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寻找抗生素耐药性的起源:科学家发现18种前所未见的肠道微生物

寻找抗生素耐药性的起源:科学家发现18种前所未见的肠道微生物预计到2050年,抗生素耐药感染将取代癌症成为导致死亡的主要原因,因此了解和限制抗生素耐药细菌的传播成为全世界的当务之急。在最近发表在《美国国家科学院院刊》(PNAS)上的一篇论文中,由马萨诸塞州眼耳科医院首席科学官迈克尔-吉尔摩(MichaelS.Gilmore)博士共同领导的一个研究小组描述了他们发现的18种从未见过的肠球菌类型细菌,这些细菌含有数百个新基因--这些发现可能会为抗生素耐药性提供新的线索,因为科学家们正在寻找遏制这些感染的方法。肠球菌是导致耐多药感染的主要原因,尤其是在手术后和住院患者中。这种感染可导致死亡,每年增加的医疗成本超过300亿美元。抗生素的重要性"在过去的75年中,抗生素挽救了数亿人的生命,并为各类手术的成功做出了巨大贡献,"身兼哈佛医学院传染病研究所所长的吉尔摩说。"然而,在过去的30年里,许多最棘手的细菌对抗生素的耐药性越来越强,现在已经达到了危机的程度。我们的发现可能会加深人们对耐药基因如何传播到医院细菌并威胁人类健康的理解"。青霉素等抗生素是在20世纪20年代被发现的,它们是由土壤中的微生物自然产生的化合物。吉尔摩指出,产生抗生素的微生物在森林地面的腐烂树叶和植物物质中繁衍生息,并赋予森林土壤以气味。昆虫在抗生素耐药性中的作用吉尔摩和布罗德细菌基因组学组主任阿什莉-厄尔(AshleeEarl)博士组建了一支国际科学家团队,其中包括精英冒险家,在全球偏远角落寻找可能含有肠球菌的粪便、土壤和其他样本。他们收集的标本种类繁多,包括在亚南极水域迁徙的企鹅、乌干达的杜鹃和大象;从巴西到美国的昆虫、双壳类动物、海龟和野生火鸡;蒙古的红隼和秃鹫;澳大利亚的沙袋鼠、天鹅和袋熊;以及欧洲的动物园动物和野生鸟类。研究小组之前的收集工作发现了新类别的细菌毒素,并表明肠球菌大约产生于4.25亿年前,当时第一批动物--千足虫和蠕虫的祖先出现在陆地上。在四条腿的动物上岸之前,它们可能统治了地球大约5000万年。探险科学家史蒂维-安娜-普卢默(StevieAnnaPlummer)与2016年尼泊尔探险期间采集的粪便和水样,为全球微生物研究收集样本。图片来源:探险科学家(摄影:保罗-阿莫斯)研究人员最近的采集工作将肠球菌菌株的属种多样性扩大了25%以上,同时还发现了更多线索,揭示出昆虫和其他无脊椎动物可能是迄今为止肠球菌细菌(包括天然抗生素耐药菌种)的最大天然来源。厄尔说:"直到最近,我们对肠球菌遗传学的大部分了解都来自那些让我们生病的肠球菌,这是一个问题--就像试图了解黑暗却从未见过光明一样。在公民科学家的帮助下,将我们的视野扩展到医院以外的地方,为我们提供了所需的对比,以确定它们是如何让医院里的人生病的,同时也为公众提供了共同拥有解决方案的机会"。吉尔摩认为,昆虫一直在吃腐烂的植物材料,在此过程中自然会给自己摄入一定剂量的抗生素。他假设,数亿年来,这些昆虫肠道中的细菌(如肠球菌)一直接触这些抗生素,并产生了抗药性。20世纪40年代和50年代,当人类首次开始服用抗生素时,抗药性已经存在于环境中,并进入了导致人类感染的细菌中。COVID-19大流行揭示了自然界蕴藏着许多人类面临的传染风险。这项研究表明,自然界中的昆虫及其近亲是一个巨大的、未定性的微生物基因库,这些未被发现的微生物基因与那些导致一些抗生素耐药性最强的感染的微生物基因密切相关。编译自:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1422318.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1422318.htm

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新一类抗生素COE2-2hexyl可有效对付耐药细菌 且几乎没有抗药性

新一类抗生素COE2-2hexyl可有效对付耐药细菌且几乎没有抗药性周三发表在《eBioMedicine》杂志上的这项研究说,这种药物化合物COE2-2hexyl通过同时破坏许多细菌功能而发挥作用。这解释了为什么它能杀死它所测试的每一种病原体,而且即使在长期接触后也能观察到低水平的细菌抗性。加州大学圣巴巴拉分校合作生物技术研究所的高级科学家、该研究的主要作者道格拉斯-海特霍夫(DouglasHeithoff)说:"关键的发现是,细菌对该药物的抗性几乎无法检测到。大多数药物在这一开发阶段失败了,而且从未进入临床实践。"该化合物的发现来自一个看似根本不相关的项目中发生的意外-由加州大学圣巴巴拉分校的吉列尔莫-巴赞领导的美国陆军资助的项目,原本目的是开发在野外为手机充电的新方法。巴赞的小组设计了一些化合物,利用细菌的能量来创造"微生物"电池。经过开发,该小组意识到,也许他们创造的化合物可以作为潜在的抗生素进行测试。这种新的抗生素有一个独特的作用机制。与其他用于治疗细菌感染的药物不同,COE2-2hexyl针对多种病菌功能同时下手。"该药物似乎影响了细菌膜,而细菌膜的破坏又带动破坏了多种细菌功能,"加州大学圣巴巴拉分校分子、细胞和发育生物学教授、共同项目负责人DavidLow指出。"这可能是COE2-2hexy表现出的广谱抗菌活性和低水平的细菌抗性的原因"。新抗生素影响的一些细菌细胞膜相关功能包括隔膜、运动、ATP合成、呼吸和对小分子的膜渗透性,这破坏了细菌细胞的生存能力和抗药性的进化。研究人员写道:"这些细菌特性的破坏可能是通过改变关键的蛋白质-蛋白质或蛋白质-脂质膜界面发生的,这是与许多膜破坏性抗菌剂或洗涤剂不同的作用机制,它们破坏了膜的稳定性以诱导细菌细胞裂解。"为了确定测试的化合物,该团队合成了15种共轭寡电解质(COEs)的化学变体。COE2-2hexyl被确定为最有希望的,因为它表现出广谱的抗菌活性。使得该化合物作为一种抗菌剂如此有前途的两个方面是,它的细菌似乎不会对治疗产生抗性,以及它易于合成。研究小组总结说:"COE的分子设计、合成和模块化性质的容易性比传统的抗菌剂有许多优势,使合成变得简单、可扩展和负担得起。这些COE的特点使我们能够构建一个具有发展潜力的化合物谱系,作为一种新的多功能疗法来应对迫在眉睫的全球健康危机"。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1345395.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1345395.htm

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越南要求TikTok立即删除13岁以下的账户,限制18岁以下的人的使用时间

越南要求TikTok立即删除13岁以下的账户,限制18岁以下的人的使用时间越南信息通信部广播电视和电子信息司公布了对TikTok(抖音国际版)在越南的业务全面检查结果。该检查认为TikTok在越南的业务存在多项违规行为,包括内容审查不足、对儿童隐私保护不足、未及时发现并删除不适合儿童的内容、缺乏保护儿童隐私和信息的措施。这些违规行为可能会导致安全风险和法律纠纷,对TikTok在越南的业务产生不良影响。根据越南法律,要求TikTok立即根据越南《网络环境中儿童保护责任规定》落实儿童保护措施。具体来说,有必要"验证账户信息,以发现儿童使用TikTok隐瞒申报年龄的情况,并删除13岁以下儿童的账户"——代表跨检查组的LeQuangTuDo先生(国家安全委员会主任)表示。"同时,限制18岁以下人群访问和使用TikTok的时间,不允许通过儿童在TikTok上赚钱。"来源,频道:@kejiqu群组:@kejiquchat

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越南要求TikTok立即删除13岁以下的账户,限制18岁以下的人的使用时间#抽屉IT

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