世界亟需金葡菌疫苗,但它仍在失败的路上
2011年春天,数据监测委员会要求默克公司及其合作者停止他们正在开展的金葡菌疫苗III期临床试验——这项针对全球细菌感染主要死因而开发的候选疫苗,在26个国家的8000名患者中进行了试验,但试验效果不佳(抗体显著增高,但VE=13.8%;-52.5, 51.6%,无显著意义),无法继续进行。 接下来一年的深入研究发现,在接受心胸手术的患者中测试候选疫苗,接种了候选疫苗的试验者比注射安慰剂的患者更有可能死亡。 反复失败的金葡菌候选疫苗:。
生物制品圈
Nat Commun丨刘锦涛团队揭示抗生素通过RNA聚合酶停滞导致细菌基因组损伤及耐药
抗生素是临床中治疗细菌感染的最重要手段,但目前抗生素疗法正面临细菌抗药性泛滥的困境。 为了应对这一挑战,我们需要深入研究抗生素的作用机制以及细菌的响应方式,以提高我们使用现有抗生素的效率、延缓耐药的发生。 近日,清华大学基础医学院 刘锦涛 课题组在 Nature Communications 杂志上发表了题为 RNA polymerase stalling-derived genome instability underlies ribosomal antibiotic efficacy and resistance evolution 的研究论文。
BioArtMED
【盟科医学速递】新研究揭示MRSA在中国的生物膜生成与耐药性挑战
金黄色葡萄球菌是临床上 重要的致病性革兰阳性菌 。 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)菌株是医院细菌感染的常见病因,对现有的抗生素(如达托霉素、万古霉素和利奈唑胺)常具有耐药性,因而构成了重大威胁。 BMC Microbiology:中国临床分离的耐甲氧西林金黄色葡萄球菌的生物膜产生能力。
盟科
Nature | 应对抗生素耐药性危机:五大策略助力抗生素革命
在抗生素发现近一个世纪后,抗生素耐药性(antibiotic resistance)危机正逐步成为全球公共卫生的重大挑战。 抗生素曾经在对抗细菌感染的战争中帮助人类取得了重要胜利,但随着时间的推移,细菌逐渐演变出抵抗这些药物的能力。 抗生素自近一个世纪前被发现以来,一直是人类对抗细菌感染的强有力武器。
生物探索
双管齐下剿灭细菌!新分子让耐药变得几乎不可能
尽管耐药菌是细菌在寻找全新生存出路中演化而来的,但却给科学家留下了棘手的问题,也让许多细菌感染疾病治疗更具挑战。 macrolone分子是在大环内酯类分子基础上加工设计而来。 此外,macrolone还可以抑制DNA拓扑异构酶的功能, 破坏DNA的解链和折叠过程从而影响DNA复制 。
学术经纬
抗生素脂质体的研究进展
抗生素脂质体的研究进展。 《 中国抗生素杂志》 2024年6月 第49卷第6期。 自20世纪40年代青霉素问世以来,抗生素成为治疗细菌感染不可缺少的药物。
凡默谷
针对抗生素耐药性!新型抗菌素在华申报上市
抗生素是用于预防和治疗细菌感染的药物。 抗生素耐药性是一个日益严重的公共卫生事件。 WHO资料显示,抗生素耐药性在世界各地发生,并正在上升到危险高度。
医药观澜