0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

测序技术找到对抗“超级细菌”耐药性的基因突变

微流控 来源:YXQ 2019-06-27 14:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

由英国、丹麦等多国研究人员组成的团队通过基因测序技术,发现了针对一种已经对抗生素产生耐药性的“超级细菌”的治疗方法,为解决抗生素耐药性问题提供了新思路。

“超级细菌”耐甲氧西林金葡菌(MRSA)目前已经对青霉素及其衍生物家族产生了广泛的耐药性,迫使医生不得不寻求替代抗生素或不同药物混和物。在早前的研究中,剑桥大学研究人员发现了一种MRSA分离物,即在病人感染处生长的一种细菌样本,该样本显示出对青霉素和克拉维酸联合使用的敏感性。

以剑桥大学和维康桑格研究所为首的国际研究团队,使用基因组测序技术来确定哪些基因使MRSA受到这种药物组合的影响,结果发现了一系列围绕一个被称为青霉素结合蛋白2a(或PBP2a)的基因突变。PBP2a对MRSA菌株至关重要,使它们在青霉素和青霉素衍生物等其他抗生素的存在下继续生长。而这些突变使青霉素和克拉维酸的组合可以克服部分MRSA菌株对青霉素的耐药性。

随后,研究人员对多种MRSA菌株的全基因组序列进行了研究,发现相当数量的菌株都含有导致易感性的两类突变。这意味着,一种由MRAS导致的最广泛的感染菌株,可以通过现有药物组合进行治疗。目前研究人员已成功地治疗受到MRSA感染的蛾幼虫和小鼠,下一步将开展进入人体临床试验前的准备工作。

研究人员认为,抗生素耐药性是现代医学的一大威胁,迫切需要找到新的应对方法。基因测序技术对收集和分析具有代表性的菌株非常重要,可以将基因组测序产生的DNA数据与针对多种抗生素的菌株实验室测试相结合,在研究细菌耐药性方面获得意想不到的收获,为治疗提供新的选择。

该研究成果发表在24日出版的《自然⋅微生物学》杂志上。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 基因
    +关注

    关注

    0

    文章

    95

    浏览量

    17821
  • 测序
    +关注

    关注

    0

    文章

    41

    浏览量

    8575

原文标题:测序技术找到对抗“超级细菌”耐药性的基因突变

文章出处:【微信号:Micro-Fluidics,微信公众号:微流控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    润和医疗AI量子点微生物检测平台亮相第五届紫金感控与耐药感染学术会议

    4月10至12日,第五届紫金感控与耐药感染学术会议在南京顺利召开。江苏润和软件股份有限公司(简称“润和软件”)旗下子公司润和(无锡)医疗科技有限公司(简称“润和医疗”)携核心创新成果——AI量子点微生物检测平台受邀参会,以前沿科技为临床感控与耐药菌感染精准诊疗提供全新解决
    的头像 发表于 04-15 14:47 371次阅读

    高性能计算需求激增,海光主板在其中扮演什么角色?

    当AI大模型训练、基因测序、气候模拟等前沿领域进入算力攻坚期,高性能计算已从“科研利器”升级为数字经济的核心生产力,需求呈指数级激增。
    的头像 发表于 04-10 14:07 137次阅读
    高性能计算需求激增,海光主板在其中扮演什么角色?

    全面解析ADM1063:多电源监控与测序的理想之选

    全面解析ADM1063:多电源监控与测序的理想之选 在电子设备设计中,多电源系统的监控和测序是确保设备稳定运行的关键环节。ADM1063作为一款功能强大的可配置监控/测序设备,为多电源系统提供了全面
    的头像 发表于 02-28 13:45 184次阅读

    500v超级电容储能技术的优缺点

    500V超级电容储能技术具备高功率密度、长循环寿命和宽温范围,但仍需克服技术挑战,推动其应用。
    的头像 发表于 01-06 09:22 570次阅读
    500v<b class='flag-5'>超级</b>电容储能<b class='flag-5'>技术</b>的优缺点

    存储大涨价时,企业如何在云上「渡劫」?

    在云上,找到对抗硬件通胀的终极答案
    的头像 发表于 01-02 02:06 8314次阅读
    存储大涨价时,企业如何在云上「渡劫」?

    宽温自适应超级电容的技术突破有哪些

    宽温自适应超级电容在电解质、电极材料、结构设计、能量密度提升及极端环境应用等方面实现了技术突破。
    的头像 发表于 12-10 17:19 823次阅读

    超级精灵再进化 smart发布EHD超级电混技术:每一程,比增程更成

    8月29日,smart超级精灵日在成都车展首日举办,正式发布EHD超级电混技术,确立纯电+插混双技术路线并行战略,进入品牌2.0时代。 smart EHD
    的头像 发表于 09-02 15:30 803次阅读
    <b class='flag-5'>超级</b>精灵再进化 smart发布EHD<b class='flag-5'>超级</b>电混<b class='flag-5'>技术</b>:每一程,比增程更成

    瑞丰光电推出创新金黄光LED技术方案

    当前,基孔肯雅热与登革热疫情持续高发,全球年登革热感染病例约3.9亿,有效阻断蚊媒传播已成公共卫生防控关键;然而传统化学驱蚊面临 “耐药性+环境污染+神经毒性” 三重困境,全球83%区域蚊株对主流拟除虫菊酯耐药,婴幼儿呼吸暴露风险更提升2.3倍。
    的头像 发表于 08-20 17:42 1641次阅读

    微型导轨在医疗影像设备的精准导航

    在医疗与生物科技领域,微型导轨以毫米级精度和超强稳定性,成为高端设备的“隐形引擎”。从影像诊断到基因测序,它正以精密运动重塑医疗技术边界。
    的头像 发表于 08-13 17:56 690次阅读
    微型导轨在医疗影像设备的精准导航

    今日看点丨我国团队研制出系列牛用基因芯片;Littelfuse推出紧凑型PTS647轻触开关系列

    1、我国团队研制出系列牛用基因芯片 日前,国家乳液技术创新中心传来消息,该中心技术研发团队成功研制出奶牛种用胚胎基因组遗传评估芯片和“高产、抗病、长生产期”功能强化
    发表于 07-22 11:26 2300次阅读
    今日看点丨我国团队研制出系列牛用<b class='flag-5'>基因</b>芯片;Littelfuse推出紧凑型PTS647轻触开关系列

    表面贴装 0402 硅超突变调谐变容二极管 skyworksinc

    电子发烧友网为你提供()表面贴装 0402 硅超突变调谐变容二极管相关产品参数、数据手册,更有表面贴装 0402 硅超突变调谐变容二极管的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,表面贴装
    发表于 07-11 18:33
    表面贴装 0402 硅超<b class='flag-5'>突变</b>调谐变容二极管 skyworksinc

    表面贴装、硅超突变调谐变容二极管 skyworksinc

    电子发烧友网为你提供()表面贴装、硅超突变调谐变容二极管相关产品参数、数据手册,更有表面贴装、硅超突变调谐变容二极管的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,表面贴装、硅超突变调谐变容二极管真值表,表面贴装、硅超
    发表于 07-11 18:32
    表面贴装、硅超<b class='flag-5'>突变</b>调谐变容二极管 skyworksinc

    突变结变容二极管陶瓷封装 skyworksinc

    电子发烧友网为你提供()突变结变容二极管陶瓷封装相关产品参数、数据手册,更有突变结变容二极管陶瓷封装的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,突变结变容二极管陶瓷封装真值表,突变
    发表于 07-10 18:29
    <b class='flag-5'>突变</b>结变容二极管陶瓷封装 skyworksinc

    超级电容阻值多少才合适?

    本文主要介绍了超级电容的核心参数——等效串联电阻(ESR),并讨论了如何在高功率脉冲设备和储能系统中找到合适的ESR值。此外,还提到了温度、电压和材料工艺对ESR的影响,并探讨了如何优化阻值的工程路径。
    的头像 发表于 07-03 09:36 1426次阅读
    <b class='flag-5'>超级</b>电容阻值多少才合适?

    为什么选择超级电容?优势有哪些?

    更加轻便小巧紧凑。如果和其他电池技术相结合还能获得更强的供电机制满足更高的用电需求,列出超级电容的独特优势。一、充电速度快超级电容电路简单,依靠物理原理直接储能,没
    的头像 发表于 05-16 08:47 2447次阅读
    为什么选择<b class='flag-5'>超级</b>电容?优势有哪些?