菌中菌素耐药机制:一个日益增长的威胁
Vittoria Mattioni Marchetti1,2,3, Jaroslav Hrabak1,2, Ibrahim Bitar1,2
1Department of Microbiology, Faculty of Medicine, University Hospital in Pilsen, Charles University, Pilsen, Czechia.
格兰氏阴性细菌中,特别是肠杆菌中,由于像FosA.这样的抗性基因和抗性基因的改变,菌素耐药性正在增加. 识别耐药性是具有挑战性的,影响治疗选择.
科学领域:
- 微生物学 微生物学
- 传染性疾病 传染性疾病
- 抗微生物耐药性 抗微生物耐药性
背景情况:
- 抗菌素耐药性 (AMR) 构成全球健康威胁,需要重新评估老型抗生素,如菌素 (FOS).
- 斯福米辛正在恢复临床兴趣,用于治疗多药耐药 (MDR) 细菌感染.
- 在格拉姆阴性病原体,特别是肠杆菌中,素耐药性 (FOSR) 的上升会影响其有效性.
研究的目的:
- 审查FOS流入细菌细胞的机制.
- 为了研究影响FOS有效性的突变.
- 要总结FosA/C2/L1-2酶在肠杆菌中的全球流行病学.
主要方法:
- 对FOS流入机制研究的文献综述.
- 对影响FOS运输和疗效的突变进行分析.
- 肠道细菌中FosA/C2/L1-2酶变体的流行病学总结.
主要成果:
- 由于改变了FOS流入或获得了耐药性基因,FOS的有效性会降低.
- 在全球范围内已经报告了11种FosA酶的变异.
- 在肠道细菌中,FosA3是最常见的获得性耐药机制,其次是FosA7和FosA5.
- 像fosA/C2这样的基因在高风险克隆中传播 (例如,大肠杆菌ST131,K.肺炎ST11).
- 由于缺乏商业测试,FOSR在Enterobacterales中的快速识别受到阻碍.
结论:
- 了解FOS流入机制和抗药性基因传播对于打击AMR至关重要.
- 斯福米辛仍然很有价值,特别是在组合治疗中,但需要对抗药性进行监测.
- 开发用于FOS耐药性的快速诊断工具对于有效的临床管理至关重要.
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