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Cell裡程碑|打破百年研究瓶頸,發現新的革蘭氏陰性菌抗生素
在1929年發現青黴素後的30年中,對二十多種獨特的抗生素進行了表徵。然而,科學和經濟因素的結合減慢了這些救生分子的發現和發展,以致在過去20年中僅批准了六種新的抗生素類別,其中沒有一種對革蘭氏陰性細菌有活性。
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多重耐藥菌治療的挑戰,XDR革蘭氏陰性菌聯合藥敏引熱議
多重耐藥菌治療的挑戰,XDR革蘭氏陰性菌聯合藥敏引熱議 2020-08-18 11:30 來源:澎湃新聞·澎湃號·政務
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嵌合擬肽抗生素可殺死革蘭氏陰性菌
嵌合擬肽抗生素可殺死革蘭氏陰性菌 作者:小柯機器人 發布時間:2019/10/25 10:41:25 瑞士Polyphor AG公司Daniel Obrecht和John A.
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研究發現針對革蘭氏陰性菌的新抗生素
研究發現針對革蘭氏陰性菌的新抗生素 作者:小柯機器人 發布時間:2019/11/21 12:41:32 美國東北大學Kim Lewis研究團隊,發現一種新的抗生素可以選擇性地殺死革蘭氏陰性病原體。
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Nature:針對革蘭氏陰性菌的抗生素新藥研發突破
全世界範圍內,新型抗生素的缺乏已經帶來了嚴重的公共衛生危機,而針對革蘭氏陰性菌的抗生素新藥研發則一直困難重重。在最新一期的《自然》雜誌上,來自基因泰克(Genentech)的科學家們面對這一難題做出了突破。
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今兒個講講革蘭氏陽性菌和革蘭氏陰性菌,
俠股柔情 免費訂閱本刊養狐之旅,從這裡開始關注俠股柔情,品讀養狐人生 革蘭氏染色的實際意義(1) 鑑別細菌:用革蘭氏染色法可將所有細菌分為兩大類(2) 選擇藥物:革蘭氏陽性菌與革蘭氏陰性菌在細胞壁等結構上有很大差別,因而對抗菌素等藥物的敏感度不一。例如大多數革蘭氏陽性菌都對青黴素敏感;而革蘭氏陰性菌則對青黴素不敏感,而對鏈黴素、氯黴素等敏感。所以首先區分病原菌是革蘭氏陽性菌還是陰性菌,在選擇抗生素方面意義重大。
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Nature:革蘭氏陰性菌別猖狂,新策略大殺器來幫忙
在人類與致病菌的抗爭中,抗生素是人類的重要武器,但道高一尺魔高一丈,隨著細菌抗性的出現,抗生素也面臨著失靈的窘境,特別是革蘭氏陰性菌(例如大腸桿菌、銅綠假單胞菌)這種難對付的病菌。革蘭氏陰性菌有兩層細胞膜,最外層覆蓋的脂多糖對大多數小分子來說都難以跨越。
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什麼是革蘭氏陰性菌?
在革蘭氏染色實驗中,首先添加了龍膽紫(crystal violet),再添入另一種復染染料(通常使用番紅(safranin)或品紅(fuchsine)),從而將所有的革蘭氏陰性菌染成紅色或粉色。通過這種測試我們可以區分兩種細胞壁結構不同的細菌。革蘭氏陽性菌在反應後的除色溶液中將呈現龍膽紫的顏色。 革蘭氏陰性菌細胞壁中肽聚糖含量低,而脂類含量高。
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中國科學家系統揭示革蘭氏陰性菌維持外膜不對稱性的分子機理
革蘭氏陰性菌(銅綠假單胞菌、腸桿菌、鮑曼不動桿菌)是臨床常見,也是耐藥菌最為集中的一類致病菌,嚴重威脅著人類的生命健康。究其原因,主要是因為它們特有的選擇通透性外膜在允許養分進入的同時能有效屏蔽抗生素藥物進入。革蘭氏陰性菌外膜選擇通透性歸結於其內小葉磷脂層和外小葉脂多糖層的非對稱性構造,維持細菌外膜非對稱性對於革蘭氏陰性菌的存活具有重要意義。
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Cell:一種雙機制抗生素殺死革蘭氏陰性細菌並避免耐藥性
2020年6月8日訊 /生物谷BIOON /——抗生素耐藥性的增加和新抗生素發現的減少造成了全球健康危機。值得特別關注的是,幾十年來沒有新的抗生素藥物被批准用於治療革蘭氏陰性病原體。近日來自美國普林斯頓大學、歐洲分子生物學實驗室和加州大學聖巴巴拉分校的研究人員在Zemer Gitai教授的帶領下,確定了一種新的化合物--SCH-79797--可以通過一種獨特的雙靶向作用機制(MoA)殺滅革蘭氏陰性菌和革蘭氏陽性菌,且耐藥頻率低得無法檢測。
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中國科大發現一種新型革蘭氏陽性菌藥物外排泵
中國科學技術大學合肥微尺度物質科學國家研究中心和生命科學學院周叢照教授、陳宇星教授課題組解析了肺炎鏈球菌中一種新型ABC轉運蛋白(Spr0693和Spr0694-0695)的原子解析度結構,揭示了革蘭氏陽性菌抗藥的一種新機制。
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...全球首個鐵載體頭孢菌素Fetroja:有效治療耐多藥革蘭氏陰性菌...
在全球範圍內,每年約有70萬人死於耐藥病原體引起的感染,因此迫切需要新的有效治療方案。特別值得一提的是,Fetroja是針對世界衛生組織(WHO)所確定的具有關鍵優先權的所有革蘭氏陰性病原體(耐碳青黴烯類鮑曼不動桿菌、銅綠假單胞菌和腸桿菌科細菌)提供全覆蓋的第一種治療方法。
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新方法戰勝革蘭氏陰性菌的防禦機制
2017年5月13日/生物谷BIOON/---在一項新的研究中,研究人員報導他們如今知道如何構建一種能夠穿透革蘭氏陰性菌的分子特洛伊木馬,從而解決了一個幾十年來一直阻止著為越來越有耐藥性的細菌開發有效的新的抗生素的問題。
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仲胺通過與苯丙氨酸tRNA合成酶的高選擇性結合抑制革蘭氏陰性菌的...
仲胺通過與苯丙氨酸tRNA合成酶的高選擇性結合抑制革蘭氏陰性菌的生長 作者:小柯機器人 發布時間:2021/1/10 19:37:35 美國哈佛大學Daniel Kahne團隊在研究中取得進展
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建立相轉換頂空氣相分析新方法用於抗厭氧菌藥物活性篩選評價
然而,近幾十年來全球厭氧菌耐藥模式的變化,直接針對厭氧菌的抗菌治療越來越難以預測,常常導致臨床治療失敗。因此,確定新候選藥物的抗厭氧菌活性以及用於監測臨床抗厭氧菌藥敏試驗至關重要。由於厭氧細菌的挑剔特性(它們需要低氧或無氧的環境才能繁殖)和生長緩慢,因此,通常測定候選藥物的抗厭氧活性的方法費用較高、費時費力,而且準確度、靈敏度欠佳。
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Cell:超級抗生素誕生,雙靶向革蘭氏陰性菌且不產生耐藥性!
與之相比,近 20 年來發現的新抗生素種類減少,且沒有一種對革蘭氏陰性菌有抑制活性,同時抗生素的過度使用導致多重耐藥菌(multi-drug resistant bacteria)的產生,部分耐藥性可在基因水平進行轉移,使得抗生素治療效果大打折扣。
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Cell:革蘭氏陰性菌誘發炎症反應機制新解
7月20日,Cell雜誌在線報導,革蘭氏陰性菌感染通過TRIF信號途徑激活NLRP3炎症小體由於可引發"敗血症症候群",一種全身性難以控制的炎症反應,革蘭氏陰性菌全身性感染以高死亡率著稱。雖然大家公認革蘭氏陰性細菌感染的免疫反應始於Toll樣受體4對內毒素的識別,但革蘭氏陰性菌血症過程中發生的炎症反應的分子機制仍不清楚。本研究揭示了一個TRIF(含TIR結構域的誘導β-幹擾素適配器,是一類可響應激活的Toll樣受體的適配器)信號途徑。
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革蘭氏陽性菌的詳細分類及治療
如果你去醫院就醫,醫生懷疑你有感染,可能會要求進行革蘭氏染色檢查。該測試還可以幫助您的醫生了解細菌是革蘭氏陰性還是革蘭氏陽性,從而選擇合適的治療方式。然而你可能對於革蘭氏陽性菌陰性菌這些概念並不熟悉,今天為大家講解下,革蘭氏陽性菌,革蘭氏陰性菌的區別,革蘭氏染色法,常見的革蘭氏陽性菌類型以及相應的治療。首先,我們了解下,革蘭氏陽性菌和陰性菌各自的特徵。
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輝瑞在英國和德國推出新型抗生素Zavicefta,將助力對抗革蘭氏陰性...
2017年3月21日訊 /生物谷BIOON /——近日,輝瑞在英國和德國同時推出了對抗多藥耐藥(MDR)感染的新型抗生素Zavicefta(頭孢他啶和阿維巴坦),這兩個國家也是該藥的首個歐洲市場。歐洲藥物管理局(EMA)在去年宣布Zavicefta可用於治療需要住院的複雜革蘭氏陰性細菌感染。這個藥物最初由阿斯利康(AZ)開發,但是在去年以15.8億美元的價格賣給了輝瑞。同時,Zavicefta也已經獲得了美國的批准,由艾爾建以Avycaz的商品名銷售,輝瑞宣稱將在整個2017-2018年在美國之外的其他市場推出該抗生素。
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革蘭陰性桿菌耐藥機制及治療對策
革蘭陰性桿菌在臨床上分離率較高,分為5 類:腸桿菌科需氧或兼性厭氧菌(志賀菌屬、克雷伯菌屬、腸桿菌屬),弧菌科細菌(弧菌屬、氣單胞菌屬),絕對需氧菌(葡萄糖非發酵菌如銅綠假單胞菌、不動桿菌),絕對厭氧菌(擬桿菌、梭桿菌)以及其他(布魯菌、軍團菌、螺桿菌)等。