這些時代的威脅:細菌抗性(BR)

它指的是這些微生物對它們最初易受傷害的抗微生物劑的抗性,其主要後果是當給予患者時許多治療無效。可以說,這種現象是當今全球健康,糧食安全和社會發展面臨的最大威脅之一。

抗菌如何出現?這類細菌出現的基本過程有三個:第一個與細菌種群中突變的獲得和積累有關; 那些具有最佳生存能力的人是由他們周圍的環境選擇的。第二種機制是基因的水平轉移:這歸因于稱爲質粒的移動遺傳部分,其可以在屬和細菌物種之間移動。最後,某些細菌物種對某些抗生素具有天然抗性。

目前的數據

世界衛生組織(WHO)發布的關于抗生素耐藥性監測的第一份數據表明,高收入和低收入國家對某些嚴重細菌感染的抵抗水平很高。如果不采取緊急措施,世界衛生組織將保持警惕,世界即將面臨抗生素治療後的年齡,因爲許多常見感染和輕微傷害將重新成爲潛在的致命因素。

最常見的分離的抗性細菌是:大腸埃希氏菌,肺炎克雷伯菌,金黃色葡萄球菌和肺炎鏈球菌,其次是沙門氏菌。

BR的影響是什麽?鑒于人們現在移動的容易程度和頻率,無線電通信局是一個全球性問題,需要所有國家和不同部門的努力。

無線電通信局正在將現代醫學的成就置于危險之中。如果我們沒有有效的抗生素來預防和治療感染,器官移植,化療和手術幹預將變得越來越危險。

我们如何达到RB的这一点?抗生素耐药性的历史与人类和自然的历史有关; 细菌抗性机制是物种进化如何发挥作用的绝佳证据,也是我们参与该过程的不断证据。在开始青霉素的大量分布后不久出现了第一个检测到的细菌耐药性,这是1928年亚历山大·弗莱明(Alexander Fleming)在90年前发现的第一种抗生素,抗生素时代开始了。但其不加选择的使用导致到1950年它的有效性降低,因此开发了新的抗生素如甲氧西林。1962年,在英国检测到第一例耐甲氧西林金黄色葡萄球菌,这种细菌也是已知的:MRSA。

等待我們的是什麽?由于缺乏新的抗生素類別,除了預防措施外,還有一系列研究嘗試使用創新療法來處理抗性細菌,例如使用“噬菌體”,即破壞細菌的病毒顆粒。最近,它的有效性被證明是因爲它們被用作治療美國患者的最後手段,該患者在接受治療後康複。這些類型的療法仍需要更多的科學支持。

最後,我們可以得出結論,無線電通信局是一個影響整個社會的複雜問題,因此所有國家都應制定針對無線電通信局的國家行動計劃。在研究和開發新的抗微生物劑,疫苗,診斷測試和實驗室設備方面需要更多的投資和創新,以便識別耐藥細菌。

考慮到這一點,我們設計了高質量的培養箱,這些培養箱对于实验室中的细菌培养是不可或缺的。我们有培養箱,可以保持正确的温度,完美的湿度和其他因素,使细菌得到适当的发展。

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