PNAS:抗生素可能是細菌傳播的幫兇
有些感染病原菌的人,會將病菌傳播給其他人,而自己卻沒有癥狀。現在,斯坦福大學醫學院的研究人員,知道了其中的原因。 當科學家給感染鼠傷寒沙門氏菌(Salmonella typhimurium,一種細菌可引起食物中毒)的小鼠口服抗生素時,極少數小鼠——所謂的“超級傳播者”,幾周來其糞便有大量的沙門氏菌脫落——仍然保持健康;它們不受疾病或抗生素的影響。其余的小鼠病情加重,而不是更好,奇怪的是,像超級傳播者那樣在糞便中有沙門氏菌脫落。研究結果指出了超級傳播者能夠保持無癥狀的一個原因。他們也提出了有關“亞治療劑量抗生素在畜牧中廣泛常規使用”的不祥問題。 在美國大約有80%的抗生素被用于畜牧業——主要有牛、豬和雞,因為這樣做可以提高動物的增長率。專家已經對這種做法會引起耐藥性病原菌表示擔憂。但是,2014年10月20日在《PNAS》發表的一項新研究,強調了一個完全不同的問題。 本文資深作者、微生物學和免疫學副教授Denise Mo......閱讀全文
PNAS:抗生素可能是細菌傳播的幫兇
有些感染病原菌的人,會將病菌傳播給其他人,而自己卻沒有癥狀。現在,斯坦福大學醫學院的研究人員,知道了其中的原因。 當科學家給感染鼠傷寒沙門氏菌(Salmonella typhimurium,一種細菌可引起食物中毒)的小鼠口服抗生素時,極少數小鼠——所謂的“超級傳播者”,幾周來其糞便有大量的沙門
DNA測序抑制超級細菌傳播
超級細菌的暴發困擾著英國劍橋市新生兒特殊護理病房的醫護人員。在基因測序的幫助下,去年以來持續數月的困境終于結束了。刊登在近期出版的《柳葉刀―傳染病》上的一份研究報告稱,科學家首次測序了病原體基因,以便積極控制進行中的超級細菌暴發。 英國劍橋大學的臨床微生物學家Sharon Peacoc
頭號細菌“殺手”傳播之謎解開
日前,中國科學技術大學發現了頭號細菌“殺手”綠膿桿菌的傳播機制,解開了這種細菌為何會造成無法治愈的感染的謎團。 綠膿桿菌是一種在自然界廣泛存在的機會性致病菌。由于它對多種抗生素具備耐受性,且可輕易黏附在各種醫療器械及傷口表面,因此在醫院內發生的致死急性感染約90%以上都來自綠膿桿菌的感染。另外
某些傳播瘧疾的蚊子也有能力傳播致病細菌“貓立克次體”
一項研究發現,某些傳播瘧疾的蚊子也有能力傳播一種致病細菌。貓立克次體(Rickettsia felis)是一種近來被認為是人類病原體的細菌,特別是與被診斷為“不明原因發熱”的撒哈拉以南非洲的病人有關系。這種細菌可以通過跳蚤傳播,但是尚不知道是否存在其他的傳播模式。 考慮到人類的貓立克次體感染一
轉基因細菌阻止蚊子傳播瘧疾
成團泛菌是蚊子腸道中的常見細菌,美國研究人員日前通過轉基因改造使其成為蚊子體內瘧原蟲的“克星”。這一成果為遏制瘧疾提供了新思路。 美國約翰斯·霍普金斯大學的研究人員通過轉基因改造,令成團泛菌分泌一種對瘧原蟲有毒但對蚊子和人體卻無害的蛋白質。攜帶這種轉基因細菌的蚊子,其體內惡性瘧原蟲和伯氏瘧
解鎖超級細菌耐藥的傳播機制
細菌耐藥性主要是由于耐藥基因的廣泛傳播引起的,而多重耐藥質粒融合傳播,更使耐藥基因的傳播如魚得水。 “多重耐藥質粒可以攜帶多個耐藥基因,通過接合轉移在不同細菌之間傳播,從而造成耐藥基因的傳播。進一步解析耐藥基因及其傳播機制的關鍵是要獲得完整的質粒圖譜。”揚州大學教授李瑞超與香港城市大學合作,
科學家或有望開發抵御超級耐藥細菌傳播的新一代抗生素
抗生素耐藥性越來越成為威脅全球人口健康的一大威脅,2014年英國首相牽頭的一項研究就預測道,如果抗生素耐藥性問題沒有被有效遏制的話,在不到35年的時間里將會有更多人死于抗生素耐藥性的菌株感染,而這要比癌癥死亡更可怕,因此對于研究人員而言,開發新型抗生素來阻斷耐藥菌株的感染就顯得尤為重要了。 日
基因組學研究細菌抗生素耐藥性如何在不同物種間傳播
在最近一項研究中,來自克萊姆森大學的研究者們記錄了人體內寄生菌所產生的抗生素耐藥性基因向其它物種內寄生菌橫向傳播的趨勢。 每年都會有大量的人群患有各種人畜共患病,這些疾病通常通過食物,水或與動物直接接觸傳播,而直接導致疾病發生的病原菌則包括沙門氏菌,大腸桿菌,炭疽等。 對此,研究員Richa
抗生素耐藥基因可能通過環境傳播
畜牧業系統可以通過肉制品或者環境廢水等因素傳遞抗生素耐藥性,但是這兩條途徑對公眾健康帶來的威脅一直沒有得到很好的研究。最近一項研究對通過密集飼養生產出來的牛肉存在的抗生素抵抗問題進行了追蹤調查,結果另科學家們非常吃驚,他們發現牛肉中并不存在抗性基因。 研究結果顯示,在牛欄收集的土壤和糞便樣本中
細菌能抵御抗生素多久
越來越多的病原體正在對一種或更多抗生素產生耐藥性,這威脅了人們治療傳染病的能力。不過,近日,研究人員在《生物生理學雜志》上報告稱,一種簡單的新方法能測量殺死細菌所需時間,這可以提高臨床醫生有效治療耐藥菌株的能力。 “這些發現能有助于測量細菌耐藥能力,這在臨床上曾長期被忽視。”該研究高級作者、以
云中的耐抗生素細菌......
雖然耐抗生素的細菌在不斷增加,但你可能認為這些潛在的致命細菌主要是在人和其他動物聚集的地方發現的:即地球表面。但是來自加拿大和法國的研究人員在一個更人注目的地方發現了它們。根據美國疾病控制和預防中心的數據,耐抗生素的細菌和真菌每年在全世界至少造成127萬人死亡。與這些超級細菌的斗爭越來越困難,盡管研
細菌對抗生素敏感試驗
檢驗介紹: 在正常人的血液、腦脊液、胸膜液心包液及腹膜液中,均無細菌存在。人體內正常值: 反映某一抗生素對該菌抑菌的程度。臨床意義: 1.擴散法 瓊脂加上細菌所需要的各種養料,將培養基融化后,倒入無菌培養皿中,冷卻,凝成一個平面或叫平板(平皿)。這時將含有少數細菌的菌液涂到平板上,培養后細菌
專家稱“超級細菌不會廣泛傳播”
“超級細菌”被報道以來,越來越多的人開始關注細菌耐藥問題。昨日,衛生部轉發專家對耐藥菌的解讀,稱由于抗菌藥物的廣泛使用,全球耐藥情況非常嚴峻,所有細菌都已有耐藥現象發現。 但是專家認為,細菌獲得耐藥性并不改變致病能力,一般也不會產生新的感染類型,最主要的挑戰在于細菌獲得耐藥后,治療困
英繪出“超級細菌”傳播路線圖
英國研究人員在1月22日出版的美國《科學》雜志上發表報告說,通過檢測基因的變化,他們繪制出“超級細菌”——耐甲氧西林金黃色葡萄球菌在各大洲間的傳播路線圖。 英國韋爾科姆基金會桑格研究所報告說,利用新一代基因檢測技術,可以對細菌基因組進行完整的分析,并根據基因變異情況得出各地細菌間的家族譜系
研究發現銅可以阻止超級細菌傳播
英國南安普敦大學的一項最新研究表明,銅可阻止一種含有“NDM-1”的新細菌的傳播。這種細菌由于對幾乎所有抗生素都具有耐藥性,并且已經傳播到歐洲,因而被命名為“超級細菌”。 如果細菌攜帶能夠促使“NDM-1”分泌的基因,那么就會對所有抗生素產生耐藥性。“NDM-1”目前已在7
中國科大揭示頭號“殺手”細菌傳播“秘密”
記者29日從中國科技大學獲悉,該校研究人員在頭號“殺手”細菌綠膿桿菌研究方面取得重要進展,解密其傳播機制。 綠膿桿菌是一種在自然界廣泛存在的機會性致病菌。由于它對多種抗生素具備耐受性,且可輕易粘附在各種醫療器械及傷口表面,因此在醫院內發生的致死急性感染約90%以上都來自綠膿桿菌的感染。此外,
鄭波:超級細菌尚不會人際傳播
北大臨床藥理研究所的研究人員在讀取實驗結果 北大第一醫院抗感染病房副主任醫師鄭波昨天接受記者采訪時表示,超級細菌一般不會在健康人群間傳播,因此人們不必過度恐慌。鄭波是19家“超級細菌”監測哨點之一的北大第一醫院的負責人。 給強悍的人穿上盔甲 記者:臨床如何分別和鑒定超級細菌呢?
羅氏454追蹤“超級細菌”傳播途徑
2011年6月,一位女性肺部感染伴呼吸困難的患者被美國國家健康研究所的醫院收治,很快被確診感染了對多種抗生素具有耐藥性的肺炎克雷博氏菌,在其住院期間醫院使用了最嚴格的防止院內感染的措施,包括隔離病人、清潔病人所接觸的醫療器械等等。在其住院期間,未發現院內感染事件,病人于2011年7月治愈出院。然而,
植物可能正在向人們傳播超級細菌!
近日,研究人員已經揭示了植物性食物是如何作為一種媒介,將抗生素耐藥性傳遞到腸道微生物組。該研究已在美國微生物學會(ASM)年度會議上發表。抗生素耐藥性已對全球公共衛生、食品安全和經濟負擔構成了嚴重威脅。為了防止這些感染,了解抗生素耐藥細菌及其基因是如何從肉類和植物性食物中傳播是至關重要的。 據
應對“超級細菌”創新型抗生素
“細菌耐藥問題已經構成了全球的重大公共健康威脅,我國社區環境和醫院環境中,由耐藥革蘭陰性菌引起的感染在近幾年持續增多,特別是對于治療選擇有限的‘超級細菌’,包括碳青霉烯類耐藥腸桿菌科細菌(CRE)在內的耐藥菌引起的感染發生率不斷升高,臨床迫切需要新的治療選擇。”輝瑞生物制藥集團中國區總經理吳琨
抗生素是如何殺死細菌的?
干擾細胞壁合成:許多抗生素,如青霉素和頭孢菌素,通過干擾細菌細胞壁的合成來殺死細菌。細菌細胞壁對其生存至關重要,如果細胞壁合成受到干擾,細菌就會死亡。 抑制蛋白質合成:許多抗生素,如大環內酯類、氨基糖苷類和四環素類,通過抑制細菌蛋白質的合成來殺死細菌。蛋白質是細菌生長和繁殖所必需的,如果蛋白質
選用抗生素請細菌室幫忙
?? 自20世紀上半葉抗生素問世以來,人類的抗感染治療取得了巨大的進步,許多曾經奪去無數人生命的感染類疾病已銷聲匿跡。但與此同時,病原微生物也學會了與抗生素“抗爭”,而且抗生素常常是在無細菌學支持的情況下被盲目應用,導致幾乎所有的細菌都獲得了耐藥基因,特別是近20年來細菌耐藥性的不斷增長,使臨床
依賴濫用抗生素-催生“超級細菌”
最近,“超級細菌”肆虐,據報道,一些赴印度接受治療的患者感染了一種新型超級細菌,其含有一種叫NDM-1的基因。這種細菌對現有的絕大多數抗生素都“刀槍不入”,甚至對碳青霉烯類抗生素也具有耐藥性,而碳青霉烯類抗生素通常被認為是緊急治療抗藥性病癥的最后方法。這種變種超級細菌目前已經傳播到英國
細菌耐藥性傳播研究獲進展
華南農業大學獸醫學院教授孫堅團隊與美國布法羅大學教授陳亮團隊在國家重點研發計劃項目、創新研究群體項目等項目的資助下,在細菌耐藥性傳播領域取得新進展。相關成果近日發表于《藥物耐藥進展》(Drug Resistance Updates)和《今日材料生物》(Materials Today Bio)。細菌耐
如何保護腸道菌群不被抗生素破壞?細菌拯救細菌
抗生素是人類歷史上最重要的發明之一,它拯救了無數敗血癥、肺結核等感染性疾病患者的生命,并將人類平均壽命延長了10年以上。可以說,抗生素的出現是人類與微生物(細菌、真菌、放線菌)長期斗爭的一個重要轉折點。 然而,事物總有其兩面性,就像抗生素,它雖功不可沒,但也給腸道內的有益微生物帶來了致命打擊。
細菌可助人類發現新抗生素
荷蘭萊頓大學科學家丹尼爾·羅真和吉勒斯·維茨爾近日研究發現,細菌在“競爭壓力”下,會使用抗生素作為武器甚至會產生更多抗生素。這意味著細菌可以幫助人類發現新的抗生素。 在自然界中,細菌一般情況會把抗生素作為對付競爭對手的武器,但這一現象很難被觀察到,原因是細菌把抗生素作為武器時要求的土壤營養濃
歐盟細菌抗生素耐藥研究取得進展
細菌抗生素耐藥已對現實社會構成嚴重威脅。當聽到細菌抗生素耐藥時,大部分人會想到“刀槍不入”的超級細菌。實際上細菌通常擁有休眠能力,當遇到外部環境壓力時會創建自身毒素(蛋白質)導致細菌休眠,壓力解除后創建另一毒素(又稱抗毒素)結束休眠狀態。藥物抗生素一般只對“活著”或正在裂變的細菌產生作用,而對
與超級細菌賽跑:尋找新型抗生素
近日,由澳大利亞昆士蘭大學分子生物研究所領導的開放式抗菌藥物發現組織(CO-ADD),發起了“全球搜尋新抗生素”項目,邀請全球化學家提交自己的化合物,進行抗菌活性篩查。 CO-ADD發言人馬克·布萊斯科維奇稱,未來具有高耐藥性的細菌很可能會迅速傳播。這也是該組織發起這一項目的原因所在,希望在“
現有抗生素可“撕殺”超級細菌
據英國《獨立報》2月4日報道,英國科學家發現現有的一種抗生素可通過“暴力手段撕裂”細菌從而殺死它們。科學家們表示,這種方法以前未被發現,或有助于科學家們研制全新一代藥物。 近來,在致命細菌和抗生素之間進行的“競賽”中,超級細菌無疑占了上風。盡管有越來越多消息稱,細菌幾乎已對所有抗生素產生了耐藥
“青蛙皮膚”抗生素有望殺滅超級細菌
據英國《每日電訊報》網站8月26日(作者理查德·阿萊恩)報道,科學家早就知道,由于生存環境的惡劣,青蛙的皮膚中含有大量能夠對抗微生物的物質。但這些物質對于人類來說也同樣有毒。 現在,阿聯酋一所大學的一個研究小組找到了一種辦法,對這些化學物質進行處理,消除有害的副作用。