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    醫院感染耐甲氧西林金黃色葡萄球菌的耐藥性分析

    青海紅十字醫院檢驗科 高興娟 (13709744972) 810000【摘要】 目的 為了解我院醫院感染耐甲氧西林金黃色葡萄球菌(MRSA)的耐藥情況。方法 對2012年7月至2013年6月的住院病人各種臨床標本中分離出的金黃色葡萄球菌(sau)進行WHONET耐藥檢測分析(測MIC),用苯唑西林(OX)代替甲氧西林測MRSA。結果 共分離出57株MRSA,占所有金黃色葡萄球菌的33.7%,其對青霉素類、頭孢菌類素及亞胺硫霉素等的耐藥率為100%;對阿奇霉素、紅霉素、四環素、克林霉素耐藥率達50.0%以上;對復方新諾明、環丙沙星、利福平耐藥率為7.7%、10.5%、9.3%;對萬古霉素和替考拉寧耐藥率為0.0%。結論:MRSA對臨床常用的抗生素存在高度耐藥性,萬古霉素是治療醫院感染MRSA的首選藥物。 【關鍵詞】醫院感染;WHONET;MASA;抗生素;耐藥性。 &n......閱讀全文

    自身免疫病病人革蘭陽性球菌感染分布及耐藥性

     作者:劉蓬蓬,李偉,翟贊亮,徐志靜,黃偉麗 (青島大學醫學院附屬醫院檢驗科,山東 青島  266003;青島市婦女兒童醫療保健中心檢驗科;青島市人民醫院內科;青島市四方區醫院)[摘要]  目的  了解自身免疫病病人革蘭陽性球菌感染種類、分布及耐藥狀況,為臨床合理使用抗

    耐甲氧西林葡萄球菌的分布及耐藥性分析

    作者:朱傳衛  張青松  [摘要]  目的  探討臨床感染標本葡萄球菌的分布特點及其耐藥狀況。方法  對醫院細菌室2006年6月~2007年10月,分離鑒定為葡萄球菌屬細菌的病原學和藥敏試驗結果進行回顧性分析。結果  72株葡萄球菌屬細菌中,耐甲氧西

    二種方法檢測耐甲氧西林葡萄球菌(MRS)的評價

      作者:胡永忠 曾細英 陳雪梅【摘要】  目的  耐甲氧西林葡萄球菌(MRS)的檢測方法比較。方法 用K-B法,藥敏紙片為頭孢西丁(30μg /片),用NCCLS規定的MRS確診試驗苯哇西林法和K-

    耐甲氧西林金黃色葡萄球菌耐藥機制及其檢測

    1 什么是MRSA  金黃色葡萄球菌是臨床上常見的毒性較強的細菌,自從本世紀40年代青霉素問世后,金黃色葡萄球菌引起的感染性疾病受到較大的控制,但隨著青霉素的廣泛使用,有些金黃色葡萄球菌產生青霉素酶,能水解β-內酰胺環,表現為對青霉素的耐藥。因而人們又研究出一種新的能耐青霉素酶的半合成青霉素,即甲氧

    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

    Vitek-32 AMS檢測耐甲氧西林葡萄球菌可靠性評價

    作者:鄧紅艷,張波    作者單位:(成都鐵路中心醫院,四川 成都 610081)【摘要】 目的:評價我院Vitek-32 AMS檢測耐甲氧西林葡萄球菌(MRS)的可靠性。方法:分別采用頭孢西丁紙片擴散法(FOX法)、苯唑西林鹽瓊脂紙片擴散法(OXA

    對ICU病房病原菌的檢測分析

    感染是ICU病房內病人導致多器官功能衰竭和死亡的主要因素,發生率明顯高于普通病房[1],而控制感染主要是對病原菌采用有效的抗菌治療。近年來,隨著第三代頭孢菌素等抗生素的廣泛應用和耐藥菌株的增加,病原菌在構成和藥物感敏性上都發生了較大的變化,而ICU病房病人病情危重,多數無法獲得病原學依據后才用藥,經

    臨床細菌學檢驗在醫院感染檢測中的作用

    醫院感染日益成為一個嚴峻的問題擺在廣大醫務工作者面前。目前我國每年大約有5000萬住院病人,其中約有500萬患者出現醫院感染,每年造成的額外的醫療消費約100億人民幣。在美國醫院感染的發生率在5%~10%,每年造成的額外的醫療消費約為175~350億美元[1]。除了經濟上的損失以外,更嚴重的是給患者

    葡萄球菌屬細菌的微生物學檢驗

    葡萄球菌屬細菌的微生物學檢驗:一、生物學特性葡萄球菌是革蘭陽性球菌,大小0.5~1.5μm ,呈單、雙、四聯、短鏈狀或無規則葡萄狀排列。無動力、無芽胞。其代謝方式是呼吸兼發酵。觸酶陽性。通常氧化酶陰性,還原硝酸鹽,能被溶葡萄球菌素溶菌,但不被溶菌酶溶菌。能利用多種碳水化合物,產酸。產生胞外酶,如葡萄

    Vitek-32 AMS檢測耐甲氧西林葡萄球菌可靠性評價

    作者:鄧紅艷,張波    作者單位:(成都鐵路中心醫院,四川 成都 610081)  【摘要】 目的:評價我院Vitek-32 AMS檢測耐甲氧西林葡萄球菌(MRS)的可靠性。方法:分別采用頭孢西丁紙片擴散法(FOX法)、苯唑西林

    下呼吸道感染病原菌菌群分布及其耐藥性分析

    作者:劉娟,常洪美    作者單位:1 400047 重慶,重慶師范大學校醫院 2 611230 四川崇州,崇州市人民醫院【摘要】  目的 了解下呼吸道感染臨床分離出的致病菌菌群的分布及耐藥性,為細菌性感染診斷和治療提供依據。方法 采用細菌分離培養和

    呼吸道感染的病原菌分布及耐藥分析

    作者:梁林 姚振    作者單位:116013遼寧大連市中山區人民醫院 【摘要】    目的:連續監測2005~2006年醫院呼吸道感染病原菌的種類及對抗生素的耐藥性,為臨床經驗性使用抗菌藥物提供依據。方法:統計分析2005年1月1日~2007年1月

    明天,會不會無抗菌藥可用?

      數十年來,抗菌藥物在疾病治療和促進農業生產方面居功至偉,但抗菌藥物在使用過程中會誘導產生具有耐藥性的抗性菌株,細菌耐藥性的產生和擴散對人類健康和生態環境又產生了新的威脅。  2014年歲末,美國疾病預防控制中心評出年度十大公共衛生挑戰,其中,最終可能導致人類無法抗擊各種細菌的抗菌藥物耐藥性問題,

    超級耐藥菌接踵而至!科學家們如何正面剛?

      隨著關于“超級細菌”的新聞的不斷出現,人們對耐藥細菌和超級細菌的擔心和恐慌也與日俱增。誠然,耐藥基因的出現成為了壓垮抗生素的最后一根的稻草,而超級細菌的出現則給人類的生命健康帶來了紅果果的威脅。那么在這些威脅面前,科學家們如何應用最新知識和技術來創造對抗這些細菌的新技術和新方法呢?本文就為大家盤

    "超菌時代"來臨 人類濫用抗生素埋下隱患

      新發現報道 1791年,離圣誕節僅剩20天時,音樂史上最偉大的天才音樂家莫扎特,被細菌擊倒,留下尚未完成的《安魂曲》撒手人間。   那個冬天的維也納城,許多年輕男子死于與浮腫相關的疾病,莫扎特也不例外。逝世前他嚴重浮腫,竟至無法上床休息。一些當時的樂迷也記錄到,他全身浮 腫、背疼

    MALDI-TOF MS在臨床微生物檢驗中的應用進展

      1、前言  從目前的情況來看,大多數的微生物實驗室采用的是一些傳統的細菌鑒定手段,如革蘭氏染色、氧化酶等生化反應,或者是采用梅里埃公司的API和Vitek鑒定系統。這些檢測手段都很浪費時間,通常需要六到八個小時,對于一些難培養的細菌鑒定來說,將會耗費更多的時間。有時候我們也會采用一些分子生物學上

    臨床微生物實驗室:質譜應用的廣闊前景

      質譜技術在臨床微生物實驗室中的應用前景  【引言】自20世紀80年代起, 質譜技術就已經成為科學研究中用于蛋白分析的強大工具。隨著技術的不斷成熟和廣泛使用, 其在微生物檢驗常規診斷中的作用越來越受到關注, 基質輔助激光解析電離飛行時間質譜技術(matrix-assisted laser deso

    MALDI-TOF MS技術在臨床微生物實驗室中的應用前景

    質譜技術在臨床微生物實驗室中的應用前景引言自20世紀80年代起, 質譜技術就已經成為科學研究中用于蛋白分析的強大工具。隨著技術的不斷成熟和廣泛使用, 其在微生物檢驗常規診斷中的作用越來越受到關注, 基質輔助激光解析電離飛行時間質譜技術(matrix-assisted laser desorption

    當所有生物都產生了抗生素耐藥性 會是怎樣的情景

      一. 原始洞穴內發現抗藥性微生物  大約4百萬年前,在特拉華盆地(即現在美國新墨西哥州的卡爾斯巴德洞穴國家公園)形成了一個洞穴。從那時起,這個洞穴就自絕于天地,維持著孤立、原始的生態系統,沒有任何動物接觸過它,直到1986年人類發現這個洞穴。  但令人詫異的是,當科學家分析洞穴墻壁上的細菌時發現

    抗生素耐藥性迅速發展 席卷人類和家畜界

    衛生官員驚恐地發現,細菌開始對一種強有力的藥物——碳青霉烯類抗生素出現耐藥性,而該抗生素已是人們最后可用的為數不多的藥物。  一般而言,身居高位的公共衛生官員都會試著回避預警性的描述。因此,前不久Thomas Frieden和Sally Davies提出的警告令人們十分擔憂。Frie

    超級細菌幾乎可抵御所有抗生素 10年內無藥可治

    一些細菌被發現含NDM-1基因澳大利亞專家觀察“超級細菌”  比利時醫療人員13日證實,一名比利時人死于據信源自南亞的超級細菌。這種細菌抗藥性極強,幾乎能抵御所有抗生素,已經感染英國、美國、瑞典、荷蘭、澳大利亞個別居民。歐洲專家預計,至少10年內沒有抗生素可以有效對付這種細菌,因此呼吁全球密切監控阻

    《NEJM》:巴西出現新的MRSA超級病菌

      目前,德克薩斯大學健康科學中心(UTHealth)的Cesar A. Arias博士帶領的一個國際研究小組,在一名巴西患者中發現了一種可引起血液感染的新型超級細菌。   這種新型超級細菌是高度耐藥細菌(稱為耐甲氧西林金黃色葡萄球菌,MRSA)的一部分,MRSA是醫院和社區相關感染的主要原因

    基金委與NIH生物醫學合作項目初審結果發布

      經公開征集,2016年度國家自然科學基金委員會(NSFC)與美國國立衛生研究院(NIH)生物醫學合作研究項目共接收項目申請183項,根據雙方項目指南的要求和相關規定,予以受理以下158個項目申請。#科學部編號項目名稱申請人單位名稱18161101162吲哚胺-2,3-雙加氧酶IDO在HIV-1感

    超級細菌已越來越難殺死 專家呼吁優化消毒方案

      在世界各地的醫院中,含有異丙醇或乙醇消毒劑的手洗消毒劑目前正被廣泛應用,它確實可以降低名為耐甲氧西林金黃色葡萄球菌(MRSA)的超級細菌的感染率。  但一件可怕的事情正在發生:根據近日發表在《科學》雜志子刊《科學·轉化醫學》期刊上的一項研究,這種流行的基于酒精的手洗消毒液,現在走在了和抗生素相同

    超級細菌的中國現實

      10月26日,中國疾病預防控制中心公布,在對既往收集保存的菌株進行監測中,發現了3株NDM-1基因陽性細菌(即超級細菌)。  自從8月國外報道有患者感染攜帶NDM-1基因細菌以來,中國有沒有“超級細菌”(Superbug)的問題就是公眾的關注焦點,直到此次公布之前一星期,中國的官方說法

    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

    科學家發現菌群中同樣存在利他行為

      一直以來,舍己為人、無私奉獻都被認為是人類社會的傳統美德而被廣泛傳頌。而日前美國科學家在《自然》雜志上發表的一項研究卻發現,細菌世界里同樣也存在著毫不利己的無私之舉。   讓人困惑的耐藥性之謎   隨著青霉素等抗生素類藥物的廣泛使用,在過去的幾年里,諸如MRSA(耐甲氧西林金黃

    Nature子刊新成果:預測超級細菌是否會致命

      超級細菌的感染,也許會帶來嚴重的后果。具體有多嚴重,誰也說不清。近日,英國巴斯大學的研究人員開發出一種技術,通過耐甲氧西林金黃色葡萄球菌(MRSA)的測序,可準確預測個體感染后的生存機會。這項成果于8月7日發表在《Nature Microbiology》上。  研究人員分析了300名敗血癥患者的

    南方周末:我國的“超級細菌”來自哪里

       2010年9月9日,北京,北京大學臨床藥理研究所的研究人員在讀取實驗結果。北大第一醫院是19家“超級細菌”監測哨點之一。  最近在我國檢測出的“超級細菌”呈現出“來路不明,致病性不強”的特點,但“超級細菌”的真正威脅在于“耐藥性”的傳播,而非“致病力”的強弱。  自8

    Nature新聞:基因組測序追蹤超級病菌

      研究人員通過基因組測序最終了解了去年困擾英國劍橋一家新生兒特護病房達數月之久的超級細菌疫情。他們將這一案例報告在11月14日的《柳葉刀傳染病》(Lancet Infectious Disease)雜志上,標志著首次科學家們通過測序病原體基因組積極控制了一場持續爆發的疫情。   在兩天內Ro

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