《新研究将抗生素耐药性与环境联系起来》

  • 来源专题:动植物疫病
  • 编译者: 刘小燕
  • 发布时间:2020-04-02
  • 这项研究由坦桑尼亚东北部华盛顿州立大学(WSU)的研究人员进行,其研究结果发表在《自然》杂志上,研究人员发现细菌不仅对抗生素具有抗性,相反,它在环境中的传播是最重要的因素。这项为期四年的研究由WSU保罗·艾伦全球动物健康学院的研究人员领导,由国家科学基金会资助,开始于2012年3月,涉及坦桑尼亚东北部13个村庄的425户人家。在每个家庭,都收集了人们日常活动的数据,之后研究人员从人、家畜、鸡、狗和野生动物身上采集粪便样本,其中水也被取样。该团队使用的方法在多数研究中都是独一无二的,允许收集和测试超过61000种细菌分离物。根据所采集社区的数据显示,超过65%的细菌对9种抗生素中的至少一种具有抗药性。抗药性细菌的患病率在人群中最高,对家畜来说,这种细菌的患病率也很高,即使这些动物从未接触过抗生素。研究表明,抗药性细菌在野生动物中也很普遍。超过50%的野生动物粪便含有抗青霉素的细菌,高于人类、鸡、牲畜和狗的平均水平。对于保留八种抗生素的耐药性患病率与国内样本的结果高度相关。此外,抗生素耐药性在水源中也普遍存在。世界卫生组织承认抗生素耐药性对全球健康构成威胁,如果不采取有效的干预措施,到2050年,全世界估计有1000万人死亡。专家指出,虽然抗药性细菌在研究领域很普遍,但这些发现是解决广泛健康风险的第一步。

相关报告
  • 《WHO发布首份抗生素耐药性全球报告》

    • 来源专题:生物科技领域知识集成服务
    • 编译者:刘晶晶
    • 发布时间:2014-06-22
    • 2014年4月30日,世界卫生组织(WHO)发布《抗菌素耐药:全球监测报告》,首次审视了全球的抗菌素耐药情况,表明这种严重威胁不再是未来的一种预测,目前正在世界上所有地区发生,有可能对每个人产生影响,无论其年龄或国籍。 该报告的主要调查结果包括: (1)针对常见的肠道细菌肺炎克雷伯菌引起的危及生命的感染,碳青霉烯类抗生素是最后治疗手段。对这种抗生素的耐药性已传播到全世界所有地区。在有些国家,鉴于耐药性,碳青霉烯类抗生素对半数以上接受治疗的肺炎克雷伯菌感染患者无效。 (2)氟喹诺酮类药物是最广泛用于治疗大肠杆菌引起的尿道感染的抗菌药物之一,但对这种药物的耐药性非常广泛。这种药物最初在19世纪80年代开始采用时,耐药性几乎为零。如今在世界上许多国家中,这种治疗现在对半数以上的患者无效。 (3)作为淋病最后治疗手段的第三代头孢菌素,在奥地利、澳大利亚、加拿大、法国、日本、挪威、南非、斯洛文尼亚、瑞典和英国已确认失效。但是,世界各地每天有超过100万人感染淋病。 (4)抗生素耐药延长患病期并加大死亡威胁。例如,耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)感染患者与非耐药性感染患者相比,死亡可能性估计要高64%。耐药性还加大了卫生保健的成本,因住院时间的延长需要更多的护理。 报告呼吁全球开展由WHO领导的应对耐药性行动,制定工具和标准,改进全世界协作机制,跟踪耐药性,衡量其对健康和经济的影响,并制定有针对性的解决办法,从多角度提出应对抗生素耐药性的方法: (1)提出病人应对抗生素耐药性的方法:只有当医生开出处方时才使用抗生素;即使感觉有所好转,也要服完处方的所有药物;决不与其他人分享抗生素或使用以前剩下的处方药。 (2)卫生工作者和药剂师可帮助应对耐药性:加强预防和控制感染;只有当确实需要时才开出处方和发放抗生素;处方和分发的抗生素必须适用于该疾病。 (3)决策者可帮助应对耐药性:加强对耐药性的跟踪和实验室能力;管制和督促药物适当使用。 (4)决策者和制药业可帮助应对耐药性:推动创新以及新工具的研究和开发;促进所有利益相关方之间的合作和信息共享。 该报告还包括关于治疗艾滋病毒、疟疾、结核病和流感等其它感染的药物耐药性信息,提供了迄今关于耐药性的最全面情况,共包含来自114个国家的数据。
  • 《细菌自然产生的耐药性可为农业抗生素 耐药性研究提供基准参照》

    • 来源专题:农业科技前沿与政策咨询快报
    • 编译者:李楠
    • 发布时间:2017-11-28
    • 针对于耐药性的产生,人们通常认为是由于人类或动物过量使用抗生素引起的,但科学家们会关注三个指标:“药物(drugs)”(人或动物所服用的抗生素),“微生物(bugs)”(可能具有耐药性的细菌), 以及“基因(genes)”(细菌上具有耐药性遗传密码的DNA片段)。基因通常存在于细胞里,但细胞死亡之后,基因可以继续存在于土壤之中。日前,美国农业研究所(USDA-ARS)内布拉斯加林肯农业生态系统研究中心的微生物学家丽莎·杜尔索(Lisa Durso)和她的同事们研究发现,在几乎未受过人类或动物活动影响的草场土壤中,也存在着大量耐药性细菌。 杜尔索和她的团队一直致力于农业方面抗生素的耐药性研究,因为这一问题关乎粮食安全,动物繁殖与保护,以及环境安全。据杜尔索所说,自然环境中抗生素耐药性起因识别的一个重要前提是确立耐药性的基准水平。从施过肥(动物粪肥或播撒肥料)的土壤中所发现的耐药性细菌和耐药性基因对我们目前的试验提供很有价值的信息。但其中一个担忧是,即使肥料中的细菌已经死掉,他们的基因还是会留存在土壤之中。如果土壤中耐药性的基准线无法确定,那么就很难区分耐药性究竟是自然产生的,还是由于人类使用抗生素所引起的。因此,为了区分耐药性是自然产生的,或是由人类使用抗生素所引起的,必须要考虑到耐药性的基准水平,并且要在衡量农业生态系统中的耐药性时,去除掉这一基准量。 为了解决这一问题,杜尔索和她的团队在东南部的内布拉斯加寻找满足研究条件的20个草原作为研究样本,这些试验样本20多年来几乎未受到人类活动或动物放牧影响。研究人员从试验区域收集土壤样本并从中筛选出具有耐药性的细菌进行分析,结果发现所有草原土壤中都含有对四环素(tetracycline)和头孢噻肟(cefotaxime)具有耐药性的细菌,这两种抗生素是治疗多种传染病经常会使用的抗生药;而将近一半的土壤样本中都包含对两种或两种以上的抗生素具有耐药性的细菌。杜尔索指出,研究中得出的数据可以为土壤中细菌自然产生耐药性提供一个基准。 此外,该研究团队还通过一系列相关试验支持以上结论,包括测量了所有土壤的DNA,从中可以确定大部分的耐药性都来自于活细胞,并且91%的样本土壤中都含有一种对磺胺类药具有耐药性的基因 。耐磺胺类药的基因通常和人类活动有关,但是在这片缺乏人类活动的区域仍然出现了此类基因。对于以上结果,杜尔索解释,“细菌和基因的耐药性会自然产生。因为已有研究表明,早在猛犸象生活的时代,土壤标本中的抗生素耐药性就已经出现,这是因为抗生素如盘尼西林等,最初都来自真菌或是土壤中自然出现的细菌。” 丽莎·杜尔索团队的研究结果为农业生产中减少耐药性采取针对性的策略提供参考。想要在农业活动中实现零耐药性是不现实的,因为即使在自然环境中也存在耐药性,而划定耐药性自然产生的基准线将会成为最大程度减少农业生产中抗生素耐药性的新起点。 (编译 李楠)