《市场研究发现新抗生素通常并未在全球广泛分布》

  • 来源专题:生物安全知识资源中心 | 领域情报网
  • 编译者: huangcui
  • 发布时间:2018-12-21
  • 10月16日,PLoS One杂志发表一项研究显示,自1999年推出抗生素以来,一般需要一段时间才能实现相当广泛的地理分布,并且通常针对的是常见病症而非耐药性感染。

    1999-2014年进入市场的25种新抗生素中,仅12种在10多个国家注册销售。地理分布最广的产品包括10年内在70多个国家销售和3年内在30个国家销售。仅13种新抗生素(52%)的适应症包括耐药菌引起的感染,并且目标病原体和适应症差异不大:18种是针对社区获得性呼吸道感染、14种是针对复合型皮肤软组织感染、12种是针对尿路感染。目前没有一种抗生素是针对革兰氏阴性菌的。

    新抗生素主要在日本和美国生产,7种在日本上市,12种在美国上市。截止2014年,地理分布范围最广的抗生素均已进入60多个国家,包括厄他培南(ertapenem)、利奈唑胺(linezolid)、莫西沙星(moxifloxacin)和替加环素(tigecycline)等。这些抗生素均源于欧美公司,并在这些地区投放市场。一般而言,日本上市的药物在其他国家获得的可能性较小,针对耐药菌感染的抗生素往往具有更广的地域分布。

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。
  • 《 Nature | AI模型发现全新抗生素类型》

    • 来源专题:战略生物资源
    • 编译者:李康音
    • 发布时间:2023-12-24
    • 2023年12月20日,麻省理工学院 James Collins 教授团队在国际顶尖学术期刊 Nature 上发表了题为Discovery of a structural class of antibiotics with explainable deep learning 的研究论文。 该研究利用人工智能(AI)和可解释的深度学习模型,从超过1200万种化合物中识别出一种革命性的新型抗生素类型,可以杀死临床上常见的超级细菌——耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)。而且,这些化合物对人类细胞的毒性很低,因此成为特别好的抗生素候选者。 这项新研究的一个关键创新在于,研究人员弄清楚了深度学习(Deep Learning)模型使用了哪些信息来预测其抗生素效力。这种知识还可以帮助研究人员设计出更有效的其他治疗药物。