• <table id="4yyaw"><kbd id="4yyaw"></kbd></table>
  • <td id="4yyaw"></td>
  • 發布時間:2010-09-15 07:40 原文鏈接: 19家醫院布網防超級細菌發現疑似12小時內上報

      我國正嚴陣以待“超級細菌”。此前,這個已經在一些國家致多人感染的細菌,憑借對幾乎所有的抗生素都具有的耐藥性,被冠以“超級”之名。

      記者昨天獲悉,衛生部已經在全國范圍內建立起“超級細菌”監控網絡,北京、上海等多個省市共設立了19家哨點醫院。這些措施,旨在力拒潛在的疫情威脅。

      “超級基因”稱謂更準確

      與部分菌結合后,它即成為可復制、傳播,超強耐藥性的“超級細菌”。

      8月11日,一篇關于“它”的研究報告見諸英國權威醫學期刊《柳葉刀》后,猶如一顆重磅炸彈,打破了醫學界多日以來的平靜。它也成為繼SARS、甲流之后,全球媒體關注的又一起公共衛生事件。

      “它”,是一種叫做“NDM-1(新德里金屬蛋白酶-1)”的耐藥基因。媒體報道顯示,由這種耐藥基因形成的“超級細菌”已使全球170人被感染,在英國至少造成5人死亡。

      “其實,所謂的‘超級細菌’并非首個多重耐藥菌”,對于這個公眾談之色變的新型細菌,北京大學臨床藥理研究所抗生素室主任李耘并不以為然。

      她說,之所以這種細菌引起全球的廣泛關注,主要是因為它對一類臨床常用、功效較強的抗菌藥物――碳青霉烯類藥品有耐藥表現,“以前哪怕是感染了腸桿菌科細菌的重癥病人,碳青霉烯類藥物也可以進行有效治療,但在超級細菌面前,它卻顯得蒼白無力”。

      因為缺乏“對手”,“超級細菌”顯得格外強大。

      報道顯示,目前只有多粘菌素和替加環素兩種抗生素對“超級細菌”有效,但這兩種藥在我國并不多見。李耘說,多粘菌素目前我國只有口服的,且生產量很少;替加環素是一種新藥,現在中國內地尚未上市。

      “目前來說,一旦超級細菌在我國出現的話,從治療的角度來說,會比較棘手。”有著上百種菌類檢測經驗的李耘稱。

      北京兩醫院受命監測

      記者獲悉,8月底,北京大學臨床藥理研究所受衛生部委托,制定針對“超級細菌”的監測方案,方案包括對“超級細菌”如何識別、如何鑒定、隔離措施等。目前,此方案正在衛生部接受審核,并將于近日公布并下發。

      “這次衛生部門的反應很快,采取了主動監測的方式,而非被動防守。”李耘說。

      為了確保更好地監測和識別“超級細菌”,衛生部在上海、北京、天津、遼寧、江蘇等省市設立了19家哨點醫院。按照要求,哨點醫院需配備必要的設施和專業人員,對免疫力低下、危重癥、急診患者、南亞次大陸來我國就醫的人員開展監測和檢測工作。

      北京入選監測的醫院是協和醫院和北大第一醫院。北京市衛生局也表示,將于年底前建立起自己的細菌耐藥監測網,“超級細菌”即為其監測重點。

      最快一天內即可確認

      監測方案要求,全國任何一家醫療機構如發現耐藥腸桿菌科陽性的檢測結果、且疑似“超級細菌”的耐藥情況,如不具備實驗室檢測條件,須立即將菌株送至距離醫院最近的19家哨點醫院。同時,須在12小時內上報至國家細菌耐藥監測網,由北京大學藥理研究所進行最終確認。

      可以使公眾放心的是,以我國目前的檢測技術,判定“超級細菌”并非難事。李耘表示,針對上報的疑似菌株,可以一邊做產酶實驗,一邊做基因測試,“因為菌株產酶的確定要過夜培養,需要一天時間,后者則半天就可以出結果,因此最快是一天內就可以確認”。

      為避免貽誤戰機,一旦監測發現有疑似“超級細菌”,那么將在進行確認檢驗的同時,立即對其“主人”采取隔離措施,避免該細菌進一步擴散傳播。

      人工基因準確率100%

      9月10日,衛生部新聞發言人鄧海華表示,截至目前,我國尚未接到“超級細菌”病例的報告,但對該病菌的多重防御壁壘已經初步建立。

      北大藥理研究所相關負責人表示,根據目前已經公布的“超級細菌”的基因序列,我國衛生部門已經初步人工合成了一段基因,用于做檢測時與疑似“超級細菌”的菌株進行陽性對照,它和真實基因幾乎100%吻合。這樣,在標準基因引入我國前,如果一旦監測到這類細菌,可以及時進行對照確認。

      同時,為扭轉“超級細菌”無藥可治的窘境,廣州醫藥集團等科研機構已啟動抗“超級細菌”藥物研發項目,力爭5年內取得階段性成果。

    相關文章

    抗生素破壞腸道菌群,或加重慢加急性肝衰竭

    近日,西安交通大學第一附屬醫院感染科教授何英利團隊在《醫學微生物學雜志》發表研究成果,明確抗生素暴露會通過破壞腸道菌群平衡、誘發繼發性肝損傷,進而加重慢加急性肝衰竭(ACLF)患者病情并降低其生存率。......

    科學家發現調控柑橘“降酸增甜”的關鍵基因模塊

    近日,湖北省農業科學院果樹茶葉研究所聯合華中農業大學園藝林學學院,在柑橘風味品質形成機制研究中取得新進展。研究團隊鑒定出一個可同時調控蔗糖積累與檸檬酸代謝的關鍵基因模塊,為柑橘風味品質定向改良提供了新......

    川農大團隊研究揭示耐藥菌“雙面生存”機制

    抗生素耐藥性已成為威脅全球公共衛生的重大挑戰。據估計,每年有數百萬人死于耐藥菌感染。在這一背景下,國家現代農業技術體系四川生豬創新團隊糞污處理技術研究崗位、四川農業大學動物科技學院教授白林團隊在環境耐......

    干旱加劇抗生素耐藥性

    一項研究顯示,干旱可能會增加土壤中天然抗生素的濃度,促進耐抗生素微生物生長。利用116個國家的臨床數據,研究人員還報告了干旱程度和醫院中抗生素耐藥性平均發生率之間的關聯,提出了氣候變化對公共健康影響的......

    多基因激活系統實現茶樹茶氨酸含量大幅提升

    近日,中國農業科學院茶葉研究所茶樹遺傳育種創新團隊利用多基因激活系統,在茶樹根系中實現了茶氨酸生物合成的2個關鍵基因同步激活,顯著提高了茶氨酸含量。相關結果發表在《園藝研究》(Horticulture......

    科學家提出破解仔豬腹瀉防治困局新機制

    仔豬斷奶通常伴隨腸道健康失衡和嚴重的腹瀉問題。養殖場為應對這一挑戰,大多依賴抗生素等進行被動防治,但這一方案面臨藥物殘留與耐藥性的雙重困局,且抗生素會威脅食品安全與生態平衡,甚至陷入“用藥—耐藥—加量......

    深孔“胃鏡”監測技術獲突破

    近日,國家能源集團保德煤礦聯合黑龍江科技大學,在3453米煤層超長鉆孔孔內流體參數監測技術上取得重大突破,首次采用了煤層抽采鉆孔孔內多參數原位監測技術,實時掌握超長鉆孔煤層瓦斯流動規律,成功攻克了“探......

    圓滿落幕|2026生態環境監測LIMS云平臺高質量發展大會暨系列團標研制啟動會在京召開

    導讀:2026生態環境監測行業LIMS云平臺高質量建設大會暨系列團標研制啟動會在北京圓滿召開。大會由協辦單位北京萬維盈創科技發展有限公司同步開啟線上直播,實現線下近100人齊聚、線上數千人次實時觀看的......

    研究發現低劑量抗生素污染或加劇溫室氣體排放

    安徽師范大學教師李想首次從細胞層面系統揭示了低濃度抗生素如何影響微生物氮循環并促進溫室氣體氧化亞氮的排放,為認識抗生素污染的氣候效應提供了新的科學證據。研究成果發表于《環境科學與技術》。環境濃度四環素......

    科學家發現首個可直接導致精神疾病的基因

    近日,一項發表于《分子精神病學》的研究發現,單個基因GRIN2A可直接導致精神疾病。而此前的研究認為,精神疾病是由許多基因共同作用所致。根據世界衛生組織(WHO)數據,2021年全球每7人中就有1人患......

  • <table id="4yyaw"><kbd id="4yyaw"></kbd></table>
  • <td id="4yyaw"></td>
  • 调性视频