抗藥金黃葡萄球菌現身日本可抗所有抗生素

2020-12-20 中國科學院

新華網東京6月20日電(記者何德功)據《日本經濟新聞》20日報導,日本醫學專家日前在一名兒童皮膚上分離出可抵抗所有抗生素的金黃葡萄球菌,這種「超級細菌」已在歐美造成一些感染者死亡,但在日本還是第一次發現。

抗藥金黃葡萄球菌主要出現在醫院裡,因為醫院大量使用抗生素的環境,有利於抗藥菌株取得生存優勢。一般抗藥菌株的唯一剋星是超強抗生素——萬古黴素,但1997年世界上首次發現了連萬古黴素也對之不起作用的金黃葡萄球菌。這是一種毒性很強的菌株,能夠通過傷口、褥瘡甚至皮膚接觸傳染,導致死亡。

日本的這個「超級細菌」菌株是新瀉大學教授山本達男發現的,細菌攜帶者是一名沒有住過醫院的兒童。該菌株可合成攻擊白血球的PVL毒素,與在歐美等地發現的菌株有相同特徵。與感染醫院中免疫力低下的患者的菌株不同,這種菌株可以在普通公眾中傳染。山本教授呼籲應該加強對該菌株的監測。

另外,英國科學家在新一期《潛在傳染病》雜誌上發表報告說,可抗所有抗生素的金黃葡萄球菌已至少在8個國家獨立地進化出來,包括歐洲國家、美國、日本和中國。科學家擔心,金黃葡萄球菌對萬古黴素的抗藥性將越來越普遍。

相關焦點

  • 新型抗生素有助對抗金黃色葡萄球菌感染
    新華社雪梨12月9日電(記者陳宇)金黃色葡萄球菌附著在醫療器械上造成感染是醫學界面臨的一大難題。澳大利亞科研人員開發出一種新型抗生素,有助於消除這種感染。金黃色葡萄球菌容易附著在導管、人工關節、手術植入體等醫療器械以及病人的創口等位置,並形成一種保護自身的生物膜,而常規抗生素難以穿透這層生物膜去殺死細菌。昆士蘭理工大學副教授馬克林娜·託西卡和博士生安東尼·韋爾代羅薩在美國《抗微生物製劑與化學療法》雜誌上發表論文說,他們開發出一種新型抗生素,在實驗中可破壞這層生物膜。
  • 抗藥B型流感病毒變種現身日本已經出現抗藥性
    日本科研人員發現,B型感冒病毒對兩種主要的抗季節性流感藥物達菲和樂感清出現抗藥性跡象。這項研究結果刊登在3日出版的《美國醫學協會雜誌》上。  發現抗藥病毒  日本東京大學的科研人員說,他們在2004至2005年冬季日本爆發B型流感期間,對達菲和樂感清的療效進行調查。科研人員在74名服用過達菲的兒童患者中,發現一名兒童體內產生了抗藥性病毒變種。科研人員還在422名未服用過流感藥物的兒童和成人患者中,發現7名患者攜帶的病毒對一種或兩種藥物產生抗藥性。
  • 針對細菌LptD蛋白質的抗生素
    最新一期的Science雜誌上刊登了瑞士科學家一種以細菌必需蛋白為靶標的抗生素研究成果。   儘管抗生素級別越來越高,細菌總是輕鬆應戰,將細菌耐藥問題再度升級,抗菌新藥總是跟不上細菌耐藥變異的步伐,這也導致,感染性疾病的發病率和死亡率居高不下,甚至出現了可怕的超級耐藥菌。難怪有科學家稱,細菌是進化的冠軍。
  • ...瑞氏症候群|中藥注射液|葡萄球菌|抗生素|兒科|輸液|感染|-健康界
    此種情況雖然少見,但神經系統症狀進展迅速,可危及生命。」在這裡,我忠告各位家長朋友們,注射用賴氨匹林用於兒童風險大,不建議用於兒童退燒,安全的退燒藥首選布洛芬和對乙醯氨基酚。提醒:如果家長發現孩子輸液時有賴氨匹林,一定要說不!
  • 金黃色葡萄球菌醛基脫氫酶是如何識別特異性底物的?
    C-helix」結構域在結合特異性底物過程中發生的構象變化,提出了金黃色葡萄球菌醛基脫氫酶識別特異性底物的分子門控機制,並通過一系列生化實驗輔助驗證。金黃色葡萄球菌是一種常見人類病原菌,可引起一系列感染性疾病,由於抗生素的濫用,產生了許多耐藥性的金黃色葡萄球菌,而相對於開發新的抗生素,發展新的抗感染療法對於對抗病毒感染更為有效。
  • 致病性金黃色葡萄球菌新療法
    目前眾所皆知的甲氧苯青黴素抗藥性金黃葡萄球菌MRSA (methicillin- resistant Staphylococcus aureus)已普遍散播在社區與醫院環境中,伺機引起機緣性感染。 在足以致命的病原菌中,金黃色葡萄球菌可以侵襲人類皮膚,軟組織,骨頭,關節,甚至導致菌血症。
  • Nat Biotechnol:將細菌基因組致病島改造成一種抗葡萄球菌神器
    2018年9月30日/生物谷BIOON/---金黃色葡萄球菌(Staphylococcus aureus)通常對抗生素產生耐藥性,因而對安全的醫院護理構成威脅。在一項新的研究中,來自美國紐約大學醫學院的研究人員發現,從病毒進化而來的基因組「島嶼(islands)」能夠轉化為阻止金黃色葡萄球菌感染的抗菌「無人機(drones)」。
  • 放過「抗生素」吧,團結起來保護抗微生物藥物!
    近日,西安市胸科醫院醫務科聯合藥劑科在醫院門診大廳舉辦了2020年提高微生物藥物認識周活動現場諮詢活動,在門診大屏滾動播放視頻向患者及家屬介紹合理使用抗微生物的重要性,倡導大家齊心協力,安全合理應用抗微生物藥物,減少藥品不良反應,遏制細菌耐藥。
  • 新發現益生菌桿菌可以清除葡萄球菌
    ,這種細菌會導致嚴重的耐抗生素感染。博科園-科學科普:口腔芽孢桿菌可能在某些情況下是抗生素治療的有效替代品,這一可能性在科學上很有吸引力,絕對值得進一步探索。葡萄球菌感染每年在全世界造成數萬人死亡,耐甲氧西林金黃色葡萄球菌(MRSA)是許多人熟悉的一種嚴重疾病。不太為人所知的是,金黃色葡萄球菌通常可以生活在鼻子或腸道而不造成任何傷害。
  • CCS Chemistry | 金黃色葡萄球菌醛基脫氫酶是如何識別特異性底物的?
    中山大學夏煒、香港大學孫紅哲課題組通過解析金黃色葡萄球菌醛基脫氫酶純蛋白以及複合物晶體結構,發現其特有的「C-helix」結構域在結合特異性底物過程中發生的構象變化,提出了金黃色葡萄球菌醛基脫氫酶識別特異性底物的分子門控機制,並通過一系列生化實驗輔助驗證。
  • 金黃色葡萄球菌,一種可以耐受大部分藥物的細菌,需要耐藥檢測
    導語:很多人可能對於金黃色葡萄球菌感染這一疾病聽都沒有聽說過,但是實際上金黃色葡萄球菌感染,雖然極其少見,甚至基本上大部分人都一輩子都接觸不到,但實際上如果出現金黃色葡萄球菌感染,其耐藥性良好,所以經常會出現病毒戚發性感染,進而引發不可預測的後果。
  • 口服抗生素和靜脈注射抗生素哪個傷身體?結果讓人震驚
    浙江在線9月30日訊(浙江在線記者 唐夢霞)為了防止抗生素濫用,國內不少醫院門診停止輸液,可每條街幾乎都能找到的藥店卻不限制購買廣譜類抗生素藥物。  近日,在杭州召開的第六屆中國出生缺陷防控論壇上,記者聽到了國內少有的聲音:在不得不使用抗生素時,口服抗生素帶來的危害比靜脈注射抗生素多得多。
  • 專家:合適溫度是抗金黃色葡萄球菌重要條件
    新華社上海12月9日專電(記者周蕊、潘清)多位中外專家日前在此間舉行的第十屆冷凍與冷藏食品產業大會上指出,合適的溫度是冷凍食品「抗」金黃色葡萄球菌的重要條件。    美國食品和藥物管理局(FDA)食品行業局前副局長大衛·艾奇遜(David Acheson)博士指出,不把冷凍食品長時間放置在室溫下,金黃色葡萄球菌就難以孳生。
  • 抗生素耐藥科普——多重耐藥菌
    病原微生物每與一種抗生素「交手」,就會發展出一種或多種對抗這種抗生素的「獨門秘訣」(機制),與之「交手」的抗生素種類越多,它所身懷的「絕技」就可能越多,原因在於微生物細胞結構及遺傳物質的構成簡單,易於發生重組和突變。
  • 來盤抗生素雞肉沙拉
    抗生素雞現狀 在麥當勞、賽百味、福樂雞、和溫蒂漢堡 都相繼宣誓,將減少甚至停止使用含抗生素的雞肉之後抗生素熱潮 發明青黴素的弗萊明都站出來、警告濫用抗生素並導致細菌產生抗藥性的危險,畜牧業奇蹟依然勢不可擋;經濟利益讓大部分養殖業公司忽視抗藥性的風險。
  • 面對頑固的金黃色葡萄球菌,我們該如何突圍?
    金黃色葡萄球菌具有強大的破壞力金葡菌之所以呈金黃色是因為其菌體中富含具有抗氧化功能的類胡蘿蔔素,這種類胡蘿蔔素使金葡菌能夠抵禦由免疫系統產生的嗜中性粒細胞的侵襲,從而增強自身的防禦能力。金葡菌能夠分泌多種外毒素和酶類,如:腸毒素(包括A、B、C1、C2、C3、D、E及F八種血清型),可引發急性胃腸炎;溶血毒素:分α、β、γ、δ四種,能損傷血小板,破壞溶酶體,引起肌體局部缺血和壞死;殺白細胞素:可破壞機體的白細胞和巨噬細胞;血漿凝固酶:使血液或血漿中的纖維蛋白沉積於菌體表面或凝固,阻礙吞噬細胞的吞噬作用;
  • 揭示益生菌芽孢桿菌清除金黃色葡萄球菌機制
    2018年10月11日/生物谷BIOON/---在一項新的研究中,來自美國國家過敏與感染性疾病研究所(NIAID)、泰國姊妹校皇家科技大學和瑪希隆大學的研究人員證實在益生菌消化補充劑中常見的一種「有益的」細菌有助清除金黃色葡萄球菌,即一種可引起嚴重的抗生素耐藥性感染的細菌。
  • 抗生素:天使or魔鬼?一個極具分裂的人類「發明」之殤
    這是抗生素被發現的必然要求。1928年的一天一個叫弗萊明的英國小哥一直在實驗室研究導致人類感染高燒的葡萄球菌。但是偶然一次也可能是小哥的大意,一個培養皿沒有蓋好蓋子,其結果就是葡萄球菌沒能長滿整個培養皿。「側漏」部分的葡萄球菌怎麼有生長?此等情況下,通常人會認為是操作錯誤導致的,清理掉這個培養基再重新搞一次就是了。
  • 抗生素不是萬能藥 降低免疫力要謹慎使用
    抗生素不是萬能藥,而且在臨床使用中已經顯現了許多副作用:造成耐藥性,導致一旦得病抗生素越用越多,甚至會加速基因變異;降低免疫力,這是因為抗生素會影響腸道菌群,而人體有超過80%的免疫功能建構在腸道菌群的平衡上,濫用抗生素會引起腸道菌群嚴重失衡,使得免疫力降低。