近日,中國農業大學動物醫學院國家獸藥安全評價中心抗生素耐藥性控制課題組在新型抗生素開發方面取得了重要進展,其研究結果日前在線發表于《德國應用化學》。
近年來,耐甲氧西林金黃色葡萄球菌(MRSA)的產生和快速傳播給人類的健康造成了巨大的威脅,迫切需要開發新型抗生素或新穎的殺菌方法來減少和控制MRSA所引起的感染。該課題組從一株土壤源性的枯草芽孢桿菌CAU21中分離得到一個環狀抗菌脂肽,命名為bacaucin。Bacaucin對革蘭氏陽性菌具有廣譜的抗菌活性。為降低其特定的細胞毒性,采用定量構效關系等方法對bacaucin的母體結構進行了系統的優化,成功獲得了多種衍生物,經反復篩選發現bacaucin-1對MRSA具有特異性的殺菌作用,且在MRSA引起的體內和體外感染模型中均表現出很好的治療效果。該化合物的發現為控制肆虐全球的MRSA感染提供了一種新的解決方案,為進一步開發新型抗生素提供了新思路。
該文章第一作者為動物醫學院2014級博士研究生劉源,通訊作者朱奎博士為動物醫學院沈建忠院士食品安全團隊主要成員,現作為崗位科學家受聘于北京食品營養與人類健康高精尖創新中心。
氨酰-tRNA合成酶(aaRS)是蛋白質合成的關鍵酶,是研發應對抗生素耐藥性的重要靶標。由于該酶的催化活性位點高度保守,傳統抑制劑難以區分人源與細菌同源酶,脫靶毒性長期制約該類藥物的研發。天然產物Ob......
抗微生物耐藥(AntimicrobialResistance,AMR)是人類面臨的重要健康威脅。據估計,在2025至2050年期間,AMR將會造成3900萬人死亡,直接經濟損失將超數萬億美金。面對AM......
近日,西安交通大學第一附屬醫院感染科教授何英利團隊在《醫學微生物學雜志》發表研究成果,明確抗生素暴露會通過破壞腸道菌群平衡、誘發繼發性肝損傷,進而加重慢加急性肝衰竭(ACLF)患者病情并降低其生存率。......
抗生素耐藥性已成為威脅全球公共衛生的重大挑戰。據估計,每年有數百萬人死于耐藥菌感染。在這一背景下,國家現代農業技術體系四川生豬創新團隊糞污處理技術研究崗位、四川農業大學動物科技學院教授白林團隊在環境耐......
一項研究顯示,干旱可能會增加土壤中天然抗生素的濃度,促進耐抗生素微生物生長。利用116個國家的臨床數據,研究人員還報告了干旱程度和醫院中抗生素耐藥性平均發生率之間的關聯,提出了氣候變化對公共健康影響的......
仔豬斷奶通常伴隨腸道健康失衡和嚴重的腹瀉問題。養殖場為應對這一挑戰,大多依賴抗生素等進行被動防治,但這一方案面臨藥物殘留與耐藥性的雙重困局,且抗生素會威脅食品安全與生態平衡,甚至陷入“用藥—耐藥—加量......
安徽師范大學教師李想首次從細胞層面系統揭示了低濃度抗生素如何影響微生物氮循環并促進溫室氣體氧化亞氮的排放,為認識抗生素污染的氣候效應提供了新的科學證據。研究成果發表于《環境科學與技術》。環境濃度四環素......
近日,西安交通大學第一附屬醫院教授劉冰團隊在《先進科學》封面發表了研究論文。該研究從細菌的天敵“噬菌體”入手,基于噬菌體天然的抑菌機制,創新性地開發出一類可精準靶向細菌類核相關蛋白HU的小分子候選藥物......
每毫升1微克就能殺死耐藥菌通過研究土壤細菌——天藍色鏈霉菌合成抗生素次甲霉素A 的過程,研究人員發現了一種中間化合物——premethylenomycinClactone,其抗菌活性是最終產......
在人工智能(AI)的輔助下,麻省理工學院研究人員成功設計出新型抗生素,可快速、精準殺滅耐藥淋病奈瑟菌和耐甲氧西林金黃色葡萄球菌(MRSA)等耐藥菌。研究團隊運用生成式人工智能算法設計了超過3600萬種......