霽彩華年,因夢同行—— 慶祝深圳霽因生物醫(yī)藥轉(zhuǎn)化研究院成立十周年 情緒益生菌PS128助力孤獨癥治療,權(quán)威研究顯示可顯著改善孤獨癥癥狀 PARP抑制劑氟唑帕利助力患者從維持治療中獲益,改寫晚期卵巢癌治療格局 新東方智慧教育發(fā)布“東方創(chuàng)科人工智能開發(fā)板2.0” 精準(zhǔn)血型 守護生命 腸道超聲可用于檢測兒童炎癥性腸病 迷走神經(jīng)刺激對抑郁癥有積極治療作用 探索梅尼埃病中 MRI 描述符的性能和最佳組合 自閉癥患者中癡呆癥的患病率增加 超聲波 3D 打印輔助神經(jīng)源性膀胱的骶神經(jīng)調(diào)節(jié) 胃食管反流病患者耳鳴風(fēng)險增加 間質(zhì)性膀胱炎和膀胱疼痛綜合征的臨床表現(xiàn)不同 研究表明 多語言能力可提高自閉癥兒童的認(rèn)知能力 科學(xué)家揭示人類與小鼠在主要癌癥免疫治療靶點上的驚人差異 利用正確的成像標(biāo)準(zhǔn)改善對腦癌結(jié)果的預(yù)測 地中海飲食通過腸道細(xì)菌變化改善記憶力 讓你在 2025 年更健康的 7 種驚人方法 為什么有些人的頭發(fā)和指甲比其他人長得快 物質(zhì)的使用會改變大腦的結(jié)構(gòu)嗎 飲酒如何影響你的健康 20個月,3大平臺,300倍!元育生物以全左旋蝦青素引領(lǐng)合成生物新紀(jì)元 從技術(shù)困局到創(chuàng)新錨點,天與帶來了一場屬于養(yǎng)老的“情緒共振” “華潤系”大動作落槌!昆藥集團完成收購華潤圣火 十七載“冬至滋補節(jié)”,東阿阿膠將品牌營銷推向新高峰 150個國家承認(rèn)巴勒斯坦國意味著什么 中國海警對非法闖仁愛礁海域菲船只采取管制措施 國家四級救災(zāi)應(yīng)急響應(yīng)啟動 涉及福建、廣東 女生查分查出608分后,上演取得理想成績“三件套” 多吃紅色的櫻桃能補鐵、補血? 中國代表三次回?fù)裘婪焦糁肛?zé) 探索精神健康前沿|情緒益生菌PS128閃耀寧波醫(yī)學(xué)盛會,彰顯科研實力 圣美生物:以科技之光,引領(lǐng)肺癌早篩早診新時代 神經(jīng)干細(xì)胞移植有望治療慢性脊髓損傷 一種簡單的血漿生物標(biāo)志物可以預(yù)測患有肥胖癥青少年的肝纖維化 嬰兒的心跳可能是他們說出第一句話的關(guān)鍵 研究發(fā)現(xiàn)基因檢測正成為主流 血液測試顯示心臟存在排斥風(fēng)險 無需提供組織樣本 假體材料有助于減少靜脈導(dǎo)管感染 研究發(fā)現(xiàn)團隊運動對孩子的大腦有很大幫助 研究人員開發(fā)出診斷 治療心肌炎的決策途徑 兩項研究評估了醫(yī)療保健領(lǐng)域人工智能工具的發(fā)展 利用女子籃球隊探索足部生物力學(xué) 抑制前列腺癌細(xì)胞:雄激素受體可以改變前列腺的正常生長 肽抗原上的反應(yīng)性半胱氨酸可能開啟新的癌癥免疫治療可能性 研究人員發(fā)現(xiàn)新基因療法可以緩解慢性疼痛 研究人員揭示 tisa-cel 療法治療復(fù)發(fā)或難治性 B 細(xì)胞淋巴瘤的風(fēng)險 適量飲酒可降低高危人群罹患嚴(yán)重心血管疾病的風(fēng)險 STIF科創(chuàng)節(jié)揭曉獎項,新東方智慧教育榮膺雙料殊榮 中科美菱發(fā)布2025年產(chǎn)品戰(zhàn)略布局!技術(shù)方向支撐產(chǎn)品生態(tài)縱深! 從雪域高原到用戶口碑 —— 復(fù)方塞隆膠囊的品質(zhì)之旅
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2022年1月11日整理發(fā)布:為什么自然演化過程會給刺猬帶來這些耐藥菌

2022年1月11日整理發(fā)布:上世紀(jì)40年代,現(xiàn)代醫(yī)學(xué)史迎來了重要里程碑——青霉素的大規(guī)模生產(chǎn)使得人類在面臨致病菌時有藥可醫(yī)。但很快,耐藥菌的出現(xiàn)使得青霉素的應(yīng)用范圍大打折扣。此后的半個多世紀(jì),抗生素與耐藥菌的競速賽持續(xù)上演:科學(xué)家不斷找到新型抗生素,但抗生素的大量使用,也導(dǎo)致能抵抗更多抗生素的全新耐藥菌出現(xiàn)、威脅著全人類的健康。

其中,上世紀(jì)60年代發(fā)現(xiàn)的耐甲氧西林金黃色葡萄球菌(MRSA)是最早受到廣泛關(guān)注的“超級細(xì)菌”,它們能對當(dāng)時最有效的抗生素甲氧西林產(chǎn)生耐藥性。上世紀(jì)末,MRSA在醫(yī)院以及社會上普遍存在,被WHO認(rèn)定為對人類健康的重大威脅之一。

科學(xué)家發(fā)現(xiàn),MRSA演化出了不同的菌株。人們相信,這些不同的菌株都是在抗生素出現(xiàn)之后,由抗生素的濫用誘導(dǎo)演化而來的。不過,一項近期發(fā)表于《自然》的研究指出,這個答案并不完整:早在200年前,一種MRSA就已經(jīng)通過自然演化,在刺猬身上出現(xiàn)了。

這株特殊的“超級細(xì)菌”名為mecC-MRSA,它最早是由本文作者之一,劍橋大學(xué)Mark Holmes教授于2011年相繼在奶牛和人體內(nèi)發(fā)現(xiàn)。由于這些奶牛被喂食了大量抗生素,因此當(dāng)時的科學(xué)家推測,抗生素濫用導(dǎo)致這些耐藥菌首先在奶牛身上出現(xiàn)。

不過,隨著關(guān)于mecC-MRSA的研究逐漸增多,這種細(xì)菌的起源顯得有些撲朔迷離。除了綿羊、馬等其他被人馴養(yǎng)的動物,野豬、鸛、蛇和刺猬等野生動物身上發(fā)現(xiàn)了mecC-MRSA。尤其是這種細(xì)菌在刺猬身上的高頻率出現(xiàn),使得本文的研究團隊猜想:或許,這種耐藥菌的真正起源不是養(yǎng)殖場,而是自然界。

為了驗證這個猜想,由劍橋大學(xué)Ewan Harrison博士領(lǐng)導(dǎo)的團隊首先從歐洲9國和新西蘭收集了276只刺猬。結(jié)果,其中一半國家的刺猬身上都檢測出了mecC-MRSA,英國刺猬攜帶這一菌株的比例更是達到了三分之二。

隨后,研究團隊進一步對這些刺猬攜帶的mecC-MRSA和普通金黃色葡萄球菌,以及大量其他來源的金黃色葡萄球菌進行測序,這些分析能告訴我們mecC-MRSA的演化歷史。

通過比較MRSA不同菌株的突變數(shù)量,研究團隊推測,mecC-MRSA大約在200年前,就已經(jīng)出現(xiàn)在刺猬體內(nèi)了,這遠(yuǎn)遠(yuǎn)早于甲氧西林誕生的時間(1959年)。

為什么自然演化過程會給刺猬帶來這些耐藥菌?答案與它們皮膚上的一種真菌有關(guān)。研究指出,這種名為Trichophyton erinacei的真菌能分泌兩種β-內(nèi)酰胺類抗生素(我們熟悉的青霉素、頭孢霉素都屬于這一類)。這些天然分泌的抗生素起到了自然選擇的作用,導(dǎo)致耐藥的mecC-MRSA與真菌在刺猬皮膚上共存。

“超級細(xì)菌”在刺猬身上隨處可見,但這并不意味著我們因此而提心吊膽。畢竟,這種細(xì)菌已經(jīng)跟隨了刺猬兩個世紀(jì),但被mecC-MRSA感染的人數(shù)非常少,只占所有MRSA感染的1/200。

但從這項研究中,我們真正需要擔(dān)心的是,耐藥性誕生的原因可能比我們想象的更加普遍。這也提醒我們,對于抗生素的使用需要更加謹(jǐn)慎,因為“耐藥性無處不在。

由于目前我們使用的抗生素主要來自自然界,研究人員提醒稱,對這些抗生素的耐藥性可能已經(jīng)在自然界出現(xiàn)了。一旦人們繼續(xù)在醫(yī)院或養(yǎng)殖場中濫用抗生素,為耐藥性菌株的生長創(chuàng)造有利條件,抗生素的最終失效或?qū)⑹菚r間問題。

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