抗生素百科知识
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医学知识百科全书1. 简介医学知识百科全书旨在为读者提供全面而详细的医学相关知识。
本文档将涵盖医学领域的各个方面,包括疾病、症状、治疗方法和医疗技术等内容。
希望通过本文档能够帮助读者加深对医学知识的理解和应用。
2. 疾病分类2.1 常见疾病•感冒:常见的呼吸道传染病,由不同类型的流感病毒引起。
•高血压:一种慢性心血管系统的疾病,主要特征是持续性高血压状态。
•糖尿病:一种慢性代谢紊乱引起的内分泌系统疾病,主要特征是血液中葡萄糖水平过高。
### 2.2 罕见疾病•日光性皮肤水泡:一种罕见的遗传性皮肤反应,暴露在阳光下会导致水泡和溃疡的形成。
•乌贼骨病:由于饮食中缺乏维生素D,导致钙代谢紊乱所引起的罕见疾病。
3. 症状与诊断3.1 常见症状•头痛:种类众多,可能是由于颅内压增加、头部创伤或其他原因引起。
•发热:身体温度升高超过正常范围,可能是感染或其他医学问题的指示。
### 3.2 诊断方法•X射线检查:通过使用X射线来观察人体内部结构,帮助医生诊断各种疾病。
•血液检查:通过分析血液中的化学成分和细胞数量来评估健康状态和诊断疾病。
4. 治疗方法4.1 药物治疗•抗生素:用于治疗细菌感染的药物,如青霉素和头孢菌素等。
•长效避孕药:用于女性避孕并控制月经周期的口服避孕药物。
### 4.2 手术治疗•心脏手术:用于治疗心脏疾病的手术,如冠心病搭桥手术。
•肿瘤切除手术:用于去除恶性肿瘤的手术,通常与其他治疗方法(如化疗)联合使用。
5. 医疗技术5.1 射线技术•CT扫描:利用X射线和计算机技术产生身体各个方面的详细图像,用于检测异常或损伤。
•核医学:使用放射性同位素来诊断、治疗或预防一系列人体内的疾病和异常。
### 5.2 基因编辑技术•CRISPR-Cas9:一种基因编辑技术,可以精确地修改生物体的基因序列,对遗传性疾病的治疗非常有潜力。
以上仅为医学知识百科全书的一小部分内容。
作为一个持续更新的文档,我们将不断完善和补充更多医学知识,以使读者能够获取到最新、准确和全面的信息。
肟肟汉字读音:wò英文名:oxime含有羰基的醛、酮类化合物与羟胺作用而生成的化合物,通式都具有C=NOH基。
由醛形成的肟称醛肟,由酮形成的肟称酮肟。
肟经水解都能得到原来的醛或酮。
大多数的肟都具有很好的结晶,并有其确定的熔点,例如乙醛肟47℃,片脑酮肟75℃,丙酮肟61℃,环己酮肟90℃,因此可利用其熔点来鉴别醛或酮。
有的肟还是重要的分析试剂,如丁二酮肟是分析化学中常用的定性和定量测定镍的试剂。
肟能发生重排反应而生成酰胺,工业上生产耐纶6的原料己内酰胺就是由环己酮生成的肟经重排反应得到的。
头孢克肟分散片噻噻sāi(1) ㄙㄞˉ(2) 〔~唑〕有机化合物。
供制药物和染料用。
(3) 〔~吩〕有机化合物,溶于乙醇和乙醚,不溶于水,供有机合成。
(4) 译音字,含硫杂的有机化合物。
------------------------------------------------哌目录哌意思哌嗪编辑本段哌⑴pài。
⑵ㄆㄞˋ。
⑶郑码:JPRH,U:54CC,GBK:DFDF。
⑷笔画数:9。
部首:口。
笔顺编号:251333534。
编辑本段意思哌嗪(—qín):有机化合物,分子式NHCH2CH2NHCH2CH2∟▁▁▁▁▁▁▁▁▁」白色结晶,易溶于水。
有溶解尿盐酸、驱除蛔虫等药理作用。
啶啶――译音用字。
如:“吡啶”啶dìng [语]嘧ding(啶)。
〈名〉有机化合物,无色液体,有臭味。
吡目录编辑本段基本解释吡pǐ诋毁,斥责:“而吡其所不为也”。
吡bǐ古通“比”,比较。
[1]诋毁。
笔画数:7;部首:口;笔顺编号:2511535编辑本段详细解释吡bǐ动诋毁〖slander〗中德也者,有以自好也,而吡其所不为者也。
——《庄子·列御寇》比较。
通“比”〖compare〗异类不吡,说在量。
——《墨子》。
高亨校诠:吡读为比,较也吡bǐ——用于有机化学的外语音译字吡啶另见pǐ吡pǐ【动】诋毁;斥责〖slander〗中德也者,有以自好也,而吡其所不为者也。
抗生素的简单分类及使用抗生素是一类能够杀灭或抑制细菌生长的药物。
根据其化学结构、杀菌作用和药理特性,抗生素可以简单地分为以下几类:青霉素类、大环内酯类、四环素类、氨基糖苷类、磺胺类、喹诺酮类、利福霉素类、多粘菌素类等。
下面将对这些抗生素的分类及使用进行详细解释。
1. 青霉素类(Penicillins):青霉素类抗生素是最早发现的一类抗生素,对革兰阳性细菌和一些革兰阴性细菌有很好的治疗效果。
根据不同的结构和谱效,青霉素分为普通青霉素、氨苄青霉素、阿莫西林、头孢菌素等不同类型,可以用于治疗各种感染,如肺炎、扁桃体炎、中耳炎等。
2. 大环内酯类(Macrolides):大环内酯类抗生素是一种广谱抗菌药物,常用于治疗肺炎、支气管炎、鼻窦炎等上呼吸道感染。
常见的大环内酯类包括红霉素、阿奇霉素、克拉霉素等。
3. 四环素类(Tetracyclines):四环素类抗生素具有广谱抗菌活性,对革兰阳性和革兰阴性细菌均有效。
可用于治疗呼吸道感染、尿路感染、皮肤感染等。
四环素类包括土霉素、多西环素、甲氧西林等。
4. 氨基糖苷类(Aminoglycosides):氨基糖苷类抗生素对革兰阴性细菌有强大的杀菌作用,常用于治疗严重的细菌感染。
这类药物应用范围广泛,如庆大霉素、链霉素等,但因其潜在的肾毒性和耳毒性,使用时需要谨慎。
5. 磺胺类(Sulfonamides):磺胺类抗生素是一种广谱抗菌药物,经常与其他抗菌药物联合使用,可用于治疗尿路感染、呼吸道感染等。
磺胺类药物有一定的过敏反应风险,因此在使用时需注意用药剂量和用药时间。
6. 喹诺酮类(Quinolones):喹诺酮类抗生素是一类很常用的广谱抗菌药物,主要用于治疗泌尿道感染、胃肠道感染等。
喹诺酮类包括诺氟沙星、左氧氟沙星等。
利福霉素类抗生素具有广谱抗菌活性,对革兰阳性和革兰阴性细菌都有效。
常用于治疗皮肤软组织感染、口腔感染等疾病。
8. 多粘菌素类(Polymyxins):多粘菌素类抗生素是一类强大的抗生素,常用于治疗多重耐药细菌感染。
支原体百科知识一、支原体是啥呢?支原体啊,它可是一种超小的微生物哦。
小到啥程度呢?它比细菌还小呢。
你要是把细菌想象成一个小豆子,那支原体可能就是豆子上的一个小点点,超级迷你。
它没有细胞壁,就像一个没穿铠甲的小战士,在微生物的世界里晃悠。
二、支原体的生活习性支原体可挑剔啦。
它喜欢在潮湿、温暖的地方待着。
比如说,我们身体里的一些部位就很合它的心意。
它就像个小懒虫,寄生在细胞表面,然后蹭吃蹭喝的。
它获取营养的方式也是很有趣的,就像小偷一样,悄悄地从周围环境里拿自己需要的东西。
三、支原体对我们的影响可别小看支原体,它要是在我们身体里捣乱起来,那可不得了。
它能引起好多疾病呢。
比如说肺炎支原体,能让我们咳嗽、发烧,整个人都没精神。
生殖支原体也不是个好东西,可能会影响生育之类的。
不过呢,我们的身体也不是吃素的,免疫系统有时候能把它打得落花流水。
四、如何发现支原体要发现支原体,那可得靠一些特殊的方法。
医生们会用一些检测手段,像培养支原体啊,还有用一些特殊的试剂来检测。
这就像是侦探找证据一样,要从我们的体液或者组织里找到支原体的踪迹。
五、怎样对付支原体要是支原体在我们身体里作威作福了,我们就得想办法对付它。
一般会用抗生素,但是呢,因为支原体没有细胞壁,所以有些抗生素对它是没用的。
这就需要医生很有经验,选择合适的药物。
而且我们自己也要注意健康的生活方式,多锻炼,提高免疫力,这样支原体就不容易找上门啦。
六、支原体在自然界中的分布支原体可不是只在我们人类身边晃悠,它在自然界中也到处都有。
在土壤里、水里,都可能有它的身影。
它就像个小小的旅行者,到处寻找适合自己生存的地方。
七、支原体的种类支原体的种类还不少呢。
除了前面提到的肺炎支原体、生殖支原体,还有解脲支原体等等。
每一种支原体都有自己的小脾气,它们引起的问题也不太一样。
八、对支原体的研究现状现在科学家们对支原体可好奇啦,一直在研究它。
想要搞清楚它更多的秘密,比如说它的基因组成啊,还有它到底是怎么跟我们的身体细胞互动的。
庆大霉素百科名片庆大霉素是一种氨基糖苷类抗生素,主要用于治疗细菌感染,尤其是革兰氏阴性菌引起的感染。
庆大霉素能与细菌核糖体30s亚基结合,阻断细菌蛋白质合成。
庆大霉素是为数不多的热稳定性的抗生素,因而广泛应用于培养基配置。
基本信息我国独立自主研制成功的广谱抗生素,是产生于无产阶级文化大革命中的科技成果。
它开始研制于1967年,成功鉴定在1969年底,取名“庆大霉素”,意指庆祝“九大”以及庆祝工人阶级的伟大。
庆大霉素编辑本段药理毒理主要成分:由小单孢菌所产生,为一种多组分抗生素。
性状:常用其硫酸盐,为白色或类白色结晶性粉末;无臭;有引湿性。
在水中易溶,在乙醇、乙醚、丙酮或氯仿中不溶。
功能主治:对大肠杆菌、产气杆菌、克雷白杆菌、奇异变形杆菌、某些吲哚变形杆菌、绿脓杆菌、某些奈瑟菌、某些无色素沙雷杆菌和志贺菌等革兰阴性菌有抗菌作用。
革兰阳性菌中,金黄色葡萄球菌对本品敏感;链球菌对本品耐药。
厌氧菌、结核杆菌、立克次体、病毒和真菌亦对本品耐药。
近年来,由于本品的广泛应用,耐药菌株逐渐增多,绿脓杆菌、克雷白杆菌和沙雷杆菌、吲哚阳性变形杆菌对本品的耐药率甚高。
对金葡菌及大肠杆菌,产气杆菌,奇异变形杆菌,绿脓杆菌等G-菌作用较强。
适用于敏感细菌所致的新生儿脓毒症、败血症、中枢神经系统感染(包括脑膜炎)、尿路生殖系统感染、呼吸道感染、胃肠道感染(包括腹膜炎)、胆道感染、皮肤、骨骼、中耳炎、鼻窦炎、软组织感染(包括烧伤)、李斯特菌病。
药物相互作用:1.与其他氨基糖苷类合用或先后连续应用,可增加耳毒性、肾毒性以及神经肌肉阻滞作用的可能性。
与神经肌肉阻滞药合用,可加重神经肌肉阻滞作用。
2.与卷曲霉素、顺铂、依他尼酸、呋塞米或万古霉素等合用或先后连续应用,可增加耳毒性与肾毒性的可能性。
3.与头孢噻吩合用可能增加肾毒性。
4.与多粘菌素类合用或先后连续应用,可增加肾毒性和神经肌肉阻滞作用。
5.其他肾毒性及耳毒性药物均不宜与本品合用或先后连续应用,以免加重肾毒性或耳毒性。
抗生素与食品安全【摘要】:当今社会,随着科技的发展,抗生素的种类愈来愈多,应用也越来越广,养殖业滥用抗生素已经已经严重威胁了我国的食品安全。
抗生素是20世纪的重要发明。
其也称抗菌素.是由某些真菌、放线菌、细菌经发酵得到的产物.也可由化学半合成法制成类似物质(称为人工合成的抗生索)。
具有低浓度即可抑制或杀灭其他微生物的作用。
抗生索为人类健康起到很广泛,深远的作用。
20世纪50年代,自欧美国家开始把抗生索作为畜禽饲料添加剂以来,其就成了预混合饲料的重要成分,在预防细菌性疾病方面起到了不可或缺的作用。
随着科技的发展与生产力的逐步提高,养殖业的养殖强度与养殖密度也逐渐增加,因而预防疾病也就成为了养殖业能否发展成功的关键,为了增加利润,提高产量而增加抗生素的用量已经成为养殖业业内的显规则。
中国是抗生素使用大国,也是抗生素生产大国。
卫生部曾做过调查,近年来每年生产抗生素原料大约21万吨,除出口3万吨外,其余均在国内自用,人均年消费量达到138克左右,是美国人均用量13克的十倍。
而这之中就有超过1/3是通过鸡鸭鱼肉等肉食性食品进入人体。
全国每年大概有8.7万吨抗生素流入食品养殖加工企业。
食品安全已经成为每年“315”的主题。
【关键词】:我国养殖业;滥用激素;食品安全;行业现状“速生鸡[1]”事件知名快餐企业肯德基于2012年11月底被曝光出养殖的一只鸡从孵出到端上餐桌,只需要45天,是用饲料和抗生素喂养的。
肉鸡的生产方式,在社会上备受争议,虽然在经济利益上大大提高了空间利用率,但是鸡舍很拥挤,必然导致空气质量较差,而大量的鸡挤在一起,也容易导致和传染疾病,因此不得不使用抗生素。
抗生素的使用是为了应对难以避免的细菌感染,而这些抗生素的残留,自然也会随着食品加工进入我们的日常生活,进而对人们的身体健康产生深远影响。
相比较而言,美国是当前世界上最大的家禽产品生产国和消费国。
禽肉作为美国居民日常生活消费的第一大肉类,其质量和安全一直受到政府、科研机构、食品加工厂商乃至媒体和消费者的高度重视。
抗生素种类及作用和机制抗生素是一类用于治疗细菌感染的药物。
它们可以通过不同的作用机制杀死细菌或抑制其生长,从而帮助人体克服感染。
1. β-内酰胺类抗生素(β-lactam antibiotics)这类抗生素的作用机制是抑制细菌的细胞壁合成。
它们能够结合并抑制细菌细胞壁合成时关键酶类如青霉素结合蛋白(Penicillin Binding Proteins, PBPs),从而导致细菌细胞壁的合成和修复受阻,进而导致细菌死亡。
草地螺旋菌素(Penicillin G)、阿莫西林(Amoxicillin)和头孢菌素(Cephalosporins)都属于β-内酰胺类抗生素。
2. 大环内酯类抗生素(Macrolide antibiotics)这类抗生素通过抑制细菌的蛋白质合成来发挥作用。
它们能够与细菌的核糖体的50S亚基结合,阻止多肽链进一步合成,从而使细菌生长受阻并最终导致细菌死亡。
最常见的大环内酯类抗生素有红霉素(Erythromycin)、阿奇霉素(Azithromycin)和克拉霉素(Clarithromycin)。
3. 氨基糖苷类抗生素(Aminoglycoside antibiotics)这类抗生素通过抑制细菌蛋白质的合成来发挥作用。
它们通过与细菌的核糖体的30S亚基结合,阻止tRNA的结合并阻碍多肽链合成,从而导致细菌死亡。
氨基糖苷类抗生素包括庆大霉素(Gentamicin)、阿米卡星(Amikacin)和新霉素(Neomycin)等。
4. 喹诺酮类抗生素(Quinolone antibiotics)这类抗生素通过抑制细菌DNA的合成而发挥抗菌作用。
它们通过干扰DNA代谢酶如DNA II型拓扑异构酶和DNA IV型拓扑异构酶的正常功能,阻止DNA的超螺旋松弛,继而阻碍DNA复制和细菌的生长,最终导致细菌死亡。
常见的喹诺酮类抗生素有环丙沙星(Ciprofloxacin)、左氧氟沙星(Levofloxacin)和莫西沙星(Moxifloxacin)等。
带你认识抗生素一、什么是抗生素抗生素(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转基因工程菌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。
抗生素以前被称为抗菌素,事实上它不仅能杀灭细菌而且对霉菌、支原体、衣原体等其它致病微生物也有良好的抑制和杀灭作用,近年来通常将抗菌素改称为抗生素。
抗生素可以是某些微生物生长繁殖过程中产生的一种物质,用于治病的抗生素除由此直接提取外;还有完全用人工合成或部分人工合成的。
通俗地讲,抗生素就是用于治疗各种细菌感染或抑制致病微生物感染的药物。
二、抗生素的好处与坏处抗生素对人体的好处(1)直接作用于菌体细胞抗生素则能选择性地作用于菌体细胞DNA、RNA和蛋白质合成系统的特定环节,干扰细胞的代谢作用,妨碍生命活动或使停止生长,甚至死亡。
而不同于无选择性的普通消毒剂或杀菌剂。
(2)具有选择性抗生谱抗生素的作用具有选择性,不同抗生素对不同病原菌的作用不一样。
对某种抗生素敏感的病原菌种类称为该抗生素的抗生谱(抗菌谱)。
(3)有效作用浓度抗生素是一种生理活性物质。
各种抗生素一般都在很低浓度下对病原菌就发生作用,这是抗生素区别于其他化学杀菌剂的又一主要特点。
各种抗生素对不同微生物的有效浓度各异,通常以抑制微生物生长的最低浓度作为抗生素的抗菌强度,简称有效浓度。
有效浓度越低,表明抗菌作用越强。
任何事物都有两面性,药物可以治病,也可以致病,很多药物都有不可避免的不良反应,抗生素也不例外。
抗生素在各种常见细菌性疾病的治疗中发挥了重要作用。
使许多感染性疾病,不再是不治之症,抗生素已成为临床各科医师最常用的一类药物。
抗生素的合理应用是对健康和生命的有效保护,但是过犹不及,一旦滥用,抗生素便走向歧途。
抗生素在杀死致命病毒的同时也会抑制或杀死正常菌群,使其失去对致病菌的抑制作用,导致菌群失调,引起疾病。
MTI百科知识题什么是MTI?MTI(Microbiology Testing Interface)是一种微生物学测试界面,它用于测试细菌对不同抗生素的抗性水平。
它基于测序数据,用于帮助医生为患者制定个性化的抗生素治疗方案。
MTI被广泛应用于医疗保健系统中,以便更准确地预测哪些抗生素可能对患者感染的细菌起作用,从而帮助医生更好地治疗患者。
MTI如何工作?MTI通过分析细菌测序数据,比较样本与参考基因组之间的差异,以确定细菌对抗生素的抗性水平。
这项技术可以识别细菌的基因组在特定药物的作用下发生的变化,并根据变化的性质和数量,预测药物的有效性。
MTI可以处理来自各种来源的细菌样本,包括抗生素制造过程中的样本和出现感染病例的医院样本等。
MTI通常会将测试结果信息提供给医疗工作者,帮助他们在选择抗生素治疗方案时做出更好的决策。
MTI的优势MTI具有以下几个优势:1.准确性:MTI使用的测序技术可以提供高精度和准确的测量结果,对于标准化的细菌进行抗性测试可以做到较高的准确度。
2.可重复性:在相同的条件下,MTI可以可靠地重复相同的测量结果,这有利于基于MTI设备进行分析的数据比较和验证。
3.效率:MTI不仅具有高效率,而且能快速处理数据,生成报告,以帮助医生做出及时的决策。
4.易用性:MTI系统已经精简化,运用到医疗保健系统中时,需要的人员学习和操作的成本较低。
MTI的应用MTI已广泛应用于医疗保健系统中,包括以下几个方面:1.诊断和治疗:MTI可以帮助医生快速识别出细菌的抗性水平,更准确地匹配抗生素治疗方案,以避免患者对抗生素不敏感或感染细菌耐药。
2.药物研发:MTI可以在药物研发过程中用于评估新药物的抗菌性能,帮助药物制造商更快地推出更有效的治疗药物。
3.食品检测:MTI可以用于检测食品中的细菌污染,以帮助保障食品安全。
4.环保和公共卫生:MTI可以帮助对空气、水和土壤中的细菌进行检测,以评估环境中的病原菌和细菌污染,保护公共健康。
抗生素名词解释1、什么是抗生素?抗生素又称为抗菌素,是指由微生物(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他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。
临床常用的抗生素有微生物培养液中的提取物以及用化学方法合成或半合成的化合物。
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( 或其他动植物)没有”的机制进行杀伤,包含四大作用机理,即:抑制细菌细胞壁合成,增强细菌细胞膜通透性,干扰细菌蛋白质合成以及抑制细菌核酸复制转录。
随着抗肿瘤( antineoplastic)抗生素的出现,说明微生物产生的化学物质除了起初所说的抑制或杀灭某些病原微生物的作用之外,还具有抑制癌细胞的增殖或代谢的作用,因此现代抗生素的定义应当为:由某些微生物产生的、能抑制微生物和其他细胞增殖的物质。
2、抗生素分类1)按化学结构分A、喹诺酮类抗生素——氧氟沙星、环丙沙星、左氧佛沙星、莫西沙星、诺佛沙星B、β-内酰胺类抗生素——青霉素类、头孢菌素类、碳青霉烯类、头霉素类、氧头孢烯类、单环内酰胺类,碳青霉烯类如亚胺培南西司他丁钠、美罗培南等,头霉素类如头孢西丁钠等C、大环内酯类——红霉素、乙酰螺旋霉素、阿奇霉素、罗红霉素、克拉霉素等D、氨基糖苷类抗生素——链霉素,庆大霉素,卡那霉素,核糖霉素,妥布霉素,阿米卡星,奈替米星,依替米星,小诺米星,异帕米星,大观霉素,巴龙霉素等2)按照用途分抗细菌抗生素、抗真菌抗生素、抗肿瘤抗生素、抗病毒抗生素、畜用抗生素、农用抗生素及其他微生物药物等3、抗生素的作用特点直接作用于菌体细胞、具有选择性的抗生谱、具有有效作用浓度、具有选择性毒力4、不良反应1)过敏反应:①过敏性休克;②溶血性贫血;③血清病、药物热;④未分型的过敏反应:临床主要表现为皮疹、血管神经性水肿、固定性红斑、重症红斑等,如青霉素类、四环素类、链霉素及林可霉素等。
2)毒性反应:神经系统毒性反应、耳毒性、肾毒性、肝脏毒性、血液系统方面毒性、免疫系统毒性、其次还有胃肠道毒性、心脏毒性反应等,导致患者发生胃肠道反应、心律失常、心肌损害等3)特异质反应:4)二重感染5、合理应用1)对症用药2)剂量及疗程3)预防性用药4)联合应用6、滥用危害1)细菌抗药性超级耐药菌”的出现使人类的健康又一次受到了严重的威胁。
青霉素的发现者弗莱明作者:陈仁政来源:《百科知识》2018年第10期青霉素是第一种能够治疗人类疾病的抗生素。
青霉素的发现者是英国的细菌学家弗莱明,青霉素的发现是极其偶然的,但是这次发现足以名垂青史、载入史册。
1928年夏,英伦三岛的天气特别闷热—伦敦大学圣玛丽医学院赖特研究中心也破例放了暑假。
细菌学教授亚历山大·弗莱明(1881~1955)连实验台上杂乱无章的器皿都没有收拾好,就準备到海滨去度假了—这是他多年科研生涯中的第一次。
9月初,天气渐凉,度假的人们陆续回来了。
弗莱明跨进他离开多日的实验室。
“糟了,长霉菌了!”弗莱明小心翼翼地取出一个个培养细菌的器皿,取到第五个时,突然惊奇地叫了起来。
实验室中的弗莱明此前,弗莱明曾从病人的脓中提取了葡萄球菌,放在盛有果子冻的玻璃器皿中培养,繁殖起来的金黄色葡萄球菌—他称为“金妖精”,密密麻麻地出现在果子冻上。
这“金妖精”使人生疖、长痈、患骨髓炎,引起食物中毒,很难对付。
他培养它,就是为了找到能杀死它的方法。
现在,他看到玻璃器皿里有一个地方沾上绿色的霉,开始向器皿四周蔓延,所以惊叫起来。
培养液受到污染而发霉,就不能再用来做实验了。
通常的做法,就是把它一倒了之。
但弗莱明却没有这样做,他要看是哪种霉菌在捣乱。
于是拿起培养皿来仔细观察,想了解为什么发霉的培养液就不能再用。
对着亮光,他发现了一个奇特的现象:在青绿色的霉花周围出现一圈空白—原来生长旺盛的“金妖精”不见了!弗莱明立即意识到,可能出现了某种了不起的东西。
他兴奋地迅速从培养器皿中刮出—点霉菌,小心翼翼地放在显微镜下观察。
透过厚厚的镜片,他终于发现这种能杀死“金妖精”的青绿色霉菌是青霉菌。
随后,他把青霉菌分离出来。
他还发现,“金妖精”每次要和青霉菌“短兵相接”之前,都会“望而却步”—在青霉菌前2.5厘米处“安营扎寨”。
弗莱明继续在培养液中繁殖了许多青霉菌,然后把过滤过的培养液滴到“金妖精”中去。
奇迹出现了—几小时之内“金妖精”们全部死亡。
青蒿素的几个疑问作者:古力来源:《百科知识》2016年第01期屠呦呦获得2015年的诺贝尔生理学或医学奖后,人们对青蒿素产生了浓厚兴趣,其中一些看法很有市场。
例如,有人认为青蒿素是中药,因此,屠呦呦获奖证明了中医药的胜利;还有人认为青蒿素是中国发现的,靠青蒿素的生产可以不仅为中国赢得名声,也能获取巨大的经济利益,等等。
这些想法是好的,但却有些想当然。
因此,需要从科学事实和证据来解释关于青蒿素的一些疑问。
青蒿素是从植物青蒿(又称臭蒿和苦蒿,属菊科一年生草本植物)提取的化学物质,是由15个碳原子、22个氢原子和5个氧原子组成的化合物(分子式为C15H22O5)。
它是一个倍半萜类化合物,含有过氧基团的倍半萜内酯结构,而且,这个药物的分子中不含氮。
现在国际上认定使用的青蒿素药物主要是世界卫生组织推荐和认证使用的蒿甲醚A+B和青蒿琥酯两种复方成药,世界卫生组织每年拨款采购这两种药作为在疟疾重灾区,如非洲进行青蒿素综合疗法(青蒿素复方联合疗程,ACTs)的药物。
无论是蒿甲醚A+B,还是青蒿琥酯,在药物的性质和使用说明上都注明,它们属于化学药品和生物制品(药)类。
一般而言,药物分为原料药、化学药、生物制药等几大类,中国的中药很多都是原料药,在中国医药产业结构中约占60%的比例。
化学药则分化学合成药和天然化学药。
化学合成药又分为无机合成药和有机合成药。
无机合成药即无机化合物(极个别为元素),如用于治疗胃及十二指肠溃疡的氢氧化铝、三硅酸镁等;有机合成药主要是由基本有机化工原料经一系列有机化学反应而制得的药物,如阿司匹林、氯霉素、咖啡因等。
天然化学药按其来源可分为生物化学药与植物化学药两大类。
抗生素一般系由微生物发酵制得,属于生物化学药的范畴。
近年出现的多种半合成抗生素,则是生物合成和化学合成相结合的产品。
植物化学药则是从植物中提取的化学物质制成的药物,蒿甲醚A+B和青蒿琥酯就是植物化学药。
生物制剂主要是疫苗和从动植物提取物产生的制剂等,药品的活性成分是化学合成药物,和它相对应的是中药制剂。
抗生素抗生素(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转基因工程菌[1] 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。
抗生素以前被称为抗菌素,事实上它不仅能杀灭细菌而且对霉菌、支原体、衣原体、螺旋体、立克次氏体等其它致病微生物也有良好的抑制和杀灭作用,近年来通常将抗菌素改称为抗生素。
抗生素可以是某些微生物生长繁殖过程中产生的一种物质,用于治病的抗生素除由此直接提取外;还有完全用人工合成或部分人工合成的。
通俗地讲,抗生素就是用于治疗各种非病毒感染的药物。
但是在临床使用中已经显现了许多副作用。
由细菌、霉菌或其它微生物在生活过程中所产生的具有抗病原体不同的抗生素药物或其它活性的一类物质。
自1943年以来,青霉素应用于临床,现抗生素的种类已达几千种。
在临床上常用的亦有几百种。
其主要是从微生物的培养液中提取的或者用合成、半合成方法制造。
其分类有以下几种:(一)β-内酰胺类:青霉素类和头孢菌素类的分子结构中含有β-内酰胺环。
近年来又有较大发展,如硫酶素类(thienamycins)、单内酰环类(monobactams),β-内酰酶抑制剂(β-lactamadeinhibitors)、甲氧青霉素类(methoxypeniciuins)等。
(二)氨基糖苷类:包括链霉素、庆大霉素、卡那霉素、妥布霉素、丁胺卡那霉素、新霉素、核糖霉素、小诺霉素、阿斯霉素等。
(三)氯霉素类:包括氯霉素、甲砜霉素等。
(四)大环内脂类:临床常用的有红霉素、白霉素、无味红霉素、乙酰螺旋霉素、麦迪霉素、交沙霉素等、阿奇霉素。
(五)糖肽类抗生素:万古霉素、去甲万古霉素、替考拉宁,后者在抗菌活性、药代特性及安全性方面均优于前两者。
(六)作用于G-菌的其它抗生素,如多粘菌素、磷霉素、卷霉素、环丝氨酸、利福平等。
环丙沙星求助编辑百科名片环丙沙星为合成的第三代喹诺酮类抗菌药物,具广谱抗菌活性,杀菌效果好,几乎对所有细菌的抗菌活性均较诺氟沙星及依诺沙星强2~4倍,对肠杆菌、绿脓杆菌、流感嗜血杆菌、淋球菌、链球菌、军团菌、金黄色葡萄球菌具有抗菌作用。
查看词条图册目录主要成分动力学适应症用法用量药物分析不良反应临床研究用药禁忌相互作用兽药应用作用与应用用法与用量展开主要成分动力学适应症用法用量药物分析不良反应临床研究用药禁忌相互作用兽药应用作用与应用用法与用量展开编辑本段主要成分分子结构通用名:环丙沙星环丙沙星结构式英文名:Ciprofloxacin中文别名:环丙氟哌酸、适普灵类别:西医药物化学名称:1-环丙基-6-氟-1,4-二氢-4-氧代-7-(1-哌嗪基)-3-喹啉羧酸分子式:C17H18FN3O3分子量:331.35质量标准:USP28,EP5和BP2002制剂:1.片剂:0.25g、0.5g、0.75g。
2.针剂:0.1g/50ml、0.2g/100ml。
3.滴眼剂:3%、8ml。
用途:该品属高效广谱抗菌药。
药理作用属氟喹诺酮类,抗菌谱同诺氟沙星,其抗菌活性是目前广泛应用的氟喹诺酮类中最强者。
除对革兰阴性杆菌有高度抗菌活性外,尚对葡萄球菌属具有良好抗菌作用,对肺炎球菌、链球菌属的作用略差于葡萄球菌属。
该品对部分分枝杆菌、沙眼衣原体、溶脲脲原体、人型支原体等亦具抑制作用。
该药的作用机制及细菌耐药情况参见诺氟沙星。
为杀菌剂,现一般认为喹诺酮类作用于细菌细胞DNA螺旋酶的A亚单位,抑制DNA的合成和复制而导致细菌死亡。
编辑本段动力学口服该品250mg和500mg后,高峰血药浓度分别为1.45mg/L和2.56mg/L,生物利用度为49%~70%。
静滴该品100mg和后,高峰血药浓度为2.53±1.03mg/L。
该药吸收后在体内广泛分布,在水泡液、前列腺、肺和泌尿生殖道组织、痰液中均可达有效药物水平。
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原文:/view/1325.htm抗生素百科名片抗生素抗生素(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。
目录药品作用药品发现滥用危害药品分类药品杀菌抗药性质药品使用药品误区药品作用药品发现滥用危害药品分类药品杀菌抗药性质药品使用药品误区•不良反应•常见药品•孕妇不宜用的抗生素展开编辑本段药品作用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。
不同的抗生素1981年我国第四次全国抗生素学术会议指出,近些年来在抗生素的作用对象方面,除了抗菌以外,在抗肿瘤,抗病毒,抗原虫、寄生虫和昆虫等领域也有较快发展。
有些抗生素具有抑制某些特异酶的功能,另外一些抗生素则具有其他的生物活性或生理活性的作用。
鉴于“抗菌素”早已越出了抗菌范围,继续使用抗菌素这一名词已不能适应专业的进一步发展,也不符合实际情况了。
因此,会议决定将抗菌素正式更名为抗生素。
编辑本段药品发现很早以前,人们就发现某些微生物对另外一些微生物的生长繁抗生素分子式殖有抑制作用,把这种现象称为抗生。
随着科学的发展,人们终于揭示出抗生现象的本质,从某些微生物体内找到了具有抗生作用的物质,并把这种物质称为抗生素,如青霉菌产生的青霉素,灰色链丝菌产生的链霉素都有明显的抗菌作用。
所以人们把由某些微生物在生活过程中产生的,对某些其他病原微生物具有抑制或杀灭作用的一类化学物质称为抗生素。
由于最初发现的一些抗生素主要对细菌有杀灭作用,所以一度将抗生素称为抗菌素。
但是随着抗生素的不断发展,陆续出现了抗病毒、抗衣原体、抗支原体,甚至抗肿瘤的抗生素也纷纷发现并用于临床,显然称为抗菌素就不妥,还是称为抗生素更符合实际了。
抗肿瘤(antineoplastic) 抗生素的出现,说明微生物产生的化学物质除了原先所说的抑制或杀灭某些病原微生物的作用之外,还具有抑制癌细胞的增殖或代谢的作用,因此现代抗生素的定义应当为:由某些微生物产生的化学物质,能抑制微生物和其他细胞增殖的物质叫做抗生素。
细菌“导弹”有望代替抗生素细菌之间相互拼杀所用的微小蛋白质“导弹”有望在不久的将来代替治疗疾病所用的抗生素。
研究该项技术的一个美国研究所希望能够首先在治疗动物(如猪和鸡)的常见病方面取得突破。
同时这个研究所也发现用这种蛋白质“导弹”能够在食品无菌包装和保存方面做出突破。
由于人体血原对抗生素的反应存在一定的危险,这种物质的使用能够降低医学的危险性,且使用后没有后遗物。
编辑本段滥用危害简介可以这么说,人类发现并应用抗生素,是人类的一大革命,从此人类有了可以同死神进行抗争的一大武器,因为人类死亡的第一大杀手就是细菌感染.抗生素的临床应用有严格的界定.目前我们临床医生特别是基层医疗单位的医生,在临床工作中,乱用抗生素的状况特别严重.抗生素--结核细胞过节了,我随同家人到农村的老家去看看,顺便也参观了一些县乡的卫生医疗单位--卫生所和卫生院,结果对于抗生素应用的现状,着实大为吃惊.在一些乡卫生所,凡是有了感冒的病人,往往都要"挂水"--静点抗生素,人们往往在感冒之后,特别是过节期间,都不吝惜钱财,都希望早点好.在一个诊所,一个年轻的小医生告诉一个老人,说:"大爷,你感冒了,我先给您静点点青霉素吧,点了就好了,先别用太好的药品,如先锋霉素,小病用了太好的药,将来有了大病就得总用好药品了......"结果那位老人感激的说:"好好".同时,还有更多的人在感冒后,自行服用抗生素,觉得抗生素是万能的,甚至用抗生素来预防疾病.当然,适得其反。
尤其是担心在外就餐,饮食不干净而服用抗生素的,会导致更严重的后果,形象的说,这种人是在用自己的身体培养“超级耐药菌”,等到真的生病,抗生素已经不管用了,而且,等到医生发现病人自行滥用抗生素的时候,往往已经无力回天了。
我对目前临床滥用抗生素的情况到是了解些.虽然这种大家看起来好像医生不论病情,随便乱用抗生素的情况在基层比比皆是,从那态度和蔼热情周到的服务中,我绝对能排除他们是为了某些经济利益坑害患者的设想.现在,不少人凡是感冒都要用抗生素,虽然抗生素能抗细菌和某些微生物,但却不抗病毒。
而感冒大多属病毒感染,随意乱用,只会增加其副作用,并使机体产生耐药性。
但是,如果经过血常规等检查,发现是细菌合并性感染,那么,在使用利巴韦林等抗病毒药物的同时,就有必要使用抗生素。
而且,使用抗生素带来的心理效应对表情好转也有好处,只是考虑副作用,本人不支持这种方法而已。
凡超时、超量、不对症使用或未严格规范使用抗生素,都属于抗生素滥用。
人们治疗疾病时候,应用的抗生素,同时也锻炼了细菌的耐药能力.这些细菌及微生物再次传染给其他病人的时候,就对原来应用的抗生素产生了一定的耐药性,如此反复传播,最终的某个时候,他最终对这种抗生素不再敏感. 也就是说,人们无度的滥用抗生素,最终将导致人们对于那些耐药的细菌及微生物会有束手无策的时候. 那时将是人类的悲哀. 虽然人们新发现的抗生素种类也是逐渐增加的,抗生素但是总有发现赶不上滥用的步伐的时候---当细菌和微生物被人类的抗生素锻炼的金刚不坏身的时候,人们还用什么呢?滥用抗生素,可以导致菌群失调.正常人类的肌体中,往往都含有一定量的正常菌群,他们是人们正常生命活动的有益菌,比如:在人们的口腔内,肠道内,皮肤....,都含有一定数量的人体正常生命活动的有益菌群,他们参与人身体的正常代谢.同时,在人体的躯体中,只要这些有益菌群的存在,其他对人体有害的菌群是不容易在这些地方生存的. 打个不恰当的比方,这如同某些土地中,已经有了一定数量的"人类",其他的"人类"是很难在此生存的. 而人们在滥用抗生素的同时,抗生素是不能识别对人类有益还是有害菌群的,他们如同在铲除当地"土匪"的同时,连同老百姓也一起杀掉的情况,结果是人身体正常的菌群也被杀死了. 这样,其他的有害菌就会在此繁殖,从而形成了"二次感染",这往往会要导致应用其他抗生素无效,死亡率很高.难以容忍的是,目前的一些药品广告,往往误导不大懂得医疗的人们去滥用抗生素.比如:我们经常看到的广告--"严迪治疗感冒",这就是一个误导人们的广告. 严迪又叫罗红霉素,属于大环内酯类药物.就是地地道道的抗生素,他根本就不治疗感冒所引起的早期症状. 感冒的病因主要是病毒。
由细菌引起的只是极少数。
而目前针对病毒,人类尚无任何药品敢说能够准确有效地杀死人体内的病毒,感冒最终要靠人体的自身免疫力,只有感冒合并有细菌感染了,才可以应用抗生素.这个例子子就是抗生素滥用也有社会原因.抗生素如同一把双刃的剑,用之科学合理,可以为人类造福,不恰当则要危害人类的健康.我们每天都生活在人类滥用抗生素的环境里,甚至近些年来我们食用的大量的肉食产品和水产品中,据说也常常应用了抗生素,这是多么的可怕呀.比如:我所知道有很多的养鸡专业户,到处用不法渠道从医院和医药公司收购大量过期待销毁的抗生素和激素类药品,每天都定时拆开来倒在一个盆子里,往成群的鸡舍里抛洒,结果有的鸡雏能捡食好几片.大量的抗生素和激素类药品,使得小鸡在短短的34天就出栏上了人们的餐桌, 所以自从我知道以后,从来再也不敢吃市场卖的白条鸡了,因为我觉得那些肉食品中含有大量的青霉素和地塞米松的味道,令人做呕.DNA污染青霉素问世后,抗生素成了人类战胜病菌的神奇武器。
然而,人们很快发现,虽然新的抗生素层出不穷,但是,抗生素奈何不了的耐药菌也越来越多,耐药菌的传播令人担忧。
2003年的一项关于幼儿园儿童口腔卫生情况的研究发现,儿童口腔细菌中约有15%是耐药菌,97%的儿童口腔中藏有耐4—6种抗生素的细菌,虽然这些儿童在此前3个月中都没有使用过抗生素。
抗生素从某种意义上说,现代医学正在为它的成功付出代价。
抗生素的普遍使用有力的抑制了普通细菌,客观上减少了微生物世界的竞争,因而促进了耐药性细菌的增长。
细菌耐药基因的种类和数量增长速度之快,是无法用生物的随机突变来解释的。
细菌不仅在同种内,而且在不同的物种之间交换基因,甚至能够从已经死亡的同类散落的DNA中获得基因。
事实上,这些年来,每一种已知的致病菌都已或多或少获得了耐药基因。
研究人员对一株耐万古霉素肠球菌的分析表明,它的基因组中,超过四分之一的基因,包括所有耐抗生素基因,都是外来的。
耐多种抗生素的鲍氏不动杆菌也是在与其他菌种交换基因中获得了大部分耐药基因。
研究人员正在梳理链霉菌之类土壤微生物的DNA,他们对近500个链霉菌品系的每一个菌种都检测了对多种抗生素的耐药性。
结果,平均每种链霉菌能够耐受七八种抗生素,有许多能够耐受十四五种。
对于试验中用到的21种抗生素,包括泰利霉素和利奈唑胺这两种全新的合成抗生素,研究人员在链霉菌中都发现了耐药基因。
研究发现,这些耐药基因与致病菌中耐药基因有着细微的差异。
有证据表明,耐药基因在从土壤到危重病人的旅途中,经过了许多次转移。
世界卫生组织呼吁,为防止滥用抗生素而导致细菌产生抗药性,欧盟军顶从2006年1月起,全面禁止将抗生素作为生出生长促进剂。
据美国胸内科医师学会的《Chest》杂志消息,一项由加拿大马尼托巴大学和蒙特利尔的McGill大学共同进行的研究揭示,在一岁内的婴儿应用抗生素可能明显的增加其在7岁前罹患哮喘的风险。
该研究的结论是,在1岁内曾接受抗生素治疗非呼吸道感染的小孩在其7岁时罹患哮喘的风险是在1岁内未曾接受过抗生素治疗的小孩的2倍。
接受治疗的次数越多,其罹患哮喘的风险越大。
我国现状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)。
据2006~2007年度卫生部全国细菌耐药监测结果显示,全国医院抗菌药物年使用率高达74%。
而世界上没有哪个国家如此大规模地使用抗生素,在美英等发达国家,医院的抗生素使用率仅为22%~25%。
中国的妇产科长期以来都是抗生素滥用的重灾区,上海市长宁区中心医院妇产科多年的统计显示,目前青霉素的耐药性几乎达到100%。
而中国的住院患者中,抗生素的使用率则高达70%,其中外科患者几乎人人都用抗生素,比例高达97%。
另据1995~2007年疾病分类调查,中国感染性疾病占全部疾病总发病数的49%,其中细菌感染性占全部疾病的18%~21%,也就是说80%以上属于滥用抗生素,每年有8万人因此死亡。