细菌EBSL的产生情况,现报告如下。   一、材料和方法   1.标本来源:60株细菌收集自1997年6

质粒介导的超广谱β内酰胺酶的耐药性问题及检验

近年来,耐药性的问题正日益成为全球医药界共同关注的焦点,细菌对抗生素耐药的机制包括:(1)细胞膜通透性的改变,使抗生素不能,或很少透入细菌体内到达作用靶位;(2)灭活酶或钝化酶的产生,如产生β内酰胺酶,使抗生素失效;(3)与抗生素结合靶位(亲和力)的改变,使抗生素的作用下降;(4)其他,如主动外排系

产超广谱β一内酰胺酶铜绿假单胞菌的耐药性探讨

铜绿假单胞菌由于分离率高、耐药性广泛,其感染治疗困难、死亡率高.并时有暴发流行而成为医院感染和抗生素耐药的新热点,也是临床治疗的难点一 。近年来,由于第三代头孢菌素的大量应用,大肠埃希菌和肺炎克雷伯菌甚至铜绿假单胞菌(pseudomonas aeruginosa,PA)都相继出现了超广谱 内

关于β内酰胺的简介

  1980年代初期,首例产生青霉素酶的粪肠球菌被报告[1]。因为只制造少量的青霉素酶,所以使用标准方法侦测不出来,必须侦测青霉素酶或是用非常大的接种量才能发现。而这类粪肠球菌对于 氨苄青霉素、阿莫西林、氧哌嗪青霉素加上青霉素酶抑制剂,如棒酸、舒巴坦、他唑巴坦,仍具有感受性。

关于β内酰胺酶检测的简介

  β-内酰胺酶是金黄色葡萄球菌和淋球菌等多种细菌产生的一种抗生素灭活酶,能裂解青霉素和头孢菌素等β-内酰胺类抗生素的β-内酰胺环,使其变成无抗菌活性的物质,从而表现为产酶细菌对这类抗生素耐药。由于β-内酰胺酶检测速度快,所以检测β-内酰胺酶与常规药敏实验相比,能更快地获得结果。检测β-内酰胺酶的方

广谱感应水处理器简介

广谱感应水处理器是根据水中钙、镁、硅酸盐等无机物形成水垢以及微生物的处理原理,交变频技术应于水处理过程,通过现代智能技术控制频率变化,实现了在设定范围内的自动变频、移频和扫频,同时利用直流脉冲电磁波,使其具有除垢、防垢、功能,操作简单,效率高,投资成本和运行费用比现有方法大为降低,具有推广应用前景。

关于广谱青霉素的信息介绍

  ⑴ 氨苄西林(ampicillin)  对青霉素敏感的金葡菌等的效力不及青霉素,但对肠球菌作用优于青霉素。对革兰阴性菌有较强的作用,与氯霉素,四环素等相似或略强,但不如庆大霉素与多粘菌素,对绿脓杆菌无效。  体内过程:口服后2小时达血药浓度峰值,经肾排泄,丙磺舒可延缓其排泄。体液中可达有效抗菌浓

关于β┐内酰胺类抗生素的简介

  β-内酰胺类抗生素在治疗呼吸道感染中应用最广泛。主要包括青霉素类、头孢菌素类、其他非典型β-内酰胺类抗生素如头霉素类、单酰胺类、碳青霉烯类等。新一代头孢菌素类抗生素与过去一些抗生素比较,药代动力学较好,对细菌水解酶如β-内酰胺酶相对稳定,治疗各种革兰阴性和阳性需氧菌所致的呼吸道感染有效。内酰胺酶

ESBL是什么

ESBL:Extended-Spectrum β-Lactamases,中文指超广谱 β-内酰胺酶,是一类能水解青霉素酶类,头孢菌素类以及单环类抗生素的 β-内酰胺酶,其活性能被某些β-内酰胺酶抑制剂抑制。能产生ESBL的细菌即为ESBL(+)菌,可对上述多种抗生素产生耐药。在革兰阳性菌中,葡萄球菌

β内酰胺酶的简介

  金属β-内酰胺酶,属Bush分类3群,Ambler分类B类,该群酶最大特点是可以水解青霉素类等抗生素,而对哌拉西林和氨曲南影响较小,其活性不被克拉维酸等β-内酰胺酶抑制剂所抑制,但可被乙二胺四乙酸(EDTA)所抑制。酶活性中心需金属锌离子的参与,故称为金属β-内酰胺酶。

β内酰胺酶的介绍

  金属β-内酰胺酶可由染色体和质粒介导,可在铜绿假单胞菌、嗜麦芽窄食单胞菌、粘质沙雷菌、肠杆菌属菌、肺炎克雷伯菌、嗜水气单胞菌和不动杆菌等细菌中检出此类酶。我们平时所讲的β-内酰胺酶是一个大概念,包括所有β-内酰胺酶,如葡萄球菌等产生的青霉素酶、革兰阴性杆菌等产生的广谱β-内酰胺酶、AmpC酶、超