威胁和控制X介导的耐基环素耐药的Acinetobacter sp. 细菌 细菌是一种细菌
Chong Chen1,2, Taotao Wu1,2, Jing Liu1,2
1Joint International Research Laboratory of Agriculture and Agri-Product Safety, Institutes of Agricultural Science and Technology Development, Yangzhou University, Yangzhou 225009, China.
由于tet(X) 基因,Acinetobacter的tigecycline耐药性正在上升. 本综述探讨了这些全球性病原体的X基因多样性和控制策略.
科学领域:
- 微生物学 微生物学
- 遗传学 是一个遗传学.
- 一个健康,一个健康.
背景情况:
- 提格环素是针对多药耐药 (MDR) 青杆菌的关键抗生素.
- 由tet(X) 基因介导的抗tigecycline耐药Acinetobacter的出现构成了全球健康威胁.
- 缺乏在"一体健康"框架下对tet(X) 基因多样性和治疗选择进行系统讨论.
研究的目的:
- 在Acinetobacter物种中全面审查tet(X) 基因的进化,分布,传播和检测.
- 探索各种治疗策略来控制X阳性Acinetobacter病原体.
- 突出深度学习在发现新型抗菌化合物的潜力.
主要方法:
- 文献综述侧重于Acinetobacter中的tet(X) 基因.
- 对遗传多样性,地理分布和水平基因转移机制的分析.
- 对化学药物,植物提取物,菌体,抗微生物 (AMP) 和治疗应用的CRISPR-Cas系统进行评估.
主要成果:
- 详细说明了tet(X) 基因的演变,分布和检测方法.
- 讨论各种控制策略,包括传统药物和新的方法,如菌体和AMP.
- 确定深度学习作为一种有前途的抗微生物发现途径.
结论:
- 在Acinetobacter中X介导的tigecycline耐药性是一个日益关注的问题,需要综合的One Health战略.
- 各种治疗方案有希望,但需要进一步评估疗效和安全性.
- 像深度学习这样的先进的计算方法为未来的抗菌药物开发提供了潜在的潜力.
更多相关视频
12:03Antimicrobial Synergy Testing by the Inkjet Printer-assisted Automated Checkerboard Array and the Manual Time-kill Method
Published on: April 18, 2019
08:58Isolation and Identification of Waterborne Antibiotic-Resistant Bacteria and Molecular Characterization of their Antibiotic Resistance Genes
Published on: March 3, 2023
相关概念视频
Gene Regulation in Microbial Communities: Quorum Sensing
Development of Antibiotic Resistance
Biological Methods for Microbial Control
Antibiotic Selection
Methods for Controlling Microbial Growth
Chemical Agents for Microbial Control
