关于抗生素的科技论文
- 格式:doc
- 大小:76.00 KB
- 文档页数:6
青霉素的发现及其应用【摘要】青霉素(Benzylpenicillin / Penicillin)是抗生素的一种,它是从青霉菌培养液中提制的分子中含有青霉烷的、能破坏细菌的细胞壁并在细菌细胞的繁殖期起杀菌作用的一类抗生素,具有极大的药用价值。
青霉素的发现曾一时轰动了世界,它是人类文明历史上第一种能够治疗人类疾病的抗生素。
本文主要通过对青霉素的发现、分类、制备、药理药效、应用、研究前景等进行了较为详细的概述,这对于人们更充分地了解和认识青霉素的发现过程、充分掌握其药理药效、研究现状和研究前景,具有重要的现实意义和社会意义。
【关键词】青霉素,抗生素,弗莱明,杀菌前言青霉素是人类文明历史上第一种能够治疗人类疾病的抗生素,它的发现曾一时轰动了世界。
青霉素帮助了无数二战的将军与士兵挽回自己的生命,它是被看作是与原子弹、雷达并列的二战三大发明之一。
1944年,青霉素被中国科学家带回中国,译为“盘尼西林”,是有“一两黄金一支”之说的昂贵且珍贵的药品。
神奇的青霉素是抗生素的一种,它是从青霉菌培养液中提制的分子中含有青霉烷的、能破坏细菌的细胞壁并在细菌细胞的繁殖期起杀菌作用的一类抗生素。
青霉素的应用非常广泛,自从青霉素得到发现和大量生产,世界各地千百万的肺炎、脑膜炎、脓肿、败血症等等当时被认为患上不久就会离开人世的疾病的患者的生命得到了及时的抢救。
1. 青霉素的发现1.1 发现青霉素前20世纪30年代以前,青霉素尚未被发现,人类一直未能掌握一种可以高效治疗细菌性感染的药物。
当时人一旦被检测患了肺结核,毫无疑问的是他不久之后就会离开人世。
为了改变这种局面,科研人员进行了长期探索,但很长的一段时间里都未能取得突破性的进展。
1.2 弗莱明的意外发现[1][2]亚历山大·弗莱明(Alexander Fleming)是长期从事抗菌物质研究的临床细菌学家,青霉素是在他转换研究课题时偶然发现的。
在1928年夏天,弗莱明外出度假时,忘记了把实验室里在培养皿中正生长着细菌,当他3周后回实验室时,一个与空气意外接触过的金黄色葡萄球菌培养皿中长出了一团青霉菌。
关于哌拉西林药用研究2012-12-14【编者按】:医药论文是科技论文的一种是用来进行医药科学研究和描述研究成果的论说性文章。
论文网为您提供医药论文范文参考,以及论文写作指导和格式排版要求,解决您在论文写作中的难题。
关于哌拉西林药用研究【摘要】目的哌拉西林为广谱半合成青霉素类抗生素,他唑巴坦为-内酰胺酶抑制剂。
本品对哌拉西林敏感的细菌和产-内酰胺酶耐哌拉西林的下列细菌有抗菌作用。
目的:讨论哌拉西林药用研究。
方法查阅文献资料并根据临床经验进行归纳总结。
结论将适量本品用20ml 稀释液(0.9%氯化钠注射液或灭蔺注射用水),充分溶解后,立即加入250ml 液体(5%葡萄糖注射液或0.9%氯化钠注射液)中,静脉滴注,每次至少30min,疗程为7~10 日。
【关键词】哌拉西林药用【商品名或别名】中诺派奇,安迪泰,邦达。
【药物概述】哌拉西林为广谱半合成青霉素类抗生素,他唑巴坦为-内酰胺酶抑制剂。
本品对哌拉西林敏感的细菌和产-内酰胺酶耐哌拉西林的下列细菌有抗菌作用。
【药动学】本品静脉滴注后,血浆哌拉西林和他唑巴坦浓度很快达到峰值。
滴注本品30min 后,血浆哌拉西林浓度与给予同剂量哌拉西林的血浆浓度相等。
静脉滴注2.25g、3.375g 及4.5g 他唑巴坦钠/哌拉西林钠30min 时,血浆哌拉西林峰浓度分别为1341 g/ml、242 g/ml 和298 g/ml,他唑巴坦峰浓度分别为15 g/ml、241 g/ml 和341 g/ml。
静脉滴注他唑巴坦钠/哌拉西林钠2.25g、3.375g 及4.5g,每6h 1 次,用药30min 后,血浆中哌拉西林/他唑巴坦达稳态血药浓度,该浓度与首剂后血浆浓度相等。
约30%哌拉西林和他唑巴坦与血浆蛋白结合,其结合率不受其他化合物的影响;血浆蛋白与他唑巴坦代谢物的结合可忽略不计。
哌拉西林与他唑巴坦广泛分布于组织及体液中,包括胃肠道黏膜、胆囊、肺、女性生殖器官(子宫、卵巢、输卵管)、体液、胆汁。
鲍曼不动杆菌对13种抗生素的耐药性分析 2012-12-10 【编者按】:护理论文是科技论文的一种是用来进行护理科学研究和描述研究成果的论说性文章。
论文网为您提供护理论文范文参考,以及论文写作指导和格式排版要求,解决您在论文写作中的难题。
鲍曼不动杆菌对13种抗生素的耐药性分析 【摘要】目的分析2010 年1 月至2010 年6 月本院临床分离的鲍曼不动杆菌的耐药性特点,指导临床合理应用抗生素。
方法对2010 年1 月至2010 年6 月细菌培养分离的株鲍曼不动杆菌,采用VITEK-32 细菌生化药敏鉴定系统进行分析鉴定及配套药敏试验。
结果对2010 年上半年检出的48 株鲍曼不动杆菌进行分析,对13 抗生素细菌耐药性测定表明,鲍曼不动杆菌对氨苄西林/舒巴坦的耐药率最低,为20.8%,对左氧氟沙星、美罗培南、头孢他啶等10 种抗生素耐药率均大于50%。
结论在临床工作中,鲍曼不动杆菌临床分布逐年增加,耐药率逐渐上升,耐药谱广,根据药敏试验结果,合理选择抗生素,有利于控制感染。
【关键词】鲍曼不动杆菌;耐药性;抗生素 鲍曼不动杆菌(A.baumannii)是医院感染的重要病原菌。
近年来临床感染率日益增多,且其耐药性日益严重,已引起临床和微生物学者的严重关注。
鲍曼不动杆菌是条件致病菌,主要引起呼吸道感染,也可引发败血症、泌尿系感染、继发性脑膜炎等。
鲍曼不动杆菌广泛存在于自然界,并可在医院环境中长期存活,对机体免疫力低下的患者、危重患者以及ICU 中的患者威胁很大。
鲍曼不动杆菌 的耐药率逐年上升,特别是出现了对包括碳青霉稀类在内的所有抗生素的鲍曼不动杆菌[1],2010 年9月日本政府发现位于日本东京的帝京大学医学部附属医院发生了大规模的细菌感染事件,致病菌就是多重耐药鲍曼不动杆菌,给临床治疗带来了极大的困难。
为更好的指导临床用药,本文对2010年上半年临床分离到的鲍曼不动杆菌进行了耐药性分析,现报告如下: 1 材料与方法 1.1 菌株来源 收集2010 年1 月1 日~2009 年6 月30 日我院临床送检的各种做细菌培养的标本,包括痰液、咽拭子、血液、导管、分泌物、胸水、腹水等。
磺胺类抗生素及植物类型对生态浮床水质净化效果的影响目录一、内容概览 (2)1. 研究背景 (3)2. 研究意义 (3)3. 研究目的与问题 (4)4. 研究方法与数据来源 (5)二、文献综述 (6)1. 磺胺类抗生素的研究进展 (7)1.1 磺胺类抗生素的来源与分布 (9)1.2 磺胺类抗生素的环境影响 (10)1.3 磺胺类抗生素的去除技术 (11)2. 植物类型对水质净化效果的影响 (13)2.1 植物种类与功能 (14)2.2 植物生长与水质净化效果的关系 (15)2.3 植物与其他处理技术的协同作用 (16)3. 磺胺类抗生素及植物类型对水质净化效果的交互影响 (17)三、实验设计与方法 (18)1. 实验材料与设备 (20)2. 实验方案设计 (21)3. 实验过程与参数设置 (22)4. 数据收集与分析方法 (23)四、实验结果与讨论 (24)1. 磺胺类抗生素的去除效果 (25)1.1 不同磺胺类抗生素的去除效果 (27)1.2 不同处理技术的磺胺类抗生素去除效果比较 (28)1.3 影响磺胺类抗生素去除效果的因素分析 (29)2. 植物类型的筛选与优化 (30)2.1 不同植物类型对水质净化效果的影响 (31)2.2 植物生长过程中磺胺类抗生素的去除效果变化 (33)2.3 植物与其他处理技术的协同作用机制 (34)3. 磺胺类抗生素及植物类型对水质净化的综合影响 (35)3.1 整体去除效果评估 (36)3.2 综合考虑经济、社会及环境效益的分析 (37)五、结论与展望 (39)1. 研究结论 (40)2. 研究贡献与创新点 (41)3. 研究不足与局限性 (42)4. 未来研究方向与应用前景 (43)一、内容概览本论文深入探讨了磺胺类抗生素及不同植物类型对生态浮床水质净化效果的具体影响。
研究采用了实地调查与实验分析相结合的方法,通过对比不同植物和磺胺类抗生素共存时对水质中各指标的变化情况,揭示了它们之间的相互作用机制及其对生态浮床水质净化的潜在影响。
中国网络大学CHINESE NETWORK UNIVERSITY 本科毕业设计(论文) 抗生素滥用的现状及危害院系名称:专业:学生姓名:学号:指导老师:中国网络大学教务处制2019年04月15日目录前言 (1)一、引言 (1)二、抗生素滥用的现状 (2)(一)国外抗生素使用现状 (2)(二)我国医院不合理使用抗菌药情况 (2)三、抗生素滥用的原因 (3)(一)社会原因 (3)(二)医方原因 (3)(三)患方原因 (4)(四)其他原因 (5)四、抗生素滥用的后果 (5)(一)产生耐药性 (5)(二)增加药物不良反应 (5)(三)造成资源上的巨大浪费 (6)五、对策分析 (6)(一)政府方面 (6)(二)医院方面 (7)(三)药品研发部门 (8)六、结论 (8)参考文献 (10)致谢 (11)抗生素滥用的现状及危害摘要:抗生素对于人类的健康和社会的发展功不可没,但我国目前抗生素滥用现象已引起国内外的严重关注,本文综述了抗生素滥用的现状、后果、原因及促进抗生素合理使用的策略。
从而阐明了抗生素的合理使用需要医生、药师、患者的通力协作,这样才能避免抗生秦的滥用,提高抗生素使用的有效性。
关键词:抗生素;滥用原因;滥用结果;对策一、引言在现实生活中,抗生素被许多人当作是包治百病的妙药,一遇到头痛发热或喉痒咳嗽,首先想到的就是使用抗生素,而对滥用抗生素产生耐药性的危害却知之甚少。
按照目前的态势发展,新"超级细菌"还会陆续出现,10~20年内,现在所有的抗生素对它们都将失去效力。
面对如此严峻的形势,我们必须立即行动,加强监管,严格限制抗生素的销售和使用。
世界卫生组织近日宣布,将2011年世界卫生日的主题确定为控制抗菌素耐药性。
每年因抗生素滥用导致800亿元医疗费用增长,同时致使8万病人不良反应死亡,高耐药性的细菌的不断涌现,使普通人面临着越来越大的危险。
中国是抗生素使用大国,也是抗生素生产大国:年产抗生素原料大约21万吨,出口3万吨,其余自用(包括医疗与农业使用),人均年消费量138克左右(美国仅13克)。
的无酸化生产研究,取得可喜进展。
微生物药物的抗菌药效评价游雪甫(中国医学科学院医药生物技术研究所)微生物药物(抗生素)一直是临床抗感染治疗的主要药物,40-70年代抗菌素的巨大成功,降低了对抗菌药物研发的重视和投入,近40年来全球抗耐药菌抗结核药物研发缓慢,世界大制药公司纷纷放弃,新化学骨架和新机理新靶点药物推出极少,已知有效药物(或衍生物)不断多年的重复使用/滥用,药效下降,耐药产生。
随着抗生素的广泛应用,细菌耐药问题越来越严重,耐药病原菌感染已经成为临床医生棘手的问题,严重危害人类生命健康,突出表现在:①耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)医院内感染率增高,北京、上海在60%以上,并且在社区内传播,MRSA在美国已经成为感染性疾病的首位致死原因,号称“超级杀手”;②耐万古霉素金黄色葡萄球菌(VRSA)的出现;③耐甲氧西林凝固酶阴性葡萄球菌(MRCNS)/表皮葡萄球菌(MRSE)引起感染增多,临床不易治疗;④耐青霉素肺炎链球菌(PRSP)在世界范围,包括许多国家和地区传播;⑤出现耐万古霉素肠球菌(VRE)包括耐万古霉素粪肠球菌和屎肠球菌感染;⑥产β-内酰胺酶、超广谱β-内酰胺酶(ESBLs)、氨基糖苷类修饰酶(AMEs)等耐药细菌不断变异,产ESBLs大肠埃希菌、肺炎克雷伯杆菌超过30%,产AMEs CR耐药株出现,特别是超级细菌NDM-1出现;⑦多重耐药铜绿假单胞菌(MDR-PA)超过30%, 泛耐药鲍曼不动杆菌(PDR-AB)超过15%;耐碳青霉烯类铜绿假单胞菌、鲍曼不动杆菌感染在我国二级以上医院广泛流行(40-50%);⑧氟康唑等唑类抗真菌药耐药真菌菌株的出现;⑨结核卷土重来,耐药TB(MDR-TB、XDR-TB)出现,发病率与死亡率明显回升。
近年来,超级细菌NDM-1的暴发和流行,引起全球高度关注。
因此,抗耐药菌/超级细菌药物的研究形势紧迫,急需解决。
西方主要发达国家每年用于抗感染药物研究的经费高达几百亿美金,2004年起美国比尔盖茨基金与NIH联合发起了“全球重大卫生挑战计划(GCGH)”,再次投入巨资组织全球优秀科学家研究重要传染病的防控,近几年在西方有10多个高效抗菌新药上市,20多个抗菌新药、10个抗TB药物进入临床。
药学概论论文2000字对社会药学的初步认识摘要:药物与社会中的每一个人,男人与女人,老人与小孩,病人及其家庭以及社会医疗保障系统均有着密切的关系,同样药物与国家的预算,立法与执法管理也有着密切的关系,并与社会经济发展,科技术进步产生相互影响。
药物在使用过程中出现的不按医嘱使用,误用,滥用所引起的不良反应,中毒,药源性疾病以及药物非医学使用所带来的不仅是生物现象,更多是造成严重的社会问题:如药源性疾病造成的致畸、致聋、致残,吸毒引起的犯罪,酗酒引起的暴力和车祸伤人,吸烟造成的心血管疾病和呼吸系统疾病将消耗大量的卫生资源等,所以这些涉及社会的问题,仅从药和药学的角度考虑是无法解决的,必须与社会学、人文科学密切结合才能获得满意的解决,因此发展起了社会药学这门科学。
它是应用社会学观点和方法研究药学,是社会科学和自然科学相结合的边缘学科,是综合应用社会学与人文科学和基础与临床医药学以及自然科学等学科的最新知识来改善病人的药物治疗。
社会药学有社会学,当然也离不开药学。
药又分为传统药和现代药,传统药一般指各国历史上流传下来的,主要是动1物、植物和矿物药,最博大精深的应书中国的传统药,即中药。
早在商周时期,中医药学便有了萌芽,在已出图的殷商甲骨文中,便有大量疾病的名称。
大约成书于春秋战国时期的《黄帝内经》,是我国现存最早的医学典籍之一,东汉末期的药物学专著《神农本草经》,是我国现存最早的药物学专著,为中药学的发展奠定了一定基础,明代伟大医学家、药学家李时珍的《本草纲目》,载药1892种,附图1109幅,附方11000多首,该书综合了16世纪以前动物学、植物学、矿物和冶金学等多学科知识,其影响超出了本草学范围,并于17世纪末,先后以多种文字译本传至海外。
中药的应用涉及到各医学领域,如常见的感冒,则可用麻黄、桂枝等配伍;清热泻火则用石膏、知母、栀子等;风湿引起的各种疾病则用独活、防己,威灵仙等;安神理气用酸枣仁、柏子仁、陈皮、枳实等;另外还有补虚药,如人参、党参、当归、黄芪、地黄、沙参、麦冬等。
目录摘要 (3)第一章抗生素 (4)1.1抗生素滥用的现状 (4)1.2抗生素滥用的后果 (4)第二章抗生素滥用的原因 (5)2.1社会原因 (5)2.2医方原因 (5)2.3患方原因 (6)2.4其他原因 (6)第三章抗生素的分类 (8)第四章抗生素滥用产生的各种不良后果 (9)4.1肝脏损害 (9)4.2肾脏损害 (9)4.3造血系统损害 (9)4.4神经系统损害 (9)4.5胃肠道反应 (9)4.6过敏反应 (9)4.7后遗效应 (9)4.8二重感染 (10)4.9抗生素引起的药物热 (10)4.10干扰和掩盖病情,延误及时的诊断和治疗 (10)4.11增加病人的经济负担 (10)第五章抗生素滥用危害案例 (11)第六章对策分析 (12)6.1患者方面 (12)6.2政府方面 (12)6.3医院方面 (13)6.4药品研发部门 (13)第七章结论 (15)致谢 (16)参考文献 (17)摘要近年来,由于人们对抗生素的盲目信任、医生对病人使用抗生素不谨慎的态度以及各大药企对医药方面经济利益的追求致使抗生素的消耗惊人地增加。
抗生素滥用引发了细菌耐药性越来越强,耐药性细菌急剧增多以及超级细菌出现并呈现较快发展趋势等一系列问题,并造成每年数万多人因不良反应死亡和成百上千亿元医疗费的滥用,给感染性疾病的治疗带来严重的危机。
因此,认真反思滥用抗生素的危害及加强其质量监控和使用管理尤为重要。
关键词:抗生素,药品不良反应第一章抗生素1.1抗生素滥用的现状凡超时、超量、不对症使用或未严格规范使用抗生素的都属于抗生素滥用。
WHO的检测报告指出30﹪的住院患者使用抗生素,且半数以上使用多种抗生素,使用4种以上者占80﹪,但仅有30﹪是用于感染治疗。
据WNO的一份调查报告显示,我国住院患者的抗生素使用率高达80﹪,其中使用广谱抗生素和联合使用两种以上抗生素的占58﹪,远远高于30﹪的国际水平。
我国抗菌药物的消费序号、使用率和购入金额高居榜首。
抗生素活动总结引言概述:抗生素是一类能够抑制或者杀死细菌的药物,它们在医疗领域中起到了至关重要的作用。
本文将对抗生素的活动进行总结,包括其作用机制、分类、使用注意事项、耐药性问题以及未来发展方向。
一、抗生素的作用机制1.1 抑制细菌细胞壁的合成:某些抗生素如β-内酰胺类药物通过抑制细菌细胞壁的合成,导致细菌失去保护,最终死亡。
1.2 干扰细菌核酸的合成:青霉素类药物能够抑制细菌的DNA合成,使细菌无法进行正常的遗传物质复制,从而妨碍其生长和繁殖。
1.3 干扰细菌蛋白质的合成:氨基糖苷类抗生素能够与细菌的核糖体结合,阻挠蛋白质的合成,导致细菌无法正常运作。
二、抗生素的分类2.1 根据作用范围分类:广谱抗生素能够对多种细菌产生作用,而狭谱抗生素只对特定类型的细菌有效。
2.2 根据化学结构分类:抗生素可以分为β-内酰胺类、青霉素类、四环素类、磺胺类等多个类别,每一个类别具有不同的化学结构和作用机制。
2.3 根据来源分类:抗生素可以分为天然抗生素、半合成抗生素和全合成抗生素,根据其来源不同,其活性和药代动力学特性也有所差异。
三、抗生素的使用注意事项3.1 合理使用抗生素:抗生素的滥用和不当使用会导致耐药性的增加,因此在使用抗生素时应根据病原菌的敏感性进行选择,并遵循医生的建议。
3.2 注意过敏反应:某些人对抗生素可能存在过敏反应,如荨麻疹、呼吸难点等,因此在使用抗生素前应告知医生过敏史。
3.3 遵守用药规范:按照医生的建议进行用药,不可随意更改剂量或者停药,以免产生不良反应或者抗生素失效。
四、抗生素耐药性问题4.1 耐药基因的传播:细菌可以通过基因的水平转移来传递耐药基因,使得抗生素对其失去作用。
4.2 多重耐药问题:某些细菌可同时对多种抗生素产生耐药性,这对治疗感染疾病造成为了极大的挑战。
4.3 抗生素滥用的影响:抗生素的滥用和不当使用是导致耐药性问题加剧的主要原因之一,需要加强对抗生素的合理使用教育。
场分布及对人体的危害抗生素抗性基因在环境中的抗生素自20世纪被发现以来,就被广泛 地用于人类和动物疾病的治疗,但是随着畜 牧业、养殖业集约化发展,全球出现了抗生素滥用现象。
有研究表明,在医疗、养殖业中广 泛应用的抗生素,约90%会以原药或者代谢物形式经由病人和畜禽的粪尿被排到自然环境中,大量的抗生素使生态环境中的一些微生物产生了严重的抗性基因,抗生素抗性基因( Antibiotic resistance genes , ARGS)不断地 在水、大气、土壤等不同的环境介质中的生物、微生物之间传播与富集,对人类健康与环境安全产生巨大危害。
抗生素抗性基因对人类健康的危害抗生素的发明和使用为人类的历史发展做出了巨大贡献,但是抗生素的滥用现象导 致了很多耐药致病细菌的产生,而且抗药的菌产生速度远远快于人类对新药开发的速 度。
据报道,美国每年超过200万人被细菌感 染的案例中有50%〜70%的病例是由抗生素抗性菌引起的,而欧洲每年则有25000余人死 于多重耐药菌的感染。
2002年的“非典”事件,由于SARS 病毒对大环内酯类(如阿奇霉素 等)、氟喹诺酮类、茁-内酰胺类、四环素类等抗生素具有极大抗性,最后导致全球919人死亡,超过842人感染涉及32个国家和地区,近年来超级细菌的出现更是让人类对其束手无策。
抗生素抗性基因自2006年作为一种新型污染物首次被提出以来,已经引起人们越 来越多的关注,抗生素抗性基因已被世界卫生组织(WHO)作为下个世纪威胁人类健康的最重大挑战。
研究发现,抗生素抗性基因可以通过食物链传递给高营养级的生物。
当人类食用受抗性基因污染的动植物食品及海产品时,抗生素抗性基因就通过陆生、水生动植物食物链的传递进入人体,从而影响人的健康,下图是抗生素抗性基因进入人体途径。
场抗生素抗性基因进入人体途径图抗生素抗性基因在环境中的分布1.水环境水环境中的抗生素主要来源于生活、医疗、药厂和水产养殖业的废水排放,并通过水体流动进入我们的大环境,进而刺激环境中的细菌产生耐药性。
耐苯唑西林金黄色葡萄球菌的感染特征及对15种抗生素的耐药性 【编者按】医药论文是科技论文的一种是用来进行医药科学研究和描述研究成果的论说性文章。
论文网为您提供医药论文范文参考,以及论文写作指导和格式排版要求,解决您在论文写作中的难题。
耐苯唑西林金黄色葡萄球菌的感染特征及对15种抗生素的耐药性 【摘要】目的了解我院耐苯唑西林金黄色葡萄球菌(MRSA)的临床分布及耐药性特征,为临床合理使用抗生素提供参考依据。
方法常规方法做细菌培养,采用VITEK 2 Compact全自动微生物分析仪对分离菌进行鉴定和药敏试验,使用WHONET5.5软件对金黄色葡萄球菌进行数据统计分析。
结果我院2009年8月-2010年7月共分离出金黄色葡萄球菌200株,160株为MRSA,占80%;最常见的感染部位是下呼吸道和皮肤伤口;MRSA对青霉素等大多数抗生素耐药率明显高于苯唑西林敏感株,二者差异具有统计学意义;200株金黄色葡萄球菌均对万古霉素、替考拉宁和利耐唑胺敏感;同时对庆大霉素、环丙沙星、红霉素和克林霉素耐药的MR S A为138株,占86.25%,是主要的耐药模式;10株金黄色葡萄球菌为红霉素耐药克林霉素敏感株,D-试验阳性率为40%。
结论M R SA对多种抗菌药物耐药率高,绝大多数MRSA为多重耐药菌株;实验室应加强MRSA耐药性和克林霉素诱导型耐药监测,规范临床用药,隔离MRSA感染者,防止医源性传播。
【关键词】金黄色葡萄球菌药敏试验抗生素耐药性 金黄色葡萄球菌是临床常见致病菌,随着青霉素及其他-内酰胺类抗生素的广泛应用,耐苯唑西林金黄色葡萄球菌(MR SA)大量产生,已成为大中型医院院内感染的重要病原菌之一,引起临床的高度重视[1,2]。
本文回顾性总结2009年8月1日至2010年7月31日我院分离的200株金黄色葡萄球菌,对其感染状况及耐药性进行分析,为临床治疗提供参考。
一、材料与方法 1.菌株来源菌株来源于2009年8月1日~2010年7月31日本院住院及门诊患者各类临床样本,包括痰、尿液、血液、胸水、腹水等。
关于抗生素的高三英语作文English:Antibiotics have played a crucial role in modern medicine by effectively treating bacterial infections and saving countless lives. However, the overuse and misuse of antibiotics have led to the emergence of antibiotic-resistant bacteria, posing a significant threat to public health. Antibiotic resistance occurs when bacteria evolve and develop mechanisms to withstand the effects of antibiotics, making these medications less effective or completely ineffective. In addition, the use of antibiotics in livestock farming contributes to the spread of antibiotic resistance through the food chain. To combat this global issue, it is essential to promote antibiotic stewardship practices, educate healthcare professionals and the public on the appropriate use of antibiotics, invest in the development of new antibiotics, and implement stricter regulations on antibiotic use in both human and veterinary medicine.中文翻译:抗生素在现代医学中起着至关重要的作用,能够有效治疗细菌感染并挽救无数生命。
减少抗生素使用和降低耐药性风险——国内外专家见解何闪【期刊名称】《《国外畜牧学-猪与禽》》【年(卷),期】2019(039)011【总页数】4页(P97-100)【作者】何闪【作者单位】《国外畜牧学—猪与禽》编辑部【正文语种】中文对人类而言,抗生素耐药性是一个重大且日益严重的风险。
全球都在呼吁禁抗,中国也将从2020年12月31日起禁止在饲料中添加促生长类抗生素。
为了满足对动物蛋白日益增长的需求,人们需要通过新的方法来保持动物的健康和福利。
2019年10月28日至30日,EW Nutrition公司邀请国内外专家以“减少抗生素使用和降低耐药性风险——2020展望”为主题,共同探讨切实可行的解决方案和最佳方法。
《国外畜牧学—猪与禽》编辑非常荣幸能够采访澳大利亚Bioproperties公司全球技术和市场经理Chris Morrow博士(图1)、泰国清迈大学Suit Chotnian教授(图2)、四川农业大学张克英教授(图3)、中国农业科学院北京畜牧兽医研究所贾亚雄副研究员(图4)。
Chris Morrow简介:1980年毕业于澳大利亚墨尔本大学,获得兽医学士学位,最初是一名政府兽医(家禽)。
1985年,他回到墨尔本大学攻读家禽支原体博士学位。
Chris开发了滑膜支原体疫苗MS-H,并成为公认的家禽支原体国际权威;之后,Chris任维多利亚农业部门家禽病理学家以及苏格兰Aviagen公司兽医。
2006年起,Chris主攻生物特性方面的研究工作。
2017年,Chris获得WPSA澳大利亚家禽奖。
图1 Chris Morrow博士与本刊编辑合影问:不同阶段的鸡感染鸡毒支原体(Mycoplasma Galliscepticum,MG)和滑膜支原体(Mycoplasma Synoviae,MS)会产生怎样的临床症状?是否可以介绍一下MG和MS的作用机理?答:一般情况下支原体可导致鸡呼吸道出现临床症状,有些毒株会引发关节炎和关节肿胀等,这种症状一般发生在南方黄羽鸡身上,但最近几年支原体在白羽鸡上引发的临床症状也开始增多。
新型头孢菌素化合物及其合成方法与应用摘要:目前,时代在发展,科技在更替,头孢菌素类抗生素不断更新,经数代人反复实践和钻研,通过多形式,多途径地综合和转化,较新的头孢菌素类抗生素被合成。
当前头孢菌素类抗生素以五代为主,各代头孢菌素类抗生素具有独特性和药用价值。
第一代头孢菌素类抗生素以头孢喹啉,头孢氨苄7,头孢拉定,头孢唑林,头孢噻吩为主;第二代头孢菌素类抗生素包括头孢克洛,头孢替安,头孢呋辛,头孢孟多;第三代头孢菌素类抗生素包括头孢地嗪,头孢泊肟,头孢克肟,头孢替坦,头孢唑肟,头孢曲松,头孢他啶,头孢匹胺,头孢哌酮,头孢噻肟;第四代头孢菌素类抗生素为头孢吡肟和头孢匹罗;第五代头孢菌素类抗生素以头孢洛林酯,头孢吡普为主。
历经数代人不断的探索与研究,新型头孢菌类抗生素肾毒性逐步下降,副作用减少。
文章主要针对新型头孢菌素化合物以及其合成方法进行了具体地阐述和探索。
关键词:头孢菌素化合物;合成方法;药物1新型头孢菌素类抗生素的合成背景和重要性分析头孢匹胺和头孢吡普为代表的新型头孢菌类抗生素药物。
从60年代头孢噻吩合成开始,目前,市场上已合成头孢菌素类药物达数十种,并运用于医学临床上。
头孢菌素类抗生素对医学临床有较明显的作用,它的致敏概率小,并有较强耐碱性能、耐酸及抗菌活性强,毒副作用少,属广谱抗菌类药物。
时代在发展,医疗水平也在不断提高,头孢菌素类抗生素药物更迭也在逐步加快,更多新型抗生素不断合成,它已逐步成为国际上一流的抗菌素类药物。
头孢匹胺为第三代头孢菌素类药物,具有代表性,它由日本住友制药株式会社研发合成,并出现在上世纪80年代。
头孢匹胺用于敏感菌引起的感染性疾病,结果十分明显。
同时与其他头孢菌素类抗生素药物比较,它在药代动力学过程中、抗菌活性强等独特性。
同时头孢匹胺对于厌氧菌,需氧菌、革兰阴性菌和阳性菌均具有强大抗菌作用。
头孢吡普为第五代头孢菌素类抗生素代表。
医学临床中常见致病菌是MRSA,以这种致病菌为对象,市场上有不少品种头孢菌素类抗生素效果欠佳,2008年6月份,合成了头孢吡普,并且成为世界上首个能与MRSA致病菌对抗的头孢菌素类抗生素药物。
浅谈阿莫西林的研究进展 2012-12-11 【编者按】:医药论文是科技论文的一种是用来进行医药科学研究和描述研究成果的论说性文章。
论文网为您提供医药论文范文参考,以及论文写作指导和格式排版要求,解决您在论文写作中的难题。
浅谈阿莫西林的研究进展 【摘要】药物阿莫西林的原有剂型有片剂、胶囊剂等,目前又出现了一些新的剂型、制剂,为了适应新剂型、制剂的要求和进一步完善阿莫西林原有的质控标准,笔者对测定阿莫西林制剂含量的方法进行了研究,并在本文中作了阐述。
【关键词】阿莫西林制剂含量测定方法研究进展 作为光谱抗生素药物的一种,临床上阿莫西林被广泛应用,其又名为羟氨苄青霉素,属-内酰胺青霉素类抗生素。
作为阿莫西林研究的一个重要方面,阿莫西林制剂的含量的测定方法一直备受关注。
笔者对测定阿莫西林制剂含量的方法进行了研究,并在本文中作了阐述,以供参考。
测定阿莫西林制剂含量的方法主要有微生物效价测定法、碘量法、电位滴定法、旋光法、分光光度法以及流动注射化学发光法等,下面对以上这几种方法一一说明。
一微生物效价测定法 作为抗生素测定经典方法之一,微生物效价测定法同样适用于阿莫西林制剂含量的测定,通过该种方法测定出的数据能够直接反应阿莫西林对病菌微生物的抑杀能力,但该种方法的不足之处是实验操作繁琐、工作量较大。
具体方法是以藤黄八叠球菌(28001)为试验菌种,试验培养基为药典Ⅰ号培养基进行实验,最低检测浓度为0.05mg/L,日内和日间变异系数小于15%,线性范围为0.05~400mg/L(r=0.997 7,P 0.01),符合生物样品分析要求。
二碘量法 碘量法是利用阿莫西林分子不消耗碘,而其降解产物消耗碘的特性来测定阿莫西林含量的方法,也是一种测定青霉素类抗生素较为通用的方法。
具体方法是先将阿莫西林制剂水解成阿莫西林噻唑酸,然后用足够的、定量的碘与其发生反应,之后再用准硫代硫酸钠滴定剩余的碘,从而测出消耗碘的阿莫西林的量,最终测出制剂中阿莫西林的含量。
年产1000万片头孢氨苄生产车间工艺设计摘要本设计为年产1000万片头孢氨苄片生产车间工艺设计。
头孢氨苄片是采用头孢羟氨苄为主要原料配以辅料淀粉、硬脂酸镁、滑石粉压制而成。
按照制剂车间工艺设计要求,本文从生产方法、工艺流程、物料衡算、设备工艺设计、主要设备选型、厂址选择、车间组成与设备布置、公用工程用量、两废的处理以与防火安全卫生等方面进行了全面的设计。
该设计成果主要采用的形式为工艺流程示意图1,工艺流程图1,物料平衡图1,设备布置图1,车间设备布置图1,厂区平面图1,劳动组织分配图1,并编写了详细的数据说明。
关键词:头孢氨苄;片剂;工艺流程;物料衡算Technical design for annual output of 10 million cephalexin tablet in workshopAbstractThis design is for Technical Design of producing 10 million cephalexin tablets in Workshop. Cephalexin tablet uses cefadroxil as the main raw material and with Starch ,Magnesium Stearate, French chalk as the auxiliary material for tableting. According to the technical design requirement of Preparation workshop,this article covers production methods, technical process, material balance, equipment technical design , major equipment selection, site selection, workshop composition, equipment layout, utility consumption, waste treatment, and fire protection ,safety and healthy as the overall design.The main forms of design achievement is(includs) one piece of process flow drawing, one piece of material balance diagram, one piece of equipment layout, one piece of workshop plan, one piece of factory layout, one pieces of labor organization distribution diagram, and compile the detailed data specification. Key word:Cephalexin;Tablet;Technical;Material balance目录摘要ⅠAbstract (Ⅱ)第1章绪论11.1 概述11.1.1我国头孢氨苄现状11.1.2头孢氨苄前景11.1.3药品生产的特殊性与生产设施和设备的重要性和专业性11.1.4选定的剂型发展概况21.1.5选定的品种的重要性21.2工艺流程设计的原则21.3 生产方法选择31.3.1制粒压片法31.3.2粉末直接压片法41.3.3半干式颗粒压片法41.4 生产方法简介5第2章工艺流程设计62.1 工艺流程62.1.1粉碎与过筛 (6)2.1.2干法制粒 (6)2.1.3混合 (6)2.1.4压片 (6)2.1.5包衣72.1.6铝塑封装72.1.7包装与贮存72.2头孢氨苄片质量标准72.3 工艺流程示意图10第3章物料计算113.1 物料平衡计算113.1.1 选择计算基准 (11)3.1.2 各岗位物料衡算 (11)第4章主要设备选型与计算174.1 粉碎过筛 (17)4.2制粒过筛 (17)4.3混合 (17)4.4 压片 (17)4.5 包衣 (17)4.6 铝塑包装 (18)4.7 主要仪表与生产控制 (18)第5章车间的平面布置设计205.1设计原则与要求 (20)5.1.1设计原则 (21)5.1.2设计要求 (21)5.1.3厂址选择原则 (21)5.2建厂条件225.2.1 环境225.2.2 供水 (22)5.2.3 能源235.2.4交通运输235.2.5 自然条件235.2.6 环保235.2.7 协作条件235.3 方案比较235.4 车间设备布置设计概述245.4.1车间设备布置设计的规245.4.2 车间设备布置设计的原则245.4.3车间设备布置设计的要求255.5车间组成265.6车间设备布置方案26第6章人员组织结构276.1药厂人员组织结构276.2头孢氨苄车间工作制度与人员安排28第7章公用工程297.1 设计依据297.1.1给排水设计依据 (29)7.1.2电专业设计依据297.1.3空调专业设计依据 (29)7.2 公用工程用量计算297.2.1水的用量 (29)7.2.2电的用量 (29)7.2.3煤的用量307.3 空调部分307.3.1 GMP对生产环境空气控制的要求 (30)7.3.2 通风方式 (30)7.3.3 通风换气次数 (31)7.3.4 空气净化系统设计参数 (31)7.4 电气部分327.4.1 车间供电设计 (32)7.4.2 人工照明 (32)第8章环境保护和防火安全卫生348.1 三废的产生348.2 治理方法348.2.1 废水处理 (34)8.2.2 废气处理 (35)8.3 安全防火358.3.1安全与消防规定358.3.2防火间距358.3.3安全出口358.4 粉尘和噪声的处理35结论37参考文献38 致 41年产1000万片头孢氨苄生产车间工艺设计第1章绪论1.1 概述1.1.1我国头孢氨苄现状近年来,抗生素类药物市场日新月异,新品种层出不穷,特别是头孢菌素类抗生素的广泛应用,为临床提供了一类抗菌谱广[1]、抗菌力强和疗效好的新型药物[2]。
金黄色葡萄球菌对常见抗生素的敏感性分析【摘要】目的了解金黄色葡萄球菌的分布情况及对抗生素的敏感和耐药情况。
方法采用常规方法进行培养,用法国梅里埃全自动细菌鉴定药敏仪测定抗生素对其的敏感性。
结果 129例金黄色葡萄球菌中以痰为主,检出耐甲氧西林金黄色葡萄球(mrsa)64株,占50%。
mrsa对β-内酰胺类、大环内酯类、克林霉素类、氟喹诺酮类、氨基糖苷类耐药率高达85%以上,明显高于甲氧西林敏感的金黄色葡萄球菌,差异有统计学意义(p<0.01)。
结论金黄色葡萄球菌常引起多种感染,特别是mrsa有很强的多重耐药性,应引起重视。
【关键词】金黄色葡萄球菌;敏感性;耐药性;药物敏感实验1 材料与方法1.1 菌株的来源 2010-2012年本院住院病人和门诊患者送检标本中检出的金黄色葡萄球菌129例。
质控菌株采用金黄色葡萄球菌atcc29213。
1.2 检测方法按照《全国临床检验操作规程》对标本进行细菌的培养、分离操作,法国梅里埃全自动鉴定药敏仪vitek-2 compact 进行鉴定和药敏实验。
2 结果2.1 129株金黄色葡萄球菌临床分布情况 129株金黄色葡萄球菌有64株为mrsa,占50%。
在分离的129株金黄色葡萄球菌中,痰液86株,占66.7%;分泌物36株,株,尿液30株,占23.3%;分泌物13株,占10%。
2.2 药敏试验结果,见表13 讨论金黄色葡萄球菌是人类重要致病菌,可引起社区和医院感染。
[1]我院分离的110株金黄色葡萄球菌以痰液多见,占总数的66.7%。
从标本分布来看,主要集中于呼吸道标本,来源于内科和呼吸科病房,患者呈高龄化,免疫力低下是发生金黄色葡萄球菌感染的危险因素。
药敏试验结果表明,mssa对大部分常用抗生素敏感率明显高于mrsa菌株,mrsa对所有β-内酰胺类均呈现耐药。
目前临床治疗mrsa 轻度感染用利福平、复方新诺明或环丙沙星治疗,对mrsa严重全身感染必须用万古霉素治疗。
科技异化现象及其在中国科学研究中的表现郭家琦(东南大学吴健雄学院,江苏南京211189)[摘要]随着科技的发展,科学技术日益成为社会进步的强大推动力,但与此同时科技异化对于人类社会的影响越来越突出。
本文从科技异化现象的根源出发,讨论了科技异化在中国目前科学研究中的体现,以及科技异化可能对社会造成的危害。
并由马尔库塞对社会异化问题的解决方式出发,分析了中国解决科技异化问题的方法。
[关键词] 科技异化;马尔库塞;中国科学研究;马克思主义人类的发展很大程度上来源于科技的发展。
正是由于几次技术革命带来的科技发展,社会生产力才能在近几百年间飞速发展,使人们的生活水平得到提高。
但是人类在享受着科技发展带来的便捷与高效的同时,科技对人的负面影响也在不断变大。
随着人类科技水平越发强大,人类受到科技发展带来的伤害的频率逐渐变大,科技对人类伤害的程度也在加重。
当前社会上的许多影响人类发展甚至威胁人类生存的问题,比如能源枯竭、环境污染、核威胁等,都是由于科技的发展产生或者加剧的。
科技对人类造成负面影响的过程,正是科技由一个人创造出的客体脱离主体、束缚主体、压抑主体的过程,是科技异化的体现。
中国作为一个发展中国家,科技异化问题更为严重,由于科技异化造成的损失也十分惨重。
在实业领域,这种损失主要体现为现代科技对于环境的破坏和污染。
在科学研究领域,科学异化更多的表现为一味追求科研成果导致的一系列问题,如不顾人类伦理开展禁忌研究等。
本文从科技异化的根源出发,探讨中国科学研究中的科技异化现象,并探讨其解决之道。
一、异化与科技异化“异化”一词,出自拉丁文alienation,其一开始的含义是“让渡、转让、疏远、差异、分离、精神错乱”[1]。
异化的含义随着历史经历了较长时间的发展,最终成为一个哲学概念始于19世纪的德国古典哲学,黑格尔用它来描述“绝对精神”的外化。
后来费尔巴哈在其批判宗教神学的过程中发展了异化的概念,认为异化是主体产生的客体脱离主体,并且反过来束缚主体、压抑主体的过程[2]。
有关抗生素的作用以及使用的分析------作者:XXX班级:XXX学号:XXX 摘要:近些年来,有关抗生素的话题越来越热门,大有燎燃之势,再加上“超级细菌”的出现,更让这个话题的热度进一步上升,整个社会处于一个恐慌的状态!究竟为什么会出现“超级细菌”这玩意?为什么?在此,我们不得不,也是必须要对抗生素有一个重新的了解!“抗生素有什么样的作用(不单单就只考虑针对性作用,还会考虑到副作用)?抗生素应该如何去使用?还要不要像现在那样,动不动就拿抗生素来开刷?”这些个问题都值得我们去深思,反省!关键词:作用、副作用、使用;抗生素究竟为何方神圣?抗生素(antibiotics)是由微生物(包括细菌、真菌、放线菌属)或高等动植物在生活过程中所产生的具有抗病原体或其它活性的一类次级代谢产物,能干扰其他生活细胞发育功能的化学物质。
现临床常用的抗生素有微生物培养液液中提取物以及用化学方法合成或半合成的化合物。
目前已知天然抗生素不下万种。
概括地来说吧,抗生素,是在很低的浓度下面能够杀灭生命体,比如细菌和病毒。
能够杀灭生命体的东西是比较多的,比如家里使用的消毒的东西也能杀灭生命体但只能叫消毒剂,这种消毒剂不能用在人体里面,只能用在体外的环境消毒使用。
抗生素是在很低浓度下并且能够在人体里面使用的毒性比较低安全性比较高的药物。
抗生素的作用就是杀灭感染我们的微生物,目的是把病原体杀灭,控制疾病,以最终治疗疾病。
抗生素是怎么作用的?抗生素等抗菌剂的抑菌或杀菌作用,主要是针对“细菌有而人(或其它高等动植物)没有”的机制进行杀伤,有4大类作用机理:阻碍细菌细胞壁的合成,导致细菌在低渗透压环境下膨胀破裂死亡,以这种方式作用的抗生素主要是β-内酰胺类抗生素。
哺乳动物的细胞没有细胞壁,不受这类药物的影响。
与细菌细胞膜相互作用,增强细菌细胞膜的通透性、打开膜上的离子通道,让细菌内部的有用物质漏出菌体或电解质平衡失调而死。
以这种方式作用的抗生素有多粘菌素和短杆菌肽等。
浅谈双歧杆菌抗生素耐药性分析摘要:双歧杆菌是人体肠道内的固有共生菌群,与人体健康密切相关,因其益生功能特性而被广泛应用于婴幼儿及功能食品。
由于抗生素的不合理使用,许多双歧杆菌菌株表现出抗生素耐药性且存在抗性基因水平转移的潜在风险。
然而,目前国内外双歧杆菌抗生素耐药性监测及安全性评价体系仍不完善。
关键词:双岐杆菌;抗生素;耐药性;分析一、双歧杆菌抗生素耐药性概念和研究进展双歧杆菌是人体肠道的固有微生物,与宿主健康密切相关。
人体肠道中双歧杆菌的种类和数量随着年龄的增长而变化,是婴儿和成人胃肠道的优势菌群。
双歧杆菌具有调节肠道微生态平衡、抑制致病菌生长、调节免疫、缓解便秘、降血脂、缓解过敏及抑制结直肠癌等众多益生特性,因而成为全球范围内应用最广泛的益生菌之一,被广泛应用于发酵食品、保健食品、微生态制剂及动物饲料添加剂等众多领域。
其中,动物双歧杆菌、两歧双歧杆菌、青春双歧杆菌、短双歧杆菌和长双歧杆菌长亚种己被欧洲食品安全局列入安全质量认定清单中,具有较长使用历史。
近年来,研究者多聚焦于双歧杆菌益生功能的挖掘,而对其抗生素耐药安全性方面缺乏监测。
有研究报道双歧杆菌对氨基糖普类、四环素类、哇诺酮类和青霉素类等抗生素表现出抗性,且其基因组中也鉴定到相关的抗性基因。
Masco0等采用琼脂扩散法和肉汤微量稀释法测定了11种双歧杆菌共计100株菌株对12种抗生素的抑菌圈直径和MIC值,并采用PCR技术对四环素类抗性基因进行检测;结果发现:所有的双歧杆菌菌株对利福平、氯霉素、万古霉素、阿莫西林和红霉素均敏感,而对庆大霉素、多茹菌素B和磺胺甲恶哩表现为固有耐药,对四环素、甲氧节Aj}、克林霉素和环丙沙星等抗生素的抗性是有差异的,且在动物双歧杆菌乳亚种和两歧双歧杆菌中鉴定到了四环素抗性基因tet(W)等8采用肉汤微量稀释法测定了分离自食品、添加剂、医药保健品的益生双歧杆菌和一些模式双歧杆菌菌种共计23株菌株对15种抗生素的MIC值,并采用PCR分子方法进行四环素抗性基因的鉴定;结果发现:双歧杆菌对氨基糖普类抗生素为固有耐药,对氯霉素、氨节青霉素,万古霉素和利奈哩胺敏感,对红霉素、克林霉素、利福平、四环素和甲氧节Aj 的敏感度是有差异的,而所有的动物双歧杆菌乳亚种对四环素表现出抗性且含有tet(W)基因。
动物科技学院
论文
题目:抗生素的研究价值、创新性、可行性
系别医学
专业班级医学2009级班
学生姓名
2012年3 月15 日
摘要
抗生素的早期定义是微生物在新陈代谢过程中所产生,具有抑制它种微生物生长及活动,甚至杀死它种微生物的一种化学物质。
而它的现代定义是由微生物(包括细菌、真菌、放线菌属)或高等动植物在生活过程中所产生的具有抗病原体或其它活性的一类次级代谢产物,能干扰其他生活细胞发育功能的化学物质。
关键词:研究价值创新性可行性
引言
抗生素分为天然品和人工合成品,前者由微生物产生,后者是对天然抗生素进行结构改造获得的部分合成产品。
随着人民生活水平的提高,抗生素的作用越来越重要,本文阐述抗生素的创新性、研究价值和可行性方面。
1创新性
1.1新型抗生素有效治疗肠易激综合征
据发表在《New England Journal of Medicine》上的一项研究表明,Cedars- Sinai 医学中心开发了一项针对肠易激综合征(IBS)的创新性抗生素疗法,即使IBS 患者已经停止服用该药物,其症状仍可持久缓解。
与传统疗法(如抗抑郁药和其他药物只能使患者在服药期间受益)不同,参与该研究的患者报告说其完成利福昔明(一种肠道内微创吸收抗生素)治疗后症状缓解可延长至几个星期。
特别是患者腹胀缓解、腹部疼痛减少以及大便性状改善长达10周。
该项研究的首席研究员Cedars- Sinai医学中心的Mark Pimentel说,这些结果表明有针对性的抗生素能够安全长效的缓解IBS患者症状。
使用此抗生素治疗,患者感觉较好且停药后感觉依然良好。
这意味着我们在该病的病因上做出了一些成就。
在纳入600余名IBS患者(患者轻至中度腹泻和腹胀)的两项双盲试验中,患者被随机分配服用550mg利福昔明或安慰剂,每日三次,共两周。
然后对受试
者随访10周以上。
约40%服用该药的患者报告其腹胀、腹痛和稀便或水样便明显缓解,而且停药后症状缓解持续数周。
由于该病的病因一直不明,因此长期以来该病的治疗方法集中于用药物缓解症状—减缓或加速消化过程。
Pimentel和同事此前的研究发现最常见的症状腹胀与小肠细菌过度生长(SIBO)有关的肠道细菌发酵相关。
1.2超级抗生素成新型抗生素的候选名单
当前在研的一些新型抗生素被寄予成为超级抗生素(superdrugs)的厚望。
其中最吸引眼球的莫过于即将上市并已经吸引了市场部分注意力的糖肽类抗生素,比如辉瑞公司的Dalbavancin(Zeven)等抗生素成新型抗生素的候选名单糖肽类抗生素为皮下注射给药,通过阻止细胞壁的合成、中断细胞膜生成的双重作用机制来杀死革兰氏阳性菌。
从理论上来看,双重作用机制起效更迅速,还能阻止耐药以及交叉耐药的发展。
临床试验显示,糖肽类抗生素对耐甲氧西林金葡菌(MRSA)和耐万古霉素金葡菌(VRSA)都有效。
目前来看,糖肽类抗生素效果不错,但必须注意的是,糖肽类抗生素的结构类似于万古霉素的一个糖肽,尽管万古霉素具有多重抗菌作用机制,最终细菌也能产生耐药性。
辉瑞正在等待其糖肽类抗生素Dalbavancin(Zeven)获得批准用于治疗复杂性皮肤和软组织感染。
另外,Theravance公司也研发出了糖肽类抗生素Telavancin,于去年12月向美国FDA提交了新药申请,目前正在等待批准。
据悉,有一项研究显示出Telavancin可能对革兰氏阳性菌引起的肺炎有效。
其他的糖肽类抗生素还有Cubist公司用于治疗MRSA的达托霉素(daptomycin、Cubicin),但该药不用于肺炎治疗,而Telavancin或能解决达托霉素所不能解决的问题。
2.抗生素的研究价值
2.1在食品保藏方面的应用
人们食用的肉鱼、水果、蔬菜常因微生物滋生腐败变质。
用抗生素作为食品保鲜、防腐,比冷冻、干燥、盐渍、酸渍等方法手续简便,抑制面广,抑制能力强。
例如,武夷霉素除可防治多种作物真菌病害外,还可作为柑橘、龙眼、荔枝的保鲜
剂,尤其对即采即食的食品如芦笋、草莓等保鲜效果更明显。
制霉菌素、乳链菌肽及耐高温的枯草菌素等作为食品防腐剂,其效果都是肯定的。
鲜乳中加入1%的四环素,可在37%放置一天不酸败。
作为食品防霉剂,由于抗生素在常温的水溶液中易被破坏,因此,须与低温冷藏相结合。
2.2抗生素在农业上的研究
微生物工程的迅速发展,必然导致农药学科的深刻变化。
和化学农药相比,农药抗生素具有选择性,用量少,不危及人、畜安全和破坏自然环境、病虫害不易产生抗性等优点,因而更符合现代农业生产对农药的要求。
农用抗生素即可预防植物病虫害,又可刺激植物生长,有的还兼具果蔬防腐与增产作用。
已成为全球农业发展的新趋势。
我国已开发和生产了众多产品。
我国最新研制和开发的农用抗生素中生菌素、宁南霉素、武夷霉素等,对防止多种作物、蔬菜和果树的细菌、真菌等病害具有良好防治效果;并具有内吸作用好、耐雨水冲刷、持效期长等特点。
此外,还有公主岭霉素等。
2.3抗生素在工业上的研究
发酵工业中使用抗生素,能够提高特定发酵产品的产量。
如向谷氨酸发酵液中加入适量青霉素,可提高细菌细胞膜的渗透性,有利于胞内谷氨酸的渗出,提高谷氨酸发酵的产酸水平。
抗生可以用于工业制品的防霉。
纺织品、塑料、油漆、电精密仪器、化妆文物、艺术制品、图书等用制霉菌素、放线菌铜溶液喷洒后,可防止这些产品发霉。
国外用含放线菌酮的涂抹木箱、纸箱,可防止老鼠啃咬。
3可行性
抗生素项目投资环境分析,抗生素项目背景和发展概况,抗生素项目
建设的必要性,抗生素行业竞争格局分析,抗生素行业财务指标分析参考,抗生素行业市场分析与建设规模,抗生素项目建设条件与选址方案,抗生素项目不确定性及风险分析,抗生素行业发展趋势分析.
3.1中国抗生素市场规模600亿刚需促产业长期看好
3.1.1中国化学制药工业协会统计数据显示
2000-2009年青霉素工业盐产量已从10000余吨增长到56000余吨,10年间增
长了475%;阿莫西林产量达到14000余吨,增长614%;头孢氨苄和头孢曲松钠产量分别迈上2000吨,分别增长762%和3584%。
阿莫西林年出口量达到3500余吨,头孢曲松钠近400吨,出口量占产量比重分别达到20%~30%。
3.1.2我国7-ADCA总产量领先国际医药市场
7-ADCA是一种重要的头孢类抗菌素半合成的中间体,以青霉素工业盐为原料合成,在医药工业上用于合成头孢氨苄、头孢拉定和头孢羟氨苄等药物,这些药物都是市场用量较大的抗生素。
3.2目前现状及以后发展方向
3.2.1现状:
(1)刚性需求
(2)新生疾病催生产品的更新换代超级病毒,“蜱虫咬人致死”,“恙虫病”
3.2.2以后的发展方向
(1)合理调整产业结构,发展自身优势产品。
(2)增加对研发的投入,提高产品附加值,加快产品的更新换代。
(3)增强专利意识。
(4)增强国际认证意识,应对FDA和COS认证,将产品推向国际市场。
(5)增强环境保护意识。
参考文献:
[1]徐积恩, 朱明珍.抗生素[M].北京:科学出版社,1982.8:1222.
[2]顾觉奋.抗生素的合理应用[M].上海:上海科学技术出版社,2004:1-224. [3]原著Burke A. Cunha.抗生素的应用[M].北京:人民卫生出版社,2010:1-225.
[4]李跃汉.抗生素临床应用指南[M].天津:天津科学技术出版社,1992.4:1-112.
[6]朱才荣.抗生素临床应用手册[M].成都:四川科学技术出版社,1987:1-300. [7]中国医学科学院主办.抗生素的作用分析[j]. 《中国抗生素杂志》,1988:,11(3):249-252
[8]马誉澂.抗生素论文集[m].上海:上海医学出版社,1954,:26-28
[9]王以光.抗生素生物技术[M].北京:化学工业出版社,2009:1-324. [10](美) Richard E. Reese, Robert F. Betts, Bora Gumustop 主译郭仁宣, 苏东明.抗生素手册[M].沈阳:辽宁科学技术出版社,2002:22-32.
[11]邬行彦等主编 .抗生素生产工艺学[M].北京:化学工业出版社,1989.05:45-67.
[12]( 日 )米原弘编 .抗生素[M].北京:中国医药科技出版社,1990:67-99. [13]Giancarlo Lancini, Francesco Parenti, Gian Gualberto Gallo编著.抗生素:多学科研究入门[M].北京:人民卫生出版社,1998:54-125.
[14](澳) 治疗指南有限公司李大魁, 盛瑞媛等译.治疗指南.抗生素分册[M].北京:化学工业出版社,2006:37-78.
[15]俞俊棠.抗生素生产设备[M].北京:化学工业出版社,1989.06:46-76. [16](美) Christopher Walsh.抗生素[M].北京:中国轻工业出版社,2009:
1-245.
[17]胡昌勤, 刘炜主.抗生素微生物检定法及其标准操作[M].北京:气象出版社,2004:1-323.
[18]包括维基百科、百度百科在内的各大网站。