PLoS Gene:细菌对抗生素耐药性或可预测
导读 | 近日,来自Wageningen大学的研究人员揭示了细菌对抗生素头孢噻肟的耐药性是可以预测的。很多研究表明细菌由于基因突变产生耐药性,因此众多抗生素的治疗效果并不明显。Wageningen大学的研究人员与德国研究人员合作开发出了一种新的方法,这种新型方法可以帮助我们预测耐药菌株是否会对其它抗生素产生抗性,并揭示其如何产生抗性。相关研究成果刊登在了PLoS Genetics上。
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近日,来自Wageningen大学的研究人员揭示了细菌对抗生素头孢噻肟的耐药性是可以预测的。很多研究表明细菌由于基因突变产生耐药性,因此众多抗生素的治疗效果并不明显。Wageningen大学的研究人员与德国研究人员合作开发出了一种新的方法,这种新型方法可以帮助我们预测耐药菌株是否会对其它抗生素产生抗性,并揭示其如何产生抗性。相关研究成果刊登在了PLoS Genetics上。
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研究人员主要研究了细菌对头孢噻肟产生抗性的主要酶类。β-内酰胺酶类的主要功能就是破坏β-内酰胺类抗生素,研究人员在对头孢噻肟产生耐药的菌株中发现了众多突变,β-内酰胺酶类的突变可以使细菌对β-内酰胺类抗生素耐药性提高达3倍以上。基于此前的研究,研究者可以轻松估计细菌的耐药性效应。
细菌基因突变的存在使科学家可以更容易地预测抗生素耐药菌株的产生及发展。研究者在数量上进行了遗传发现的研究,数学模型可以帮助研究者继续深入研究,研究者可以根据这些研究结果来解释细菌如何对抗生素产生耐药。通过研究人员De Visser的方法,科学家们可以预测细菌对于其它抗生素的“可维持性”(即什么时候产生耐药)。
<br/>来源:丁香园
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研究人员主要研究了细菌对头孢噻肟产生抗性的主要酶类。β-内酰胺酶类的主要功能就是破坏β-内酰胺类抗生素,研究人员在对头孢噻肟产生耐药的菌株中发现了众多突变,β-内酰胺酶类的突变可以使细菌对β-内酰胺类抗生素耐药性提高达3倍以上。基于此前的研究,研究者可以轻松估计细菌的耐药性效应。
细菌基因突变的存在使科学家可以更容易地预测抗生素耐药菌株的产生及发展。研究者在数量上进行了遗传发现的研究,数学模型可以帮助研究者继续深入研究,研究者可以根据这些研究结果来解释细菌如何对抗生素产生耐药。通过研究人员De Visser的方法,科学家们可以预测细菌对于其它抗生素的“可维持性”(即什么时候产生耐药)。
<br/>来源:丁香园
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