川农大团队研究揭示耐药菌“双面生存”机制

抗生素耐药性已成为威胁全球公共卫生的重大挑战。据估计,每年有数百万人死于耐药菌感染。在这一背景下,国家现代农业技术体系四川生猪创新团队粪污处理技术研究岗位、四川农业大学动物科技学院教授白林团队在环境耐药菌研究领域取得重要突破。团队不仅揭示了耐药菌在特定环境下的“双面生存”机制,更为关键的是,针对畜禽粪污这一耐药基因最重要的“储存库”与传播载体,提出并验证了一种利用“敏感菌”来有效抑制耐药基因传播的创新策略。相关成果发表在《危险材料杂志》《生物资源技术》《生态毒理学与环境安全》上。 长期以来,畜禽粪污被认为是抗生素和耐药菌汇集并向环境扩散的核心枢纽。在粪污处理过程中,高温好氧堆肥是杀灭病原体、降解耐药基因的常用技术。然而,生产实践中一个长期困扰行业的难题是:在堆肥的高温期,耐药基因丰度会大幅下降,但在堆肥后期(降温腐熟阶段),其丰度往往出现剧烈反弹,有时甚至超过初始水平,导致处理效果大打折扣。如何攻克这一反弹难题,是阻断耐药......阅读全文

美国抗生素滥用问题严重-病菌耐药成隐患

  据美国媒体报道,4月10日美国政府公布的一项研究发现,美国抗生素滥用问题严重,每年有80%的民众接受抗生素治疗。   该研究第一次对全美范围的抗生素使用情况进行了调查。调查发现,抗生素的过度使用在美国南部和东部的阿巴拉契亚山区格外严重。   在西维吉尼亚州、肯塔基州和田纳西州抗生素使用数据高

哪种抗生素耐药芯片一测就知道

  日前,中国工程院院士、药物研究专家杨胜利做客由广州市科信局、广东科学中心等主办的“珠江科学大讲堂”,分析“转化医学”的现状与未来发展方向。   据杨胜利透露,我国将在今年内推出“抗生素耐药芯片”,该芯片可快速检测出病人对哪种抗生素耐药,医生开药时可更有针对性。   疾病易感性预测芯

华南农大抗生素耐药性研究刊登Lacent

  根据最近在《Lancet Infectious Diseases》发表的一项新研究表明,一个新的基因(MCR-1)——可使细菌对多粘菌素(polymyxins,我们剩下的最后一道抗菌防御)产生高度耐药性,广泛存在于取自中国南方的猪和患者的肠杆菌科细菌中,包括具有流行可能性的菌株。  MCR-1被

全球抗生素耐药性处于非常高水平

  科技日报联合国1月29日电 世界卫生组织首次发布的抗生素耐药监测数据显示,高收入和低收入国家对抗一些严重细菌感染的抗生素耐药性处于非常高的水平。   2015年10月,世卫组织启动了全球抗微生物监测系统(GLASS),该系统建立在世卫组织其他监测方案的经验基础之上。迄今为止,共有52个国家(2

氨基糖苷类抗生素耐药检测的介绍

  项目介绍  检测方法包括纸片扩散法、琼脂稀释法和微量肉汤稀释法。  参考值  某些肠球菌对氨基糖苷类抗生素耐药  临床意义  肠球菌对氨基糖苷类的耐药性有2种;中度耐药和高度耐药。中度耐药菌株系细胞壁屏障所致,此种细菌对青霉素或糖肽类与氨基糖苷类药物联合时敏感;高度耐药菌株的耐药机制为产生质粒介

概述细菌对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

科学家发现对抗耐药细菌的抗生素

   据外媒报道,美国科学杂志《细胞》刊登一项研究显示,美国、意大利科学家从泥土中发现一种能对抗耐药性细菌的新型抗生素。   据报道,这种新的抗生素被称为“pseudouridimycin”,由土壤中的微生物所产生。   这种抗生素在实验过程中杀死了20种细菌,对于链球菌和葡萄球菌特别有效。链球菌和

分子技巧使土壤细菌对抗生素特别耐药

一些土壤细菌特别耐受青霉素。为什么长久以来一直是个谜?现在研究人员已经开始研究这种特殊抗生素耐药性的神秘面纱。 许多土壤细菌本身对抗生素有抗药性。现在,波鸿鲁尔大学的生物学家发现了一种调节这种抗性的新机制。在最近的一份出版物中,由微生物生物学系的Jessica Borgmann领导的研究小组

治疗多重耐药感染新型抗生素-获FDA批准

  以治疗威胁生命的多重耐药(MDR)感染为目标,专注于开发和推广新型抗生素的生物医药公司Tetraphase Pharmaceuticals宣布,美国FDA批准 XERAVA™(eravacycline)用于治疗复杂性腹腔内感染(cIAI)。在临床试验中,eravacycline的耐受性良好,并且

-抗生素耐药性-究竟是什么?

  上个世纪初,世界上三分之一人死于肺炎、结核、肠炎及腹泻。今天心脏病和癌症成为人类的主要杀手,因肺炎和流感死亡的人数则不到4.5%。 这是人类应用抗生素在公共卫生领域取得的重要成果[1]。而现在人类却又走到了事情的另一个极端:滥用抗生素导致耐药菌的出现及广泛传播。  一项世界规模的宏基因组研究显示

柳叶刀:轮替和混用抗生素,哪种可以降低抗生素耐药?

  抗生素对人类健康的价值毋庸置疑,但抗生素耐药是对目前的治疗资源产生严重威胁。通过合理使用抗生素减少对致病菌的选择性压力,确定哪种抗生素治疗策略能够实现上述目标,已经成为国际问题。抗生素的合理使用包括多种循证措施,如选择适当的抗生素方案,包括剂量、疗程及用药途径等。图片来源于网络  近期,我们对于

古菌揭示潜在抗生素宝库

  根据本周发表的两份报告,古菌是生命之树上最不为人所知的微生物分支,是研究新型抗生素的重要线索。古菌以其在极端环境(如热泉和盐碱地)中茁壮成长的能力而闻名,它们也与细菌共存于于多种环境中。现在,两组研究人员认为,这种邻近的关系可能促使数百种古菌进化出独特的化学防御能力,其中一些能够杀灭对传统抗生素

抗生素如何影响肠道菌群?

  杀死有益菌:  肠道菌群平衡:抗生素不仅可以杀死致病细菌,还会杀死肠道内的有益菌,从而破坏肠道菌群的平衡。  消化问题:有益菌的减少可能导致消化问题,如腹泻或便秘。  促进有害菌生长:  耐药性细菌:抗生素的使用可能导致耐药性细菌的生长,这些细菌更难治疗。  二次感染:耐药性细菌的增加可能增加二

茶多酚新材料可有效清除耐药菌感染

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准确狙击耐药菌!相关检测市场尚存空白

  抗菌药物的不合理使用已成为全球公共卫生领域面临的巨大挑战,不但导致耐药菌感染死亡人数增加、医疗费用大幅上涨,还对国家产业结构、生物安全带来极大负面效应。  12月19日,由国家卫生计生委合理用药委员会主办的2015年合理用药大会在京召开,国家卫生计生委医政医管局监查专员周军在会上透露,国家卫计委

噬菌体疗法有助治疗泛耐药菌感染

噬菌体疗法与抗生素联用或能显著改善患有骨折相关性泛耐药肺炎克雷伯菌感染。1月19日在线发表于《自然—通讯》的一项研究发现,噬菌体疗法具有治疗耐药菌感染的潜力。    泛耐药菌(也称超级细菌)能对市面上所有的抗菌药物耐药。由于治疗手段有限,泛耐药菌正对公共卫生构成越来越大的威胁。一种替代疗法是使用

噬菌体疗法有助治疗泛耐药菌感染

噬菌体疗法与抗生素联用或能显著改善患有骨折相关性泛耐药肺炎克雷伯菌感染。1月19日在线发表于《自然—通讯》的一项研究发现,噬菌体疗法具有治疗耐药菌感染的潜力。 泛耐药菌(也称超级细菌)能对市面上所有的抗菌药物耐药。由于治疗手段有限,泛耐药菌正对公共卫生构成越来越大

儿科重症监护病房耐药菌的分布问题

  在儿科重症病房(PICU)或是新生儿重症监护病房(NICU)工作,最让人头痛的,就是细菌耐药的问题,以及耐药菌的抗生素选择问题。作此文,主要是希望让大家能对PICU及NICU的耐药菌分布及药物的使用有一个较为直接的了解。    大家知道,凡是住PICU或NICU中的患儿,往往病情较重,免疫力

八种常见肺部耐药菌感染的治疗

  近年来,随着抗生素的广泛应用(包括人和动物)、糖皮质激素及免疫抑制剂应用的增加以及老年患者的增多,肺部耐药菌感染问题日益突出。这些耐药菌常见的有耐青霉素肺炎链球菌(penicillin-resistant streptococcus pneumoniae PRSP)、耐甲氧西林金黄色葡萄

卡他莫拉菌的药敏及其耐药机制

卡他莫拉菌一直被认为是呼吸道正常寄居菌群,一般不致病。但近年来的研究表明,该菌可导致多种急慢性感染,如儿童慢性鼻窦炎、中耳炎、脑膜炎、心内膜炎和败血症,现已跃居为小儿呼吸道感染的第3 位致病菌。本菌可产生β-内酰胺酶,使其对抗生素的耐药性较强。一、国内药敏研究现状目前,卡他莫拉菌的致病性已引起国内学

欧洲拟强化滥用抗生素禁令-以减少病菌产生抗生素耐药性

  欧洲议会全体会议19日通过决议,提出禁止滥用抗生素的一系列强化措施,以减少病菌产生抗生素耐药性所导致的医疗死亡和感染病例,提高公共卫生水平。  这些强化措施包括:严格禁止无处方用药、开具抗生素处方必须依据病菌化验结果、加强对公众进行滥用抗生素危害的宣传、强化药品市场管理以避免药企之间非正常竞争和

一种新的抗生素可以杀死耐药细菌

抗生素耐药病原体可以在合成抗生素的帮助下被打败洛克菲勒大学(The Rockefeller University)利用细菌基因产物的计算模型开发了一种全新的抗生素,似乎甚至可以杀死对其他抗生素有耐药性的细菌。根据发表在《科学》(Science)杂志上的一项研究,这种被称为cilagicin的药物对小

Nature:对付抗生素耐药性的秘密武器

     加拿大科学家在最新一期《自然》杂志上撰文指出,生活在新斯科舍省土壤中的一种真菌分子AMA能让一种最具威胁性的抗生素耐药性基因:NDM-1缴械投降,从而让抗生素重焕生机,为我们对付耐药病菌提供了新手段。  新德里金属-β-内酰胺酶1(NDM-1)是一种能降解抗生素的酶,被世界卫生组织确认为是

四大策略应对抗生素耐药性

大约100年前,英国科学家亚历山大·弗莱明发现了青霉素,改变了人类与细菌之间生死搏斗的历史。随后,科学家又相继研制出一系列抗生素。这些药物曾在一段时间内,帮助人类赢得了对抗细菌感染的斗争。但随着新抗生素越来越少,细菌对现有药物的耐药性却与日俱增,人类应对细菌的“武器库”日渐捉襟见肘。《柳叶刀》杂志刊

细菌“亲密行为”或解释抗生素耐药性成因

科技日报北京6月13日电 (实习记者张佳欣)据13日发表在《自然·微生物学》杂志上的论文,由英国伦敦帝国理工学院的研究人员领导的小组发现了细菌交换DNA并产生耐药性的新细节。研究人员表示,这些发现是理解细菌如何接合配对方面取得的关键进展,将使人们能够预测新出现的耐药质粒在高危细菌病原体中的传播

快速诊断抗生素耐药性的新方法

  最近,瑞士弗里堡大学的研究人员,开发出一种快速诊断广谱抗生素多重耐药性的检测方法。医 学和分子微生物学部门的Patrice Nordmann教授和Laurent Poirel博士,与法国国家健康与医学研究院(INSERM)的U914 Emerging Resistance to Antibiot

针对多重耐药细菌的新型抗生素开发成功

日本北海道大学市川聪教授领导的团队最近在《自然·通讯》杂志上发表论文,详细介绍了一种高效抗菌化合物的开发,该化合物可有效对抗最常见的多重耐药细菌。 抗生素是治疗多种细菌性疾病的重要药物,但由于持续过度使用和误用,耐药性细菌也在不断增加。研究团队一直致力于新型抗菌药物的开发。最近,他们合成了一种类

大环内酯类抗生素耐药检测的介绍

  采用K-B琼脂扩散法检测细菌对红霉素和克林霉素的耐药性,D-试验检测克林霉素诱导型耐药。

科学家发现影响抗生素耐药的“核糖开关”

  以卡那霉素、链霉素等为代表的氨基糖苷类抗生素,在临床治疗中会产生耐药。这种耐药性如何形成一直是科学家和临床医生极度关注的难题。复旦大学1月 21日宣布,该校上海医学院英国籍全职长江学者特聘教授Alastair Murchie和研究员陈东戎带领的课题组,历经3年多艰辛努力,终于在耐药性病原

抗生素耐药性威胁全球公共卫生安全

  遏制细菌耐药性,中国行动获点赞  ——访世界卫生组织抗生素耐药性总干事特别代表福田敬二  在抗生素发现之前,感冒曾引发瘟疫、拉肚子经常耗尽患者最后的气力、皮肤划个口子就可能化脓导致死亡。那样的历史会在未来重演吗?  世界卫生组织认为,人类可能正在走向这条道路。目前,抗生素耐药性问题正对全球公共卫