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相似文献
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1.
1超级细菌的定义超级细菌是对所有抗生素都有强耐药性的一类细菌的统称,这一类细菌的共性是对几乎所有的抗生素都有很强的耐药性。随着近年来抗生素滥用问题日益严峻,超级细菌家族已经越来越大。2008年发现携有特殊基因新德里金  相似文献   

2.
近日,“超级细菌”掀起了即甲型H1N1流感后全球的又一新“浪潮”,引起人们的一阵恐慌.“超级细菌”是具有多重耐药性细菌的总称,NDM-1是细菌携带的一种抗性基因,具有极强的耐药性,能水解几乎所有的β-内酰胺类抗生素,该细菌属一种新型的“超级细菌”.目前临床治疗受到极大的威胁,新型抗生素的研发迫在眉睫.本文就其发现、特点...  相似文献   

3.
张禹 《家庭医药》2016,(4):40-41
正2010年8月11日,由英国、瑞典、印度和巴基斯坦4个国家的科学家联名在国际权威医学杂志上发表文章称,他们发现了几种"超级细菌",对现有的几乎所有抗生素都有极高的耐药性。不久,"超级细菌"在多个国家陆续出现小规模爆发流行。其实,这种病菌的可怕之处并不在于它的毒性有多么强,而是它对抗生素的强大耐药性。"超级细菌"并不是偶然出现的,而是多年来抗生素广泛滥用的结果。4种不合理用药现象第一,滥用。一是无用药指征,如对发热患者,即使  相似文献   

4.
张巍  韩光宇 《中国医药指南》2012,10(11):376-377
<正>近期一种被命名为"NDM-1"的细菌成为人们关注的焦点,由于它可以抵抗现有的几乎所有的抗生素,被称为"超级细菌"。这种细菌最初在印度首都新德里做过手术的人身上被发现,因此被称为"新德里金属β-内酰胺酶-1(New Delhi metallo-β-lactamase 1,简称NDM-1)"。NDM-1是一种新的超级耐药基因,可编码一种罕见的金属酶,能水解几乎所有的β-内酰胺类抗生素,它可存在于大多数细菌  相似文献   

5.
新一类β—内酰胺抗生素trinems研究进展   总被引:3,自引:0,他引:3  
为了克服细菌对β-内酰胺类抗生素的耐药性,科学家们合成了新的一类β-内酰胺抗生素trinems.sanfetrinem是这一类化合物中的第一个,具有广谱抗菌活性,并且能耐受临床上几乎所有的β-内酰胺酶.本文就trinems这一类化合物的结构特点,构效关系及sanfetrinem的抗菌活性、药动学、药效学等方面作一阐述.  相似文献   

6.
抗生素是能抑制细菌生长的重要药物之一。然而,近年来误用和滥用抗生素的报道和"超级细菌"的出现已占领了科学文献和新闻媒体的大部分版面。此外,在全世界范围内,水环境中的抗生素已经被广泛检测。一般情况下,在克每公升浓度水平,几乎所有的抗生素(β-内酰胺类,氨基糖苷类,大环内酯类,  相似文献   

7.
罗光荣 《家庭医药》2010,(10):38-38
今年8月11日,英国权威医学期刊《柳叶刀》刊登的一份研究报告称,研究人员发现了一种“超级细菌”,对当前所有临床应用的抗生素都具有耐药性。  相似文献   

8.
抗菌药物是临床上应用最广泛和最重要的一类药物,它的使用大大降低了院外感染的病死率和并发症发生率.在抗菌药物治愈的同时,也出现了由抗菌药物不合理应用导致的不良后果,如不良反应增多、细菌耐药性的增长等,给患者健康乃至生命造成重大影响.目前几乎用于临床的所有抗生素都有其相应的耐药菌谱,给临床治疗带来了极大的困难.  相似文献   

9.
抗菌药物是临床上应用最广泛和最重要的一类药物,它的使用大大降低了院外感染的病死率和并发症发生率。在抗菌药物治愈的同时,也出现了由抗菌药物不合理应用导致的不良后果,如不良反应增多、细菌耐药性的增长等,给患者健康乃至生命造成重大影响。目前几乎用于临床的所有抗生素都有其相应  相似文献   

10.
以病原菌群体感应系统为靶标的新型抗菌药物的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
Yin SL  Chang YJ  Deng SP  Wang QC  Yu WG  Gong QH 《药学学报》2011,46(6):613-621
近年来,日益严重的细菌耐药性成为全球关注的焦点,尤其是南亚发现的新型超级细菌几乎对绝大多数抗生素都具有抗性,在世界范围内引起了恐慌。对病原菌致病机制的研究发现,许多病原菌的致病机制都依赖细菌群体感应系统的调节和控制。筛选高效的群体感应抑制剂有望成为解决细菌感染以及耐药性问题的一个有效途径。本文主要阐述了细菌群体感应信号调控系统、群体感应抑制因子体外筛选模型及体内动物模型评价,群体感应抑制因子的研究近况等内容。  相似文献   

11.
1几种主要的超级细菌目前超级细菌一般指PDR和部分MDR细菌。MDR细菌指一种细菌对三类(比如头孢菌素、氟喹诺酮类、氨基糖苷类)或三类以上抗生素同时耐药。PDR细菌指一种细菌几乎对所有类抗菌素耐药。下面主要介绍几种主要的超级细菌[1]。1.1耐甲氧西林金葡菌(MRSA)金黄色葡萄球菌  相似文献   

12.
预防“超级细菌”的滋长——合理规范使用抗生素   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对目前部分国家出现的“超级细菌”,从滥用抗生素资源对人类健康的影响出发,揭示耐药性细菌数量的增加及细菌耐药性的出现和蔓延对人类健康构成的潜在威胁,并提出预防“超级细菌”产生的措施及合理规范使用抗生素。  相似文献   

13.
信息动态     
超级细菌NDM-1的发现源于印度旅行的整容者和外科手术者身上,这种细菌本质是一种特殊的酶,但在英美印度等国家却小规模爆发了细菌对大多数抗生素耐药,其实这种耐药性的细菌一直存在,从人类开始滥用抗生素,细菌也在这种选择性压力下不断变异。今天,超级细菌已不是单个细菌的名称,  相似文献   

14.
细菌耐药性几乎是伴随着的抗生素的产生而产生。现如今,细菌耐药性的产生,引起了世界各界的广泛关注,被世界卫生组织认为是21世纪最大的公共卫生安全问题之一。美国《时代杂志》在突出位置刊登了《微生物的耐药性——人类会不会在抗感染中失败》的文章。随着抗生素应用的日益广泛,超级细菌也随即产生,耐药性的问题也随之表现越来越严重,使抗感染治疗的难度逐渐增加,对抗菌药物的选择性越来越窄,导致全球发病率和病死率逐年上升。本文对细菌耐药性产生的原因以及研究进展、防治,做一简单的分析总结。  相似文献   

15.
随着抗菌药物在临床和农、林、牧、副、鱼业上广泛应用,细菌的耐药性现象越来越严重,新出现的携带新德里金属β-内酰胺酶-1(new delhi metallo-β-lactamase-1,NDM-1)基因的超级细菌,几乎对临床上所有抗菌药物均具有耐药性,而且这一耐药基因位于质粒上,会在细菌中水平转移,对人类健康具有潜在的极大威胁。更严重的是,目前尚无法预知今后将出现何种新的耐药基因,但抗菌药物选择性压力的结果必然导致新的更为棘手的耐药性出现。国内外已有一些探索性工作试图揭示耐药基因的起源,并着力于预测这些基因今后可能的演变方向,以期在新的耐药性出现前作出应对。该文将以β-内酰胺耐药酶为主,概述国内外在耐药酶起源、自然进化、模拟进化等领域的研究进展,希望能为抗击超级细菌提供新的实验思路。  相似文献   

16.
抗生素的耐药性是指细菌与抗生素在机体反复接触后,机体内病原菌对抗生素的敏感性下降,直至消失,致使抗生素的疗效降低,甚至无效。耐药性是大多数抗生素在较长期使用后出现的现象,有少数抗生素如链霉素能使细菌迅速产生高度的耐药性,也有少数细菌如金黄色葡萄球菌对许多抗生素都能迅速产生高度的耐药性。  相似文献   

17.
抗生素的发展史就是一部人与细菌的战斗史.超级细菌就是指对大多数临床应用的抗生素具有耐药性的细菌.目前临床遭遇的超级细菌一般指的就是ESKAPE.这6个字母分别代表了6种著名的耐药菌--耐万古霉素肠球菌,耐甲氧西林的金葡菌、肺炎克雷伯菌、鲍曼不动杆菌、铜绿假单胞菌和肠杆菌.  相似文献   

18.
《医药保健杂志》2011,(1):32-33
如果有一种细菌,现有的抗生素都对抗不了,会发生多可怕的事情呢?现在,人们几乎要面临这种情况了。这种细菌被人们称为“超级细菌”。  相似文献   

19.
β-内酰胺类抗生素是目前临床抗感染治疗最普遍应用的一类抗生素,随着这类药物的广泛使用(特别是滥用和误用)和致病菌的变迁,产生了病原菌对药物的耐药性问题,而且耐药发生率相当高.细菌产生β-内酰胺酶(β-lactamase)是80%病原菌耐药的原因之一,另外约12%和8%病原菌的耐药分别与细菌细胞外膜通透性障碍和靶位的改变有关.本文对细菌产生β-内酰胺酶所致的耐药性作一简要综述,以便采取相应对策以防止耐药性的蔓延.  相似文献   

20.
金属β-内酰胺酶的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
金属β-内酰胺类酶是一类需要金属离子协助才能发挥催化活性的一类广谱β-内酰胺酶,它能水解包括碳青霉烯在内的几乎所有的β-内酰胺类抗生素,且不被临床所用的β-内酰胺类抗生素所抑制。由于该酶位于质粒(整合子)上,极易在细菌中扩散,近期发现的携带NDM-1金属β-内酰胺酶超级细菌证实了这一担忧。因此,本文从分类、结构、催化机制以及进化等方面对金属β-内酰胺酶的研究进展进行了综述,希望对抗菌治疗的研究提供帮助。  相似文献   

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