Baidu
map

Nat Commun:部分病菌耐药基因与抗生素同出一源

2017-06-19 佚名 新华社

抗生素滥用导致耐药病菌出现并广泛传播,使这些病菌获得耐药能力的基因从何而来?丹麦研究人员首次证实了科学界一个长久以来的猜想:向病菌提供耐药基因的,正是生产抗生素的细菌。

抗生素滥用导致耐药病菌出现并广泛传播,使这些病菌获得耐药能力的基因从何而来?丹麦研究人员首次证实了科学界一个长久以来的猜想:向病菌提供耐药基因的,正是生产抗生素的细菌。

丹麦技术大学日前发布的新闻公报说,该校研究人员详细对比了一些常见病菌与多种放线菌的基因序列,发现两者的耐药基因非常相似,有的甚至完全相同,这显示病菌是从放线菌那里获得这些基因的。

放线菌是一大类分布广泛的细菌,主要存在于土壤中,能生产多种抗生素,人类目前使用的抗生素药物至少有四分之三来自放线菌。此前科学界已经发现放线菌自身携带耐受抗生素的基因,新研究是首次证实病菌的耐药基因来自放线菌。

同类细菌之间的基因交换很常见,但这些病菌与放线菌差异很大、亲缘关系比较远,它们之间的基因转移是怎么实现的?研究人员提出,这可能涉及一种前所未知的转移机制,他们称之为“基因回送”。

医疗废弃物或农场垃圾污染土壤,使病菌有机会接触到放线菌。病菌通过细菌接合过程,把自己的DNA(脱氧核糖核酸)注入放线菌内部,与放线菌基因组中包含耐药基因的DNA发生重组。放线菌死亡后,重组的DNA进入周围环境,上面的病菌DNA可以起到“胶水”的作用,带着耐药基因回到病菌的基因组里。

研究人员在英国新一期《自然·通讯》杂志上报告说,他们通过实验证明了这种基因转移方式确实可能发生。他们认为,虽然无法阻止基因转移,但了解病菌可能携带哪些抗药基因,可帮助医生制定更有针对性的抗生素疗法,也有助于人们研发克服病菌耐药性的新型抗生素。

原始出处:

Jiang X1, Ellabaan MMH. Dissemination of antibiotic resistance genes from antibiotic producers to pathogens.Nat Commun. 2017 Jun 7;8:15784.

版权声明:
本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。
在此留言
评论区 (2)
#插入话题
  1. [GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=1882183, encodeId=89b01882183b4, content=<a href='/topic/show?id=3b2112532d8' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#Nat#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=69, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=12532, encryptionId=3b2112532d8, topicName=Nat)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=, createdBy=2e6f107, createdName=liye789132251, createdTime=Fri May 18 17:09:00 CST 2018, time=2018-05-18, status=1, ipAttribution=), GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=2087067, encodeId=b42f208e06744, content=<a href='/topic/show?id=490750196b' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#COMMUN#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=66, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=5019, encryptionId=490750196b, topicName=COMMUN)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=, createdBy=7931272, createdName=liuli5079, createdTime=Sun Jun 03 17:09:00 CST 2018, time=2018-06-03, status=1, ipAttribution=)]
    2018-05-18 liye789132251
  2. [GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=1882183, encodeId=89b01882183b4, content=<a href='/topic/show?id=3b2112532d8' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#Nat#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=69, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=12532, encryptionId=3b2112532d8, topicName=Nat)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=, createdBy=2e6f107, createdName=liye789132251, createdTime=Fri May 18 17:09:00 CST 2018, time=2018-05-18, status=1, ipAttribution=), GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=2087067, encodeId=b42f208e06744, content=<a href='/topic/show?id=490750196b' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#COMMUN#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=66, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=5019, encryptionId=490750196b, topicName=COMMUN)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=, createdBy=7931272, createdName=liuli5079, createdTime=Sun Jun 03 17:09:00 CST 2018, time=2018-06-03, status=1, ipAttribution=)]
    2018-06-03 liuli5079

相关资讯

耐药病菌不用怕?辉瑞MRSA疫苗进入IIb临床试验阶段

近日,辉瑞公司针对“超级病菌”——耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)的疫苗研发已经推进到中期试验阶段,目前已将患者纳入临床试验。 辉瑞针对耐药菌疫苗的研发已经进行了数年,公司试图寻找一种能够帮助患者有效抵抗MRSA感染的药物。MRSA感染——尤其是医院感染,已经对一线抗生素逐渐产生了耐药性。 这项名为STRIVE的IIb期临床试验在做过选择性脊柱融合手术的患者中进行。选择性脊柱融合手术是一种

世卫组织发布迫切需要新型抗生素的细菌清单

世卫组织27日发表了首份抗生素耐药“重点病原体”清单——这是对人类健康构成最大威胁的12种细菌种族目录。

Pediatr Infect Dis J:Ceftaroline可安全有效的治疗儿童ABSSSIs患者

体外研究中,Ceftaroline可有效对抗包括耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)在内的细菌。本研究首次探讨了ceftaroline fosamil治疗急性细菌性皮肤及皮肤组织感染(ABSSSIs)的儿童的效果。 采用多中心观察者盲性研究设计,纳入163名儿童ABSSSIs患者(2个月至17岁),最后159名患者接受治疗。按2:1随机分组,分别接受IV ceftaroline fosami

喜讯!欧盟批准阿斯利康新型抗生素Zavicefta(CAZ-AVI),治疗严重细菌性感染

英国制药巨头阿斯利康(AstraZeneca)抗生素管线近日在欧盟监管方面传来喜讯。欧盟委员会(EC)已批准新型复方抗生素产品Zavicefta(ceftazidime-avibactam,CAZ-AVI,头孢他啶-阿维巴坦,2g/0.5g,粉剂),用于需要住院治疗的严重革兰氏阴性菌感染患者的治疗。具体适应症为,将Zavicefta用于静脉输注,治疗复杂性腹腔内感染(cIAI)、复杂性尿路感染(c

遏制耐药菌 国家卫生计生委2016做了这些事

近日,一则北京雾霾中发现耐药菌的消息,引发广泛关注。虽然经专家辟谣耐药性基因不等于耐药性细菌,但耐药菌一词再次走入公众视野,而抗生素滥用已经成了“众矢之的”,解决这一难题,也迫在眉睫。作为全球公共健康领域的一项重大挑战,中国政府历来高度重视抗生素耐药性问题,2016年多措并举强化抗菌药物管理,令细菌耐药形势趋于好转。 近日,在国家卫生计生委应对细菌耐药联防联控工作机制2016年第二次会议上,医政

Nature:新型抗生素可革命性对付耐药菌

科学家们发现了一类可消灭多种危险耐药菌的抗生素。这种名为泰斯巴汀(teixobactin)的新药可有效对抗多种动物感染模型中出现的耐药致病菌。但研究仍处于初始阶段,至于该抗生素是否可有效治疗人类细菌性感染尚不明确。该研究发表于今年1月7日的《自然》(Nature)上。此外,在实验室研究中,细菌并未对该新药产生耐药性。据研究人员介绍,因为此药作用机制特殊,事实上细菌或许需要进化好几十年才可能对它产生

Baidu
map
Baidu
map
Baidu
map