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    開超量抗生素武漢兩醫生處方權被自動“休眠”3個月

    兩名醫生因超標使用抗生素,被“休眠”處方權3個月。與此同時,使用最多的抗生素和腸外營養藥也被“休眠”使用。廣州軍區武漢總醫院近日亮出抗生素違禁罰單。這個“罰單”由電腦自動生成,誰說情也沒有用。 該院副院長樊光輝介紹,2009年醫院自主研發了抗生素使用監管休眠系統。全院每季度使用數量和金額最高的抗生素,下季度進行“休眠”。同一品規抗生素兩次觸碰紅線,即被終止使用。同時,電子監控平臺還對處方和醫囑進行監控,發現違規行為自動“休眠”該醫生處方權3個月。 系統顯示,去年二季度抗菌藥物使用量和使用金額最高的分別是“注射用哌拉西林鈉舒巴坦鈉”和“注射用頭孢曲松鈉他挫巴坦鈉”,前者從2014年8月15日到11月15日暫停使用,后者則因兩次違規被剔除藥品采購名單。 而兩次觸碰紅線被剔除名單的藥品,須重走招標程序。 臨床藥理科主任辛華雯介紹,之所以如此嚴控抗生素,主要出于四方面考慮。抗生素濫用最直接的后果就是產生耐藥性,目前青霉素對9......閱讀全文

    Cell子刊:揭秘細菌的耐受基因

      科學家們發現,細菌的一個基因能夠關閉自身的蛋白合成進入休眠狀態,以便逃過抗生素的攻擊。文章發表在Cell旗下的Molecular Cell雜志上。   上世紀四十年代人們發現,一群細菌中總有那么一兩個,能夠在抗生素的攻擊下生存下來,這一現象被稱為細菌的耐藥性。細菌耐藥性依賴于細胞的休眠,這

    北大白凡組解釋持留菌耐藥的新機制

      病原菌在抗生素或其他脅迫下常常采用休眠策略以過渡極端環境,這一類休眠的亞分類菌被成為持留菌(persister)。例如結核桿菌持留菌在病變組織內可形成硬結灶或結核結節,在機體抵抗力低下時可再次發生繼發性肺結核。近年來,關于持留菌形成的具體機制和應對策略已成為微生物研究領域的熱點。  在2016年

    新研究發現青蒿素能夠對抗肺結核

      由中國科學家發現并用于治療瘧疾的一種古老的草藥青蒿素,現在被發現能夠幫助肺結核的治療,并減緩結核菌耐藥性的進化。  由美國密歇根州立大學微生物學家和結核病專家Robert Abramovitch領導的一項研究發現,青蒿素能夠抑制結核分枝桿菌處于休眠的能力,而休眠階段通常會導致抗生素失效。該研究發

    歐盟細菌抗生素耐藥研究取得進展

       細菌抗生素耐藥已對現實社會構成嚴重威脅。當聽到細菌抗生素耐藥時,大部分人會想到“刀槍不入”的超級細菌。實際上細菌通常擁有休眠能力,當遇到外部環境壓力時會創建自身毒素(蛋白質)導致細菌休眠,壓力解除后創建另一毒素(又稱抗毒素)結束休眠狀態。藥物抗生素一般只對“活著”或正在裂變的細菌產生作用,而對

    又來一篇!“諾獎得主”青蒿素或可治療肺結核

      12月19日,發表在Nature Chemical Biology上題為“Inhibitors of Mycobacterium tuberculosis DosRST signaling and persistence”的研究中,密歇根州立大學(Michigan State Universit

    細菌對抗抗生素治療新策略——多藥耐受性

      抗生素并不會輕易地根除一種被稱作大腸桿菌的腸道細菌,這是因為一些大腸桿菌在抗生素治療時進入休眠狀態而存活下來。一旦這種治療停止,這些休眠的細菌細胞能夠再次活躍起來,并且再次在體內定植。  在一項新的研究中,來自比利時魯汶大學(KU Leuven)微生物與植物遺傳學中心的研究人員證實更頻繁地接受抗

    數學模型可預測抗生素療法成敗 有助選擇治療方案

    一個由以色列生物物理學家和醫生組成的團隊日前表示,他們開發出一種數學模型,能預測某些抗生素療法的成功或失敗,從而幫助醫生準確選擇針對患者病情的抗生素,提高患者的治愈率和生存率。相關研究發表在最近的《科學》雜志上。 耶路撒冷希伯來大學娜塔莉·巴拉班教授和耶路撒冷夏阿爾澤德克醫療中心瑪斯基德·巴-梅

    蛋白結構解開多重耐受性之謎

      一種關鍵的細菌蛋白結構解開了一個關于細菌如何以智取勝抗生素的生物化學之謎。   在這篇 9月20號發表于Cell Reports雜志上的論文中,來自美國杜克大學醫學院等處的研究人員公布了一系列實驗結果,探索多重藥物耐受性的奧秘,所謂多重耐受性,是指一種令細菌處于休眠狀態,不受抗生素影響的現

    Nature發現“救命”生物計時器

      微生物抵抗抗生素治療是現代醫學最受關注的問題之一。細菌能夠快速地演化并形成一些策略來抵抗抗生素,從而導致許多抗生素的療效下降。其中一些特異的機制針對的是特定抗生素的分子結構或功能。例如,細菌通常通過進化出一種可分解藥物的突變來形成耐藥。  耶路撒冷希伯來大學的研究人員希望通過研究確定,他們能否實

    2018年12月7日Science期刊精華

      本周又有一期新的Science期刊(2018年12月7日)發布,它有哪些精彩研究呢?讓小編一一道來。  1.Science:重磅!揭示細菌存留細胞在抗生素治療期間破壞宿主免疫防御機制  doi:10.1126/science.aat7148  在一項新的研究中,來自英國倫敦帝國理工學院的研究人員

    2018年12月Science期刊不得不看的亮點研究

      12月份Science期刊又有哪些亮點研究值得學習呢?小編對此進行了整理,與各位分享。  1. Science:CRISPRa加入肥胖之戰,無需對基因組進行編輯就能對抗肥胖doi:10.1126/science.aau0629  在一項重要的新研究中,來自美國加州大學舊金山分校的研究人員證實CR

    對抗耐藥致病菌,中國科學家在行動

      該項目的負責人之一、中國科學院院士高福指出:“這是一個全球性問題,中國科學家應該作出貢獻。我們將開展我國細菌耐藥發展趨勢和耐藥機制研究,促進新型抗感染藥物和疫苗的研發,并提出應對策略。”圖片來源:Pixabay  “超級細菌”會不會出現  在中國科學院微生物所研究員朱寶利看來,出現“超級細菌”的

    Nature子刊:抗生素可能會助紂為虐,刺激細菌增長

      盡管抗生素可治療各種有害細菌的感染,但最新的研究表明,它們在某些條件下也可能助紂為虐,成為細菌的刺激物。一項發表于《Nature Ecology & Evolution》的研究表明,暴露在抗生素下的大腸桿菌快速出現耐藥性所需的基因突變,同時將群體規模增至三倍。  英國埃克塞特大學的Rob

    一種能殺滅persister 休眠細胞的抗生素

      細菌藥物反應的雙重性質使人們更加擔心今天的抗生素應對未來感染的能力。   一些細菌會形成遺傳抗性,而其他的則會通過形成被稱為 “persister”的休眠細胞(在這種細胞中抗生素的酶目標是失活的)而變得具有耐受性,能夠在抗生素存在下存活。   Kim Lewis及同事進行了搜尋有可能通過

    北大謝曉亮、白凡發表Cell子刊新文章

      來自北京大學生命科學學院的研究人員證實,在休眠細菌細胞中增高的外排活性促進了耐藥。這一重要的研究發現發布在4月21日的《分子細胞》(Molecular Cell)雜志上。北京大學生命科學學院的白凡(Fan Bai)博士及謝曉亮(X. Sunney Xie) 教授是這篇論文的共同通訊作者。  在接

    Nature子刊:細菌利用致命毒素逃避抗生素治療

      引起傳染性疾病的細菌能夠產生一定數量的細胞毒素。目前,一個國際研究團隊發現結核桿菌中一個此類毒素背后的機制。這項新成果發表在在11月14日的Nature Communications雜志上,有助于將來發展新的治療方法來抵制細胞毒性,從而降低傳染疾病的嚴重程度。   盡管從我們發現第一種抗生

    8月6日《自然》雜志內容精選

    封面故事:埃博拉病毒造成的新疫情  本期封面照片是2014年9月在利比里亞邦縣的馬瓦拍攝的。當前由埃博拉病毒所造成的疫情正在西非蔓延。在7月22日之前的一個星期,國際衛生組織報告說,在幾內亞有22個已證實的病例,在塞拉利昂有4個,在利比里亞沒有——5月9日該疫情在利比里亞已宣告“結束”。本期Natu

    揭示細菌在抗生素攻擊下的保命伎倆

      來自耶路撒冷希伯來大學的研究人員,第一次揭示出了某些細菌能夠在抗菌治療中存活下來的機制。他們的研究工作有可能為找到一些新的方法控制這些細菌鋪平了道路。  已知一些細菌可通過突變來對抗生素產生耐藥,除此之外,還存在另外一些 “持久存在的細菌”(persistent bacteria)類型,它們并沒

    美利用絲綢纖維殺滅包括炭疽在內的細菌孢子

      美國化學會23日表示,科學家發現了一種簡單且廉價的方法,可將普通絲綢轉變成具有殺菌和殺孢子能力的絲綢纖維。實驗表明,新獲得的絲綢纖維可以在數分鐘內殺滅致病細菌,甚至包括炭疽在內的具有保護膜的微生物孢子。   研究負責人拉杰西·奈克博士表示,在不利的環境中,芽孢桿菌種細菌(包括炭疽)會變成休眠狀

    新一代抗生素顯形 已展現出攻克“超級細菌”的巨大潛力

      抗生素和超級細菌之間可謂是一對“冤家”,彼此相殺卻又相互“成就”。自 20 世紀 20 年代初次登上醫療舞臺,近百年來抗生素在治療細菌感染方面屢立戰功,同時,也因為“濫用”,導致超級細菌全球爆發蔓延,據預測,到 2050 年,全球將有 1000 萬人死于超級細菌感染。   常規的抗生素已無法滿

    Nature:休眠細胞的催眠大師

      盡管最好的抗生素能夠消滅大多數引起極難治尿路感染的細菌,少數的“休眠細胞”仍然會存留在體內。這些“存留細胞”(persisters)通過進入休眠狀態存活下來,睡著躲過了殺死更活躍的兄弟細胞的攻擊。  一項新研究表明,一種叫做HipA的蛋白充當了分子睡魔(Sandman),讓細菌細胞進入休眠狀態因

    一種肺結核菌在壓力下會“休眠”

      據最新一期《自然·通信》雜志報道,美國研究人員發現了細菌在受壓時自行關閉并進入維持狀態的一種機制。這種控制機制有助細胞在緊急情況下迅速轉移資源。此項新發現將有助于開發出針對結核病等疾病的新抗生素。  許多細菌包括引起結核病的菌株,使用這種策略進入休眠狀態,從而使其在缺乏氧氣或營養的惡劣環境中繼續

    一種肺結核菌在壓力下會“休眠”

      據最新一期《自然·通信》雜志報道,美國研究人員發現了細菌在受壓時自行關閉并進入維持狀態的一種機制。這種控制機制有助細胞在緊急情況下迅速轉移資源。此項新發現將有助于開發出針對結核病等疾病的新抗生素。  許多細菌包括引起結核病的菌株,使用這種策略進入休眠狀態,從而使其在缺乏氧氣或營養的惡劣環境中繼續

    2017多組學研究與臨床轉化前沿論壇在上海隆重開幕

      4月21日,由生物谷主辦的2017多組學研究與臨床轉化前沿論壇在上海隆重開幕。本次會議多組學研究和臨床轉化研討會以邁向臨床精準醫療為主題,聚焦基因組學、轉錄組學、蛋白質組學和代謝組學等多組學技術聯用研究臨床疾病,以及多組學數據的整合交叉分析應用,會議涉及基因變異、測序分析、轉錄調控、代謝研究、R

    一種蛋白可使細胞分裂停止而生長繼續

      據每日科學網近日報道,美國亞利桑那州立大學生物設計研究所的約翰·查普特和他的同事,將實驗室制造的人工合成蛋白質(DX)植入大腸桿菌細胞,發現DX蛋白質能與細胞內的ATP分子結合,使細胞分裂停止,但細胞仍在繼續生長。該研究對于了解能躲避抗生素的病原體行為提供了新方法。相關研究成果刊登在《

    Nature:科學家闡明泌尿道感染復發的分子機制

      當最佳抗生素消滅掉大多數引發泌尿道感染的細菌時,總會有一些細菌的“沉睡細胞”依然存活,而這些所謂的“持留菌”會在休眠中保持存活狀態;近日一篇發表在國際雜志Nature上的研究論文中,來自杜克大學的研究人員通過研究發現,一種名為HipA的蛋白質或可扮演一種分子“睡魔”,其可以促使細菌細胞沉睡以便其

    菌種保藏實驗_沙土保藏法

    實驗方法原理微生物具有容易變異的特性,因此,在保藏過程中,必須使微生物的代謝處于最不活躍或相對靜止的狀態,才能在一定的時間內使其不發生變異而又保持生活能力。 選用優良菌株,根據生理生化特征干燥菌種使其處于休眠狀態或者代謝處于最低的狀態,生長繁殖受抑制從而降低變異率。此法多用于能產生孢子的微

    開發出治療耐甲氧西林金黃色葡萄球菌感染的新療法

      近日,來自紐約大學等處的研究者通過研究開發出了一種新型療法來治療并且消除耐甲氧西林金黃色葡萄球菌(MRSA)引發的機體感染,MRSA是一種對抗生素具有耐藥性的耐藥細菌,相關研究刊登于國際著名雜志Nature上。   MRSA在美國每年感染超過100萬人,而MRSA引發的感染難以治療的原因除了M

    英國科學家嘗試用非抗生素類藥物治療霍亂

      Helen Vincent博士正在研究使用非抗生素類藥物治療霍亂的新方法。  (圖片提供:英國樸次茅斯大學)  致命的霍亂是否可以被誘騙進入休眠狀態,從而在世界范圍內拯救數以萬計的生命呢?目前,這正是科學家想要努力達成的目標。  霍亂是最具致命性的疾病之一。它由霍亂弧菌引起,通過

    Nature:發現干細胞的第三類狀態

      來自斯坦福大學醫學院的研究人員在小鼠研究中證實,許多組織類型的靜息成體干細胞可響應遠處的損傷進入一種可逆轉的“警戒”狀態。  這項研究第一次描述了細胞周期靜息時段的一種新狀態。它還解釋了干細胞是如何讓自身做好準備快速響應組織損傷,且不會過早投入能量消耗巨大的細胞周期的機制。這些警報細胞顯著不同于

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