近日,一種專門影響免疫機能衰弱者的致命細菌——耳念珠菌,正在全球擴散,美國、英國、西班牙、委內(nèi)瑞拉等國都曾出現(xiàn)過這種“超級細菌”。目前細菌的耐藥性問題對全球公共衛(wèi)生構成了越來越嚴重的威脅。
抗生素耐藥性是全球健康面臨的最大威脅之一,目前的預估表明,到2050年,每年將有近1000萬人死于無法治療的超級細菌,相對2014年因抗生素耐藥性致死的70萬人,死亡人數(shù)將會大幅增加。
—世界衛(wèi)生組織
每年,全球有近100萬人死于無法用普通抗生素治療的細菌感染。這很可怕,因為現(xiàn)在我們沒有其他抗生素可以替代。當細菌以阻止抗生素發(fā)揮作用的方式改變時,就會產(chǎn)生抗生素耐藥性。細菌的這種所謂“抵抗機制”以不同的形式出現(xiàn),但可以在不同的細菌之間共享,從而更廣泛傳播開來。
—網(wǎng)易科學人欄目組
在感染治療領域,醫(yī)學研究人員感到一個非常沉重的未來,這是非常令人擔憂的。我們長期以來一直依賴于更新和更好的抗生素。但是,細菌產(chǎn)生耐藥性的進化程度比我們制造新型抗生素的速度要快得多。
—美國疾病控制和預防中心醫(yī)生亞歷山大·凱倫博士
超級細菌并不是特指某一種細菌,而是泛指那些對多種抗生素具有耐藥性的細菌,它的準確稱呼應該是“多重耐藥性細菌”。
—中國科學院亞熱帶農(nóng)業(yè)生態(tài)研究所湛鈺
大多數(shù)情況下,耐藥性是通過進化而產(chǎn)生的。在最佳條件下,細菌的數(shù)量可以在15~30分鐘內(nèi)翻一番。當接觸到亞致死劑量(比最小致死劑量略低的劑量)的抗生素時,細菌就會產(chǎn)生耐藥性。經(jīng)過幾代繁殖,它們積累了有利于自身的突變。而當細菌分裂時,它們就會將這種耐藥性傳遞給后代。
—《世界科學》
在臨床檢測和鑒定抗生素耐藥性的方法以及如何更好地預測抗生素耐藥性方面,需要更多地關注細菌適應性、感染動態(tài)、水平基因轉(zhuǎn)移等因素,從土壤、昆蟲、海洋中開發(fā)新型抗菌藥物則是未來的發(fā)展趨勢。
—《自然評論-微生物學》
對光線敏感的量子點(極小的半導體晶體)可以分布在各個地方。治療患者時,可以用光線激活相應的量子點,在清除體內(nèi)感染的同時,避免殺死其他宿主細胞。量子點被激活后,產(chǎn)生的物質(zhì)剛好對細菌細胞有毒,對宿主自身的細胞則無害。采用極少量該藥物、再加以光照,便可治愈超級細菌感染。
—科羅拉多大學波爾多分校研究者查提特里