新型智能设备能在一小时内检测多种耐药细菌

新型智能设备能在一小时内检测多种耐药细菌Bactometer是一种生物检测器,旨在加强医院环境中抗菌药耐药性的防治工作。它是一种精确的筛查系统,可与PCR等先进方法相媲美。该设备不仅能在一小时内得出结果,而且操作简便,无需类似COVID检测的经验。它的成本与实验室培养法相当,后者是该领域常用但不太精确的方法。菌落计数器的创新功能源于磁性方法和"人工智能"(机器学习)的结合,有别于当前大多数技术中普遍采用的光学方法。在技术方面,它结合了以下两种技术:细胞检测;核酸(DNA、RNA)分析。由于生物基质中不存在磁性成分,磁性技术的应用使设备不受样本背景干扰的影响。此外,磁性标记过程省去了耗时的标准样品制备过程。样品经过自动样品制备模块,目标细菌被捕获并浓缩,然后进入细菌检测步骤。最后一个步骤是细菌裂解,然后采用专利技术将分析物捕获到传感器区域,从而提高检测限。Bactometer的诞生得益于INESC过去15年的研究成果(INESCMN和INESCID),因为该设备集成了长期研究工作所产生的技术。Bactometer设备示意图。资料来源:INESC布鲁塞尔中心Bactometer项目在NTTDATA基金会颁发的"葡萄牙2022eAwards"中荣获10.000欧元奖金。它代表葡萄牙参加了在马德里举行的全球电子奖决赛(2022年10月24-26日)。虽然没有获奖,但它是欧洲和拉丁美洲15个获奖项目之一,这是一项重要成就。项目团队参加了为期14周的HiTech商业化项目。该计划旨在为研究团队提供指导,以便将研究活动中开发的技术推向市场。这次培训对项目的快速启动至关重要,它帮助确定了商业计划,并验证了设备进入市场初期影响最大的地点--重症监护室(ICU)。2023年1月,该公司成为"EITHealthRIS创新征集"计划的优胜者之一,这将使项目得以延续。该计划为来自区域创新计划国家的健康创新者提供资金、指导、培训服务和交流机会。据估计,在欧洲,耐多药细菌每年造成约450万例医院感染。每天,在医院重症监护室接受治疗的耐多药细菌患者都会将这些微生物带入医院环境。这些微生物会产生更多的耐药性,并感染1/5的住院病人。Bactometer可以快速有效地识别菌株及其抗药性机制,将目前48-72小时的等待时间(实验室培养法)缩短到1小时以内。在更短的时间内收集到这些信息后,就可以及时为病人提供服务,加强无菌护理(最终隔离),并限制预防性使用/滥用抗生素,这在很大程度上导致了问题的加剧。在重症监护室和长期护理机构的入口处使用Bactometer,可以快速准确地诊断AMR感染,从而在感染扩散到其他病人之前,在这些机构实施隔离措施。接触少了,细菌传播的机会就少了,从而减少了感染总数,进而减少了额外的住院天数。2020年进行的一项研究表明,通过减少AMR的传播,降低发病率,我们可以减少40%以上的额外住院日。这些益处可能会扩大到社会层面,包括用户的健康和生活质量,以及经济方面,因为这可能会节省技术和人力资源。该项目是技术如何为解决社会和健康问题做出贡献的一个很好的例子。目前,该设备正在CHULN(北葡京大学医院中心--圣玛丽亚医院)与ISAMB(环境卫生研究所)合作进行测试。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1378129.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1378129.htm

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世卫:研究显示全球细菌耐药性上升超过50%

世卫:研究显示全球细菌耐药性上升超过50%(早报讯)世界卫生组织(WHO)的一份报告显示,全球细菌对治疗的耐药性水平增高至超过50%。美国之音报道,世卫组织星期五(12月9日)发布的报告,是取自2020年以来从87个国家收集的数据。这项名为“全球抗菌药物耐药性和使用监测系统”的研究发现,肺炎克雷伯菌(Klebsiellapneumoniae)和不动杆菌(Acinetobacterspp)等细菌的耐药性水平超过了50%。这些细菌经常导致血液和医院内的手术伤口感染以及肺炎。这些危及生命的感染需要用强效的“最后手段”抗生素、比如碳青霉烯类(Carbapenem)进行治疗。然而,研究还发现,据报告由这些细菌引起的血液感染中,其中8%对碳青霉烯类药物具有抗药性,从而增加了因无法控制的感染而死亡的风险。研究发现,虽然大多数耐药性趋势在过去四年中保持稳定,但与2017年相比,具有耐药性的大肠杆菌、沙门氏菌和淋病引起的血液感染,至少增加了15%。世卫组织总干事谭德塞在一份声明中说:“抗微生物药物耐药性破坏了现代医学,使数百万人的生命处于危险之中。”他呼吁在所有国家进行更多的微生物学测试并获得更高质量的数据,“而不仅仅是局限于那些富裕的国家”。世卫组织还呼吁进行更多研究,以确定抗菌素耐药性增加背后的原因,以及是否可能与冠病大流行病期间住院人数增加和抗生素治疗的使用增加有关。发布:2022年12月10日7:33AM

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科学家开发出抗击耐药细菌的新型抗生素

科学家开发出抗击耐药细菌的新型抗生素苏黎世大学核磁共振设施负责人、化学家奥利弗-泽尔贝(OliverZerbe)说:"不幸的是,新抗生素的研发渠道相当空虚。自从上一种针对以前未使用过的靶分子的抗生素获得批准以来,已经过去了50多年。"在最近发表在《科学进展》(ScienceAdvances)上的一项研究中,泽尔贝现在讨论了一类高效抗生素的开发情况,这类抗生素能以新颖的方式对抗革兰氏阴性细菌。世卫组织将这类细菌列为极度危险的细菌。这类细菌由于具有双层细胞膜,因此抗药性特别强,例如耐碳青霉烯类肠杆菌。除了乌兹赫里大学的团队外,制药公司SpexisAG的研究人员也参与了这项由Innosuisse共同资助的合作研究。研究人员的研究起点是一种名为比他汀的天然肽,昆虫用它来抵御感染。比他汀能破坏革兰氏阴性细菌外膜和内膜之间重要的脂多糖运输桥梁,几年前,现已退休的哈佛大学教授约翰-罗宾逊(JohnRobinson)在一项研究中揭示了这一点。结果,这些代谢物在细胞内积聚,导致细菌死亡。然而,比他汀并不适合用作抗生素药物,原因之一是它的效力较低,而且细菌很快就会对它产生抗药性。因此,研究人员改变了比他汀的化学结构,以增强这种肽的特性。泽尔贝说:"要做到这一点,结构分析至关重要。为此,结构分析至关重要。"他的团队合成了细菌转运桥的各个组成部分,然后利用核磁共振(NMR)观察比他汀与转运桥结合的位置和方式,以及如何破坏转运桥。利用这些信息,SpexisAG公司的研究人员计划进行必要的化学修饰,以增强多肽的抗菌效果。除其他外,还进一步进行了突变,以提高分子的稳定性。合成肽随后在感染细菌的小鼠身上进行了测试,结果非常出色。泽尔贝说:"事实证明,这种新型抗生素非常有效,尤其是在治疗肺部感染方面。它们对耐碳青霉烯类肠杆菌也非常有效,而大多数其他抗生素在这方面都失效了"。此外,新开发的肽类药物对肾脏没有毒性或危害,而且在血液中长期保持稳定--所有这些特性都是获得药物批准的必要条件。不过,在开始首次人体试验之前,还需要进一步的临床前研究。在选择最有前景的多肽进行研究时,研究人员确保它们也能有效对抗那些已经对比萨丁产生抗药性的细菌。泽尔贝说:"我们相信,这将大大减缓抗菌药耐药性的产生。我们现在有望获得一类新的抗生素,这种抗生素对抗药性细菌也同样有效"。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1372775.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1372775.htm

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科学家开发新型纳米涂层仅用一小时就能杀死99.7%的细菌根据一项新研究,一种比现有配方更快更多地杀灭细菌的新型铜涂层可能在不久的将来可用于医院和其他高人流量的公共场所。尽管目前由纯铜组成的配方是抗菌和自我消毒的,但它们对某些形式的细胞壁较厚的细菌(革兰氏阳性菌)的杀伤力比细胞壁较薄的细菌(革兰氏阴性菌)要慢。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1320081.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1320081.htm

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研究认为细菌耐药性的激增并不完全归咎于抗生素的使用

研究认为细菌耐药性的激增并不完全归咎于抗生素的使用来自韦尔科姆-桑格研究所、奥斯陆大学、剑桥大学及其合作者的研究人员对细菌进行了一次高分辨率基因比较。他们将700多份新的血液样本与近5000份先前测序过的细菌样本进行了比较,以回答哪些因素会影响耐抗生素大肠杆菌(E.coli)的传播。最近发表在《柳叶刀微生物》(LancetMicrobe)杂志上的这项研究表明,在某些情况下,抗生素使用量的增加确实会导致耐药细菌的增加。不过,研究人员证实,这取决于所使用的广谱抗生素的类型。他们还发现,抗生素耐药基因的成功取决于携带这些基因的细菌的基因构成。认识抗生素耐药性背后的所有主要因素有助于更深入地了解这些细菌是如何传播的,以及是什么阻碍了它们的传播。这样就能更好地为公共卫生干预措施提供信息,利用完整的环境视角来帮助阻止耐药性感染的传播。大肠杆菌是全球血液感染的常见原因。造成这些感染的大肠杆菌通常存在于肠道中,不会造成危害。但是,如果由于免疫系统衰弱而进入血液,就会造成严重的感染,危及生命。对于医疗服务提供者来说,抗生素耐药性,尤其是多重耐药性(MDR),已成为此类感染的一个常见特征。在英国,超过40%的大肠杆菌血流感染对医院用于治疗严重感染的一种主要抗生素产生了耐药性。抗生素的使用和抗药性的变化全球大肠杆菌的抗生素耐药性比率各不相同。例如,对一种常用于治疗由大肠杆菌引起的尿路感染的抗生素的耐药率,因国家而异,从8.4%到92.9%不等。几十年来,抗生素耐药性一直是一个研究课题,以往研究的监测数据一直表明,抗生素的使用与包括英国在内的全球细菌耐药率增加之间存在关联。以往的研究表明,耐药和非耐药大肠杆菌菌株稳定共存,在某些情况下,非耐药细菌更容易成功。然而,由于缺乏无偏见的大规模纵向数据集,以前无法评估基因驱动因素在其中所起的作用。韦尔科姆-桑格研究所、奥斯陆大学及其合作者的这项新研究首次直接比较了挪威和英国两个国家不同大肠杆菌菌株的成功率,并根据全国范围内的抗生素使用水平解释了差异。特定国家的抗生素耐药性通过分析近20年的数据,他们发现抗生素的使用在某些情况下与抗药性的增加有关,这取决于抗生素的种类。其中一类抗生素,即非青霉素类β-内酰胺类抗生素,在英国的平均人均使用量是挪威的三到五倍。这导致了某种具有多重耐药性的大肠杆菌菌株的感染率升高。不过,英国使用抗生素三甲氧苄氨嘧啶的频率也更高,但在比较两国常见的大肠杆菌菌株时,分析并未发现英国的抗药性水平更高。研究发现,MDR细菌的存活取决于周围环境中存在哪些大肠杆菌菌株。由于这种情况以及一个地区的其他选择性压力,研究人员得出结论,不能认为广泛使用一种抗生素会对在不同国家传播的耐抗生素细菌产生同样的影响。持续研究的重要性科学家们强调,他们的研究结果需要持续的研究努力,以确定大肠杆菌和其他临床重要细菌在各种生态环境中传播的其他驱动因素。要想充分了解抗生素、旅行、食品生产系统和其他因素对一个国家耐药性水平的综合影响,还需要进一步的研究。了解更多能够战胜抗生素耐药性大肠杆菌的菌株,有助于找到阻止其传播的新方法。例如,尝试增加某一地区非抗药性、无害细菌的数量。第一作者之一、挪威奥斯陆大学安娜-波蒂宁(AnnaPöntinen)博士是威康-桑格研究所(WellcomeSangerInstitute)的访问科学家:"我们的大规模研究使我们能够开始回答一些长期存在的问题,即是什么原因导致人群中出现耐多药细菌。这项研究之所以能够完成,是因为英国和挪威对细菌病原体进行了全国性的系统监测。如果没有这样的系统,科学家们利用基因组学的力量所能了解到的东西就会受到很大的限制"。剑桥大学的合著者朱利安-帕克希尔(JulianParkhill)教授说:"我们的研究表明,抗生素是抗生素耐药大肠杆菌成功的调节因素,而不是唯一原因。我们的研究追踪了几种不同广谱抗生素的影响,结果表明这些抗生素的影响因国家和地区而异。总之,我们的综合基因分析表明,在不了解该环境中细菌菌株的基因构成的情况下,并不总是能够预测抗生素的使用会对一个地区产生怎样的影响。"该研究的资深作者、威康桑格研究所(WellcomeSangerInstitute)和挪威奥斯陆大学的尤卡-科兰德(JukkaCorander)教授说:"耐药性大肠杆菌是一个重大的全球公共卫生问题。长期以来,人们一直认为过度使用抗生素是导致超级细菌增多和传播的原因之一,而我们的研究则强调,广泛存在的大肠杆菌菌株的耐药性水平可能有很大差异。抗生素的使用将是一种选择性压力,而我们的研究表明,这并不是影响这些细菌成功的唯一因素。如果我们要控制超级细菌的传播,继续利用基因组学来详细了解细菌成功的内在驱动因素至关重要"。编译来源:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1419423.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1419423.htm

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细菌迅速适应 新型抗生素也失去效力

细菌迅速适应新型抗生素也失去效力众所周知,阿比西丁能高效杀死细菌,包括超级细菌大肠杆菌(E.coli)和金黄色葡萄球菌(S.aureus或"GoldenStaph"),这种相对较新的抗生素被誉为抗生素耐药性问题的答案。然而,柏林自由大学(FreieUniversitätBerlin)研究人员的一项新研究发现,尽管这种抗生素很新,但常见的问题细菌已经通过基因扩增机制对阿霉素产生了抗药性。阿比西丁的作用模式与其他抗生素不同。它被称为肽抗生素,能抑制DNA回旋酶,这是帮助细菌进行DNA复制的重要酶。DNA回旋酶存在于细菌中,但不存在于人类中,因此它是一个很好的靶点。研究人员使用了一套广泛的工具来研究细菌对阿比西丁产生抗药性的机制,包括RNA测序、蛋白质分析、X射线晶体学和分子建模。他们发现,两种常见的人类感染相关细菌--鼠伤寒沙门氏菌和大肠杆菌--在接触浓度越来越高的涕灭威药物后产生了抗药性。他们发现,产生抗药性的原因是细菌细胞中STM3175基因的拷贝数增加了,随着细胞的繁殖,该基因的拷贝数在连续几代中不断扩大,产生了高达1000倍的抗药性。该基因编码一种能与阿比西丁相互作用的蛋白质,保护细菌免受抗生素的杀灭。研究人员还发现,相同的抗药性机制在无害细菌和致病细菌中都很普遍,包括可导致危及生命的伤口感染的弧菌和可导致肺炎和手术后血液感染的铜绿假单胞菌。抗生素耐药性是公共医疗保健领域日益关注的问题,据世界卫生组织(WHO)称,它是全球健康、粮食安全和发展面临的最大威胁之一。据《柳叶刀》杂志2019年的一篇文章报道,当年有127万人死于细菌抗生素耐药性。目前的研究让人们更好地了解了细菌对抗生素产生耐药性的内在机制;不幸的是,这项研究涉及的是一种相对较新的药物,这种药物被吹捧为解决上述耐药性的手段。不过,这项研究的发现可以为开发基于阿比西丁的抗生素疗法提供参考。该研究发表在《PLOSBiology》杂志上。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1376913.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1376913.htm

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临床试验显示益生菌可以预防危险的耐药超级细菌感染

临床试验显示益生菌可以预防危险的耐药超级细菌感染金黄色葡萄球菌可以在许多人的鼻子、肠道和皮肤上找到,而且在大多数情况下它在那里是无害的。但是,如果它进入伤口、血液、肺部或其他不应该出现的地方,它就会引起严重的感染。更糟糕的是,它对抗生素的耐药性越来越强,其中一种特别危险的形式叫做耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)或"金色葡萄球菌"成为一种常见的医院获得性感染。减少体内的无害菌群被认为是减少严重感染风险的一种方式,但使用抗生素这样做并不理想,因为它可能会助长进一步的抗药性,也会消灭肠道内的好细菌。在这项新的研究中,美国国家过敏和传染病研究所(NIAID)的研究人员调查了使用益生菌代替。在之前的研究中,该团队发现另一种名为枯草芽孢杆菌的细菌产生的某些分子干扰了金黄色葡萄球菌的感应系统,从而阻止后者的生长。枯草芽孢杆菌已经作为人类益生菌使用。在新的临床试验中,115名自然承载金黄色葡萄球菌菌落的参与者每天被给予枯草杆菌或安慰剂,为期30天。之后,研究人员评估了他们鼻子和肠道中的细菌水平,并将其与试验开始时的水平进行比较。结果发现那些接受益生菌的人看到他们肠道中的金黄色葡萄球菌数量减少了96.8%,鼻子中的金黄色葡萄球菌数量减少了65.4%。同时,在对照组中没有发现任何变化。"我们使用的益生菌并没有'杀死'金黄色葡萄球菌,但它特别强烈地削弱了其定植能力,"试验的首席研究员迈克尔-奥托博士说。"我们认为我们可以针对'坏的'金黄色葡萄球菌,同时使微生物群的组成保持不变"。该团队说,该技术可能是对金黄色葡萄球菌感染风险较高的人的一种有效预防治疗。由于枯草杆菌已经被广泛用作益生菌,因此长期使用它比抗生素要安全得多。研究人员正计划用另一项试验来跟进,在更长的时间内测试更多的人。该研究发表在《柳叶刀微生物》杂志上。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1339759.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1339759.htm

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