细菌耐药性的最新研究成果

2016-09-28 11:37 来源:网友分享

  2016年09月26日讯 目前对于耐药性细菌的关注度越来越高,耐药性细菌对全球公共健康的威胁不容小觑,本文中,小编整理了近年来细菌耐药性的相关研究报道,与各位一起学习。

  细菌耐药性产生远比预想的容易100倍,这是一个社会问题

  纽约大学最新研究发现,微量浓度的抗生素,比如在排污口发现的,都足以使细菌产生耐药性。足以使细菌产生耐药的浓度比先前预期的要低很多,这有助于揭示为何环境中抗生素耐药是如此持续。

  抗生素的抗性可以以不同的方式工作。研究中描述了抗性利己或合作式的不同机制。利己的药物抗性只对单个细胞有利,而合作式抗性对耐药细胞本身和耐药或非耐药的所有周围细胞都有利。

  研究人员分析了在大肠杆菌中称为RK2的质粒--此细菌能引起传染性腹泻。RK2既编码对氨苄青霉素的合作式耐药性,也编码对四环素的利己抗性。他们发现利己药物耐受性比我们预想浓度低100倍使就能被选择出来--几乎与在受污染的排污口发现的抗生素残留的含量相同。

  降低细菌耐药性方法的发现

  据估计,在美国每年有200万人感染细菌,这些细菌耐受一种或多种类型的抗生素,至少有23000人会死于这些感染。过度对牲畜过度使用抗生素会加剧这个问题的发生。这种过度使用抗生素再加上新型药物的缓慢发现对公众健康是一种日益严重的威胁。Moffitt癌症中心的研究人员受达尔文进化论的影响已经开发出一种新颖的数学方法使用当前抗生素来消除或减少耐药性细菌的发展。

  根据疾病控制中心数据显示,抗击细菌耐药性感染主要方法是提高目前存在的抗生素使用量。实现这一目标的一个方法是通过使用不同的抗生素组合或序列;然而,由于抗生素的大量存在,将很难通过实验确定最佳药物组合或序列。

  Moffitt研究人员开发了一种新颖的数学方法来分析抗生素耐药性从而克服了这一困难。他们显示大肠杆菌的耐药性可以促进或阻碍给定序列的抗生素。他们发现大约有70%不同序列的2到4种抗生素会导致最后的细菌耐药性。

  电化学疗法有效治疗耐药性细菌感染

  近日,一项刊登于国际著名杂志Nature的子刊Scientific Reports上的研究报道中,来自华盛顿州立大学的研究人员通过研究首次揭示了电刺激如何治疗细菌感染,这就为后期开发治疗细菌感染的新型疗法提供希望。

  文章中研究者用电流作用薄膜上的细菌,结果发现在24小时内电流几乎可以杀灭所有多重耐药的细菌,而这些细菌引发的感染如今非常难以治疗,所剩余存活的细菌仅为原始尺寸的1/10000。与此同时研究者还在猪机体的组织上进行了该实验,结果显示电刺激可以杀灭大部分细菌但对周围组织并无任何损伤影响。

  一个多世纪以来,科学家们一直尝试利用电刺激来治疗感染的伤口,但所得到的结果往往不同,由于特定的原因,抗生素长期以来被认为是有限且最有效的治疗感染的疗法,但抗生素广泛的使用常常会引发细菌出现耐药性,在美国每年至少有200万感染及2.3万人死亡都归因于耐药性的细菌。

  科学家发现对抗“超级细菌”的“超级英雄细菌”

  随着人们对耐抗生素的"超级细菌"关注度逐渐提升,Salk研究所的科学家们也许找到了能够解决这一难题的办法--即肠道部位寄生的、有时会移动到其它器官组织的"超级英雄"细菌。这些细菌能够减轻感染带来的长期负面效应。

  在最近一期发表在《science》杂志上的一篇报告类文章中,salk研究所的研究人员发现小鼠微生物组中的一类大肠杆菌能够提高小鼠对肺部以及肠道感染的耐受性,具体体现在一般小鼠在受到感染时肌肉组织会出现消解,这一类细菌能够有效阻止这种情况的发生。如果人类体内能够找到具有相似特征的细菌,我们就有办法治疗由抗生素耐受性细菌引发的感染类疾病,比如脓毒症等。

  "一直以来,我们对于治疗微生物感染的方案都集中在消除这些微生物上,然而真正具有致命性的并不是微生物感染本身,而是感染进一步引发的副效应。"该研究的主要作者,来自salk研究所的助理教授Janelle Ayres说到。

  "我们的研究证明,对于一些损伤的阻止,比如肌肉消解症状,能够明显延缓感染造成的长期性危险"。如果我们不对这些细菌赶尽杀绝,它们也不会快速地进化从而变成我们都无能为力的超级细菌。

  粘菌素耐药基因将终结抗生素历史?非也!

  2015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,由于具有肾毒性,其临床应用受到很大限制,目前主要在农业中广泛使用。据统计,中国每年农业畜牧生产中大约消耗12000吨粘菌素。

  因此长期以来,相较于其他抗生素耐药性进展而言,粘菌素临床耐药性发展缓慢,主要表现为以土壤细菌耐药情况为主。而如今在人体及动物身上细菌样本中屡屡检出该耐药基因,十足令人震惊。

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