從微生物學角度出發,青黴素的使用量越來越大

2022-06-29 10:16:48 字數 4787 閱讀 7313

1樓:匿名使用者

從細菌耐藥情況可以得出如下結論

1. 多重耐藥g+感染在增加,尤其是耐萬古黴素菌株的出現和比例的上公升是面臨的嚴峻問題。

2.多重耐藥g-正在醫院,特別是危重病人增加,給臨床**造成困難。

3.這種情況的出現主要是由於抗g-桿菌藥物,尤其是三代頭孢菌素及其它口服抗菌藥物的濫用造成的。

4.多重耐藥g+感染的最有效藥物仍是萬古黴素,多重耐藥g-桿菌的最有效藥物是碳青黴烯類。

微觀世界講太專業了。舉人巨集觀世界例子:如果人是細菌,箭、子彈、炮彈、飛彈、原子彈是抗生素。

人從盾牌、沙包、坑道、山洞、深部地下掩體等防護措施的發展,就是人抵抗**能力的進步。設想如果現在三天二頭有原子彈在頭頂**,我們的地下工程必定是十分發達的,那時打幾個炮彈還能炸死人嗎?

所以,抗生素濫用是主要原因。因此必須了解細菌耐藥狀況,選擇合理抗菌藥物進行**。

2樓:匿名使用者

任何生物都有適者生存的本領,抗生素用量越大就越增加了這種可能性。

機理:總會存在基因突變微生物個體可適應這樣的逆性環境,並存活繁殖,成為新的轉殖群體,也就是新的種株形成(超級細菌)。

3樓:榮香園

細菌的耐藥性出現是多種原因的,大家平時自己亂用,在用抗生素時,包括不必要用時在用。一般的病就用最好的。因為細菌對以前的所有藥物已經產生耐藥性,到緊要關頭變成無要可用。

超級細菌帶有一種叫ndm-1的基因,含有ndm-1的基因的細菌對許多不同的抗生素均具耐藥性。

研究顯示,「超級細菌」的產生主要原因是由於抗生素濫用造成的。由於任意超前使用更高階的抗生素並採用了不正確的用藥方法,「迫使」細菌提前應付選擇壓力而進化出抗性,並通過質粒傳播抗性基因,客觀上促進了「超級細菌」或「超級病毒」的產生。目前的問題是,傳統的新藥研發週期一般要12年左右,即便採用高通量篩選技術,新藥研發通常也需要8-10年,而超前使用新代抗生素,使得細菌新突變抗性的產生縮短至2年左右。

不僅導致新藥研發趕不上細菌突變速度,而且將面對新藥使用周期短而難於抵消研發費用。

青黴素過敏屬於幾型超過敏反應,發生機制是什麼? 微生物免疫學題目

微生物對人類有什麼危害和好處

4樓:匿名使用者

微生物對人類最重要的影響之一是導致傳染病的流行。在人類疾病中有50%是由病毒引起。世界衛生組織公布資料顯示:

傳染病的發病率和病死率在所有疾病中佔據第一位。微生物導致人類疾病的歷史,也就是人類與之不斷鬥爭的歷史。在疾病的預防和**方面,人類取得了長足的進展,但是新現和再現的微生物感染還是不斷發生,像大量的病毒性疾病一直缺乏有效的**藥物。

一些疾病的致病機制並不清楚。大量的廣譜抗生素的濫用造成了強大的選擇壓力,使許多菌株發生變異,導致耐藥性的產生,人類健康受到新的威脅。一些分節段的病毒之間可以通過重組或重配發生變異,最典型的例子就是流行**冒病毒。

每次流感大流行流感病毒都與前次導致感染的株型發生了變異,這種快速的變異給疫苗的設計和**造成了很大的障礙。而耐藥性結核桿菌的出現使原本已近控制住的結核感染又在世界範圍內猖獗起來。

微生物千姿百態,有些是腐敗性的,即引起食品氣味和組織結構發生不良變化。當然有些微生物是有益的,它們可用來生產如乳酪,麵包,泡菜,啤酒和葡萄酒。微生物非常小,必須通過顯微鏡放大約1000 倍才能看到。

比如中等大小的細菌,1000個疊加在一起只有句號那麼大。想像一下一滴牛奶,每毫公升腐敗的牛奶中約有5千萬個細菌,或者講每夸脫牛奶中細菌總數約為50億。也就是一滴牛奶中可有含有50 億個細菌。

微生物能夠致病,能夠造成食品、布匹、皮革等發霉腐爛,但微生物也有有益的一面。最早是弗萊明從青黴菌抑制其它細菌的生長中發現了青黴素,這對醫藥界來講是乙個劃時代的發現。後來大量的抗生素從放線菌等的代謝產物中篩選出來。

抗生素的使用在第二次世界大戰中挽救了無數人的生命。一些微生物被廣泛應用於工業發酵,生產乙醇、食品及各種酶製劑等;一部分微生物能夠降解塑料、處理廢水廢氣等等,並且可再生資源的潛力極大,稱為環保微生物;還有一些能在極端環境中生存的微生物,例如:高溫、低溫、高鹽、高鹼以及高輻射等普通生命體不能生存的環境,依然存在著一部分微生物等等。

看上去,我們發現的微生物已經很多,但實際上由於培養方式等技術手段的限制,人類現今發現的微生物還只佔自然界中存在的微生物的很少一部分。

微生物間的相互作用機制也相當奧秘。例如健康人腸道中即有大量細菌存在,稱正常菌群,其中包含的細菌種類高達上百種。在腸道環境中這些細菌相互依存,互惠共生。

食物、有毒物質甚至藥物的分解與吸收,菌群在這些過程中發揮的作用,以及細菌之間的相互作用機制還不明了。一旦菌群失調,就會引起腹瀉。

隨著醫學研究進入分子水平,人們對基因、遺傳物質等專業術語也日漸熟悉。人們認識到,是遺傳資訊決定了生物體具有的生命特徵,包括外部形態以及從事的生命活動等等,而生物體的基因組正是這些遺傳資訊的攜帶者。因此闡明生物體基因組攜帶的遺傳資訊,將大大有助於揭示生命的起源和奧秘。

在分子水平上研究微生物病原體的變異規律、毒力和致病性,對於傳統微生物學來說是一場革命。

以人類基因組計畫為代表的生物體基因組研究成為整個生命科學研究的前沿,而微生物基因組研究又是其中的重要分支。世界權威性雜誌《科學》曾將微生物基因組研究評為世界重大科學進展之一。通過基因組研究揭示微生物的遺傳機制,發現重要的功能基因並在此基礎上發展疫苗,開發新型抗病毒、抗細菌、真菌藥物,將對有效地控制新老傳染病的流行,促進醫療健康事業的迅速發展和壯大!

從分子水平上對微生物進行基因組研究為探索微生物個體以及群體間作用的奧秘提供了新的線索和思路。為了充分開發微生物(特別是細菌)資源,2023年美國發起了微生物基因組研究計畫(mgp)。通過研究完整的基因組資訊開發和利用微生物重要的功能基因,不僅能夠加深對微生物的致病機制、重要代謝和調控機制的認識,更能在此基礎上發展一系列與我們的生活密切相關的基因工程產品,包括:

接種用的疫苗、**用的新藥、診斷試劑和應用於工農業生產的各種酶製劑等等。通過基因工程方法的改造,促進新型菌株的構建和傳統菌株的改造,全面促進微生物工業時代的來臨。

工業微生物涉及食品、製藥、冶金、採礦、石油、皮革、輕化工等多種行業。通過微生物發酵途徑生產抗生素、丁醇、維生素c以及一些風味食品的製備等;某些特殊微生物酶參與皮革脫毛、冶金、採油採礦等生產過程,甚至直接作為洗衣粉等的新增劑;另外還有一些微生物的代謝產物可以作為天然的微生物殺蟲劑廣泛應用於農業生產。通過對枯草芽孢桿菌的基因組研究,發現了一系列與抗生素及重要工業用酶的產生相關的基因。

乳酸桿菌作為一種重要的微生態調節劑參與食品發酵過程,對其進行的基因組學研究將有利於找到關鍵的功能基因,然後對菌株加以改造,使其更適於工業化的生產過程。國內維生素c兩步發酵法生產過程中的關鍵菌株氧化葡萄糖酸桿菌的基因組研究,將在基因組測序完成的前提下找到與維生素c生產相關的重要代謝功能基因,經基因工程改造,實現新的工程菌株的構建,簡化生產步驟,降低生產成本,繼而實現經濟效益的大幅度提公升。對工業微生物開展的基因組研究,不斷發現新的特殊酶基因及重要代謝過程和代謝產物生成相關的功能基因,並將其應用於生產以及傳統工業、工藝的改造,同時推動現代生物技術的迅速發展。

農業微生物基因組研究認清致病機制發展控制病害的新對策

據資料統計,全球每年因病害導致的農作物減產可高達20%,其中植物的細菌性病害最為嚴重。除了培植在遺傳上對病害有抗性的品種以及加強園藝管理外,似乎沒有更好的病害防治策略。因此積極開展某些植物致病微生物的基因組研究,認清其致病機制並由此發展控制病害的新對策顯得十分緊迫。

經濟作物柑橘的致病菌是國際上第乙個發表了全序列的植物致病微生物。還有一些在分類學、生理學和經濟價值上非常重要的農業微生物,例如:胡蘿蔔歐文氏菌、植物致病性假單胞菌以及我國正在開展的黃單胞菌的研究等正在進行之中。

日前植物固氮根瘤菌的全序列也剛剛測定完成。借鑑已經較為成熟的從人類病原微生物的基因組學資訊篩選**性藥物的方案,可以嘗試性地應用到植物病原體上。特別像柑橘的致病菌這種需要昆蟲媒介才能完成生活週期的種類,除了殺蟲劑能阻斷其生活週期以外,只能通過遺傳學研究找到毒力相關因子,尋找抗性靶位以發展更有效的控制對策。

固氮菌全部遺傳資訊的解析對於開發利用其固氮關鍵基因提高農作物的產量和質量也具有重要的意義。

環境保護微生物基因組研究找到關鍵基因降解不同汙染物

在全面推進經濟發展的同時,濫用資源、破壞環境的現象也日益嚴重。面對全球環境的一再惡化,提倡環保成為全世界人民的共同呼聲。而生物除汙在環境汙染治理中潛力巨大,微生物參與治理則是生物除汙的主流。

微生物可降解塑料、甲苯等有機物;還能處理工業廢水中的磷酸鹽、含硫廢氣以及土壤的改良等。微生物能夠分解纖維素等物質,並促進資源的再生利用。對這些微生物開展的基因組研究,在深入了解特殊代謝過程的遺傳背景的前提下,有選擇性的加以利用,例如找到不同汙染物降解的關鍵基因,將其在某一菌株中組合,構建高效能的基因工程菌株,一菌多用,可同時降解不同的環境汙染物質,極大發揮其改善環境、排除汙染的潛力。

美國基因組研究所結合生物晶元方法對微生物進行了特殊條件下的表達譜的研究,以期找到其降解有機物的關鍵基因,為開發及利用確定目標。

極端環境微生物基因組研究深入認識生命本質應用潛力極大

在極端環境下能夠生長的微生物稱為極端微生物,又稱嗜極菌。嗜極菌對極端環境具有很強的適應性,極端微生物基因組的研究有助於從分子水平研究極限條件下微生物的適應性,加深對生命本質的認識。

有一種嗜極菌,它能夠暴露於數千倍強度的輻射下仍能存活,而人類乙個劑量強度就會死亡。該細菌的染色體在接受幾百萬拉德a射線後粉碎為數百個片段,但能在一天內將其恢復。研究其dna修復機制對於發展在輻射汙染區進行環境的生物治理非常有意義。

開發利用嗜極菌的極限特性可以突破當前生物技術領域中的一些侷限,建立新的技術手段,使環境、能源、農業、健康、輕化工等領域的生物技術能力發生革命。來自極端微生物的極端酶,可在極端環境下行使功能,將極大地拓展酶的應用空間,是建立高效率、低成本生物技術加工過程的基礎,例如pcr技術中的tagdna聚合酶、洗滌劑中的鹼性酶等都具有代表意義。極端微生物的研究與應用將是取得現代生物技術優勢的重要途徑,其在新酶、新藥開發及環境整治方面應用潛力極大。

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食品微生物主要是學與食品有關的微生物,如食品中常見的微生物,用來發酵和釀造的微生物,及引起食物中的的微生物等,是食品專業的必修課。微生物則基本包括所有的微生物,生物學的基礎課。都學習微生物,但是學習的側重點不一樣,順便問一下,你是不是考這兩個方向的研究生呀,那樣的話差別可能就大一些,食品微生物有的學...

醫學免疫與微生物學的題,醫學免疫學與微生物學的介紹

1 1 如腦膜炎球菌 結核桿菌和白喉桿菌的感染型別多為隱 染,不出現臨床症狀但可獲得回特異性免疫。答2 顯 染根據症狀出現的快慢及持續時間長短分為急 染和慢 染。腦膜炎球菌 肺炎球菌 霍亂弧菌引起的感染為急 染。結核桿菌 布氏桿菌引起慢 染。顯 染根據病變部位又分為區域性感染和全身感染。區域性感染常...