细菌耐药机制专题医学知识宣讲培训课件_第1页
细菌耐药机制专题医学知识宣讲培训课件_第2页
细菌耐药机制专题医学知识宣讲培训课件_第3页
细菌耐药机制专题医学知识宣讲培训课件_第4页
细菌耐药机制专题医学知识宣讲培训课件_第5页
已阅读5页,还剩77页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、细菌耐药机制专题医学知识宣讲细菌耐药机制专题医学知识宣讲细菌耐药机制专题医学知识宣讲2细菌耐药机制专题医学知识宣讲2细菌耐药机制专题医学知识宣讲3细菌耐药机制专题医学知识宣讲3一、外膜孔蛋白减少或丢失细胞内抗生素浓度降低膜孔蛋白(OprD): 细菌耐药机制专题医学知识宣讲4一、外膜孔蛋白减少或丢失细胞内抗生素浓度降低细菌耐药机制专题细胞外膜上的某些特殊蛋白是一种非特异性的、跨越细胞膜的水溶性物质扩散通道。膜 孔 蛋 白细菌耐药机制专题医学知识宣讲5细胞外膜上的某些特殊蛋白是一种非特异性的、跨越细胞膜的水溶性革 兰 阴 性 细 菌 细 胞 膜细菌耐药机制专题医学知识宣讲6革 兰 阴 性 细 菌

2、细 胞 膜细菌耐药机制专题医学知识宣某些细菌本身存在的膜孔蛋白较少或蛋白通道较小,使一些抗菌药物不能进入菌体内部,称为“内在性耐药”或“固有性耐药”(intrinsically resistant),即这种耐药并非是由于任何染色体的突变或是耐药质粒的获得所致。如铜绿假单胞菌的细胞外膜上没有大多数革兰阴性细菌所具有的典型的高渗透性孔蛋白,它的孔蛋白通道对小分子物质的渗透速度仅为典型孔蛋白通道的1%。 “先天不足”细菌耐药机制专题医学知识宣讲7某些细菌本身存在的膜孔蛋白较少或蛋白通道较小,使一些抗菌药物一些具有高渗透性外膜且对抗菌药物敏感的细菌可以通过降低外膜的渗透性而发展成为耐药菌,即原有的孔蛋

3、白通道由于细菌发生突变而使该孔蛋白通道关闭或消失,则细菌就会对该抗菌药物产生很高的耐药性。 亚胺培南是一种非典型的-内酰胺类抗菌药物,主要是通过一个特殊的孔蛋白通道OprD2的扩散进入细菌的,一旦这一孔蛋白通道消失,则产生耐药性。 “后天获得”细菌耐药机制专题医学知识宣讲8一些具有高渗透性外膜且对抗菌药物敏感的细菌可以通过降低外膜的产气肠杆菌从亚胺培能敏感株变为耐药株细菌耐药机制专题医学知识宣讲9产气肠杆菌从亚胺培能敏感株变为耐药株细菌耐药机制专题医学知识亚胺培南敏感及耐药的产气肠杆菌PFGE图C1 C2:亚胺培南敏感C3 C4:亚胺培南耐药细菌耐药机制专题医学知识宣讲10亚胺培南敏感及耐药的

4、产气肠杆菌PFGE图C1 C2:亚胺培南亚胺培南敏感及耐药的产气肠杆菌SDS图C1 C2:亚胺培南敏感C3 C4:亚胺培南耐药细菌耐药机制专题医学知识宣讲11亚胺培南敏感及耐药的产气肠杆菌SDS图C1 C2:亚胺培南敏PCR扩增Omp36全长及序列分析IS903 98%(约1000bp)细菌耐药机制专题医学知识宣讲12PCR扩增Omp36全长及序列分析IS903 98%(约1插入序列引起OprD2缺失(铜绿)ISPa1328约2000bpOprD2细菌耐药机制专题医学知识宣讲13插入序列引起OprD2缺失(铜绿)ISPa1328约2000细菌产生一种或多种水解酶或钝化酶来水解或修饰进入细胞内的

5、抗菌药物,使之到达靶位之前失去活性细菌产生的灭活酶主要有: -内酰胺酶 氨基糖苷类钝化酶 氯霉素乙酰转移酶 MLS钝化酶二、 产生灭活酶细菌耐药机制专题医学知识宣讲14细菌产生一种或多种水解酶或钝化酶来水解或修饰进入细胞内的抗菌超广谱-内酰胺酶(ESBLs)高产AmpC酶碳青霉烯酶最主要的耐药因素对-内酰胺抗生素造成威胁-内酰胺酶临床上最重要的-内酰胺酶细菌耐药机制专题医学知识宣讲15超广谱-内酰胺酶(ESBLs)最主要的耐药因素-内酰胺酶是质粒介导的能够水解头孢他啶、头孢噻肟等亚氨基-内酰胺类及氨曲南等单环酰胺类抗生素,并可被克拉维酸等-内酰胺酶抑制剂所抑制的一类-内酰胺酶。ESBLs在分子

6、生物学分类中属于A类酶,在Bush分类中属于2be类酶。超广谱-内酰胺酶(extended-spectrum -lactamases,ESBLs)细菌耐药机制专题医学知识宣讲16是质粒介导的能够水解头孢他啶、头孢噻肟等亚氨基-内酰胺类及ESBLs的分类根据基因同源性不同分为:TEM型 80SHV型 46CTX-M型 37OXA型 18其它型 20/studies/webt.htm.CTX-M-1组CTX-M-2组CTX-M-8组CTX-M-9组细菌耐药机制专题医学知识宣讲17ESBLs的分类根据基因同源性不同分为:http:/www中国400株大肠埃希菌和肺炎克雷伯菌的基因型分布细菌耐药机制专

7、题医学知识宣讲18中国400株大肠埃希菌和肺炎克雷伯菌的基因型分布细菌耐药机制32家医院 1994-2003年大肠杆菌及肺炎克雷伯菌产ESBLs百分率细菌耐药机制专题医学知识宣讲1932家医院 1994-2003年大肠杆菌及肺炎克雷伯菌产头孢菌素酶 大部分肠杆菌科细菌如肠杆菌属菌种、弗劳地枸橼酸杆菌、摩根摩根菌、普鲁菲登菌属菌种粘质沙雷菌等都能产生染色体介导的AmpC酶。细菌耐药机制专题医学知识宣讲20头孢菌素酶 大部分肠杆菌科细菌如肠杆菌属 阴沟肠杆菌细菌耐药机制专题医学知识宣讲21 阴沟肠杆菌细菌耐药机制专题医学知识宣讲21ACT-1,DHA-1,CMY (Peking)DHA-1,CIT

8、,ACT-1 (Shanghai) DHA-1 (Zhejiang)DHA-1,ACT-1 (GuangZhou)DHA-1 is The Predominant Type in ChinaMap of China细菌耐药机制专题医学知识宣讲22ACT-1,DHA-1,CMYDHA-1,CIT,ACT-1克隆片段PCR产物1100bp共6432bp ORF1ORF2ORF3ORF4ORF5ORF6IS26orf-1 DHA-1 ampR qacE1 sul15232 bp细菌耐药机制专题医学知识宣讲23克隆片段PCR产物1100bp共6432bp ORF1ORF指所有能明显水解亚胺培南或美罗培

9、南等碳青霉烯类抗生素的一类内酰胺酶分别属于Ambler分子分类中的A类、B类、D类酶 。 碳青霉烯酶 细菌耐药机制专题医学知识宣讲24指所有能明显水解亚胺培南或美罗培南等碳青霉烯类抗生素的一类天然来源碳青霉烯酶嗜麦芽寡养单胞菌的L1酶获得性碳青霉烯酶(Ambler分子分类)B类酶(金属酶):IMP、VIM类及SPM-1A类酶:NMC-A、KPC-1、GES-2等D类酶:OXA-23至OXA-27、40、48、54碳青霉烯酶按其来源可分为细菌耐药机制专题医学知识宣讲25天然来源碳青霉烯酶碳青霉烯酶按其来源可分为细菌耐药机制专题医金属酶染色体编码的金属酶:BC ,L1,TUS-1,MUS-1,Sf

10、h-1,Mbl1b,大多来源于环境寄生菌。获得性金属酶:IMP VIM SPM GIM-1 SIM-1,位于可转移的基因元件上,造成区域性传播。细菌耐药机制专题医学知识宣讲26金属酶染色体编码的金属酶:BC ,L1,TUS-1,MUSIMP型金属酶IMP型金属酶GenBank上已公布21种,比较它们相互之间的序列表明:IMP型金属酶大致可以分为两组: 1)IMP-1、IMP3-7、IMP911、IMP-16 2)IMP-2和IMP-8、12、13、19、20 细菌耐药机制专题医学知识宣讲27IMP型金属酶IMP型金属酶GenBank上已公布21种,比中国IMP-4 2001年香港 鲍曼 200

11、1年广州 杨格枸橼酸杆菌 、铜绿IMP-1 2004年12月 江苏无锡 铜绿IMP-8 2001 台湾 铜绿细菌耐药机制专题医学知识宣讲28中国IMP-4 2001年香港 鲍曼细菌耐药机制专题VIM型金属酶VIM型金属酶 与IMP类金属酶同源性40,但两类金属酶的动力学性质相似,编码基因都位于整合子上。 目前VIM型金属酶GenBank上已公布12种,比较它们相互之间的序列可将VIM金属酶大致分为三组: 1)VIM-1、4、5、11a 2)VIM-2、3、6、8、9、10、11b 3)VIM-7细菌耐药机制专题医学知识宣讲29VIM型金属酶VIM型金属酶 与IMP类金属酶同源性40VIM型金属

12、酶分布VIM-1 1999年 意大利 铜绿 氧化木糖产碱杆菌 恶臭假单胞 20032004希腊 大肠 肺克 法国 肺克VIM-2 2000 法国 铜绿 意大利 希腊 日本 韩国 葡萄牙 西班牙 波兰 克罗地亚 智利 阿根廷 美国 中国VIM-3 2001年 台湾地区 铜绿VIM-4 2002年 希腊 铜绿 2003 瑞典 铜绿 2004 意大利 肺克 阴沟 2004 波兰 铜绿细菌耐药机制专题医学知识宣讲30VIM型金属酶分布VIM-1 1999年 意大利 铜绿 氧化VIM-5 2004 土耳其 肺克 铜绿VIM-6 2004 新加坡 恶臭假单胞VIM-7 2004 美国 铜绿VIM-8 哥伦

13、比亚 铜绿VIM-9,10 英国VIM-11 阿根廷 意大利VIM型金属酶分布细菌耐药机制专题医学知识宣讲31VIM-5 2004 土耳其 肺克 铜绿VIM型金属酶分布细亚胺培南耐药铜绿假单胞菌金属酶检测结果北京(27)上海(32)杭州(27)广州(32)成都(22)金属酶表型阳性菌株数35310百分率11.115.6金属酶基因型阳性菌株数36410百分率11.118.8细菌耐药机制专题医学知识宣讲32亚胺培南耐药铜绿假单胞菌金属酶检测结果北京上海杭州广州成都金 VIM-2基因整合子结构图A: B2, B3, B28, H19, H26, H54, G4

14、 结构同In72B: S5, S9, S10, S11, S12(S15、H22除外) intI1 attI1 aacA4 59-b VIM-2 59-be aadB 59-be 3-CS intI1 attI1 aacA4 59-be VIM-2 59-be 3-CSAB细菌耐药机制专题医学知识宣讲33 VIM-2基因整合子结构图A: B2, B3, H22H26 g4 s5 s9 s10 s11 s12 s15 b2 b3 b28 w19w54Marker50kbAB H22H26 g4 s5 s9 s10 s11 s12 s15 b2 b3 b28 w19w54MarkerPFGE谱分析

15、结果:共有七种类型,来自上海的六株为同一类型,来自北京的三株分两个类型,来自杭州的四株同样也分两个类型。各地区之间的类型各不相同。反复尝试通过接合试验及质粒抽提物电转化传递金属酶基因均未获成功。经XbaI内切酶消化的染色体PFGE与VIM-2探针杂交显示其中10株铜绿假单胞菌50-kb大小的酶切片段杂交阳性,而其余3株(H22、H26、B2)没有阳性片段。细菌耐药机制专题医学知识宣讲34 H22H26 g4 s5 s9 s10 s11 类酶包括阴沟肠杆菌、粘质沙雷菌中由染色体介导的NMC-A、Sme-1Sme-3、IMI-1酶,以及肺炎克雷伯菌中质粒介导的KPC-1-4酶、铜绿假单胞菌中质粒介

16、导的GES-2酶。碳青霉烯类抗生素水解酶细菌耐药机制专题医学知识宣讲35类酶碳青霉烯类抗生素水解酶细菌耐药机制专题医学知识宣讲35二株产IMI-1阴沟肠杆菌PFGE结果细菌耐药机制专题医学知识宣讲36二株产IMI-1阴沟肠杆菌PFGE结果细菌耐药机制专题医学知AntibioticsMIC(mg/l)E cloacaeE C600 E.coli C600E8 E.coli DH5E.coli pT103Imipenem320.38320.2532Ciprofloxacin0.0606008Amikacin4220.250.38Cefepime20.0640.0640.12

17、50.047Ceftazidime160.50.380.50.25Cefotaxime120.050.1250.0940.047Cefoperazone25474Cefoperazone/Sulbactam1280.25262Piperacillin/Tazobactam2562424Ticarcilliin/ClavulanicAcid2561232432Ampicillin/Sulbactam2568641.5NDE cloacae 8, E C600, E.coli C600E8,E.coli pT103和E.coli DH5对抗菌药物的体外抗菌活性细菌耐药机制专题医

18、学知识宣讲37MIC(mg/l)E cloacaeE C600 E.阴沟肠杆菌、接合菌质粒电泳图谱 M1A B M2 54kb 15kb细菌耐药机制专题医学知识宣讲38阴沟肠杆菌、接合菌质粒电泳图谱 M1Schematic representation of the cloned E.coRfragmentIS903IMI-2Imi-2RIS903IS2903bp 921bp 882bp 876bp 921bp10629bp(GenBank accession number : AY780889 )Imi-R与ImiR同源性为97%。IMI-2与IMI-1同源性99%,仅在37位由天冬氨酸天冬

19、酰胺,106位由组氨酸酪氨酸 细菌耐药机制专题医学知识宣讲39Schematic representation of th抗菌药物肺炎克雷伯菌亚胺培南32亚胺培南/克拉维酸16美罗培南32美罗培南/克拉维酸16厄他培南256头孢他啶256头孢他啶/克拉维酸256头孢噻肟256头孢噻肟/克拉维酸256头孢吡肟256头孢曲松256头孢西丁256氨曲南256头孢哌酮/舒巴坦256哌拉西林/三唑巴坦256环丙沙星32阿米卡星256多重耐药肺炎克雷伯菌细菌耐药机制专题医学知识宣讲40抗菌药物肺炎克雷伯菌亚胺培南32亚胺培南/克拉维酸16美罗转化试验抽提亚胺培南耐药的肺炎克雷伯菌质粒转化DH5,在含1g/

20、ml的亚胺培南的MH平板上筛选成功筛选到亚胺培南耐药的转化菌(转化质粒约60kb)染色体带61kb细菌耐药机制专题医学知识宣讲41转化试验抽提亚胺培南耐药的肺炎克雷伯菌质粒染色体带61kb细PCRPCR筛选内酰胺酶耐药基因包括TEM-1、SHV、CTX-M-1、CTX-M-9、OXA-48、VIM 、 OXA-10和KPC-1以肺炎克雷伯菌质粒DNA为模板PCR阳性为TEM、SHV和KPC转化菌和克隆菌只有KPC阳性PCR产物测序分别为TEM-1、SHV-12和KPC-2细菌耐药机制专题医学知识宣讲42PCRPCR筛选内酰胺酶耐药基因包括TEM-1、SHV、C转化菌质粒(亚胺培南耐药基因克隆)

21、EcoR, Hind,Nhe等酶切NhepTeasy VectorpTeasy Vector1.5kb在含亚胺培南1g/ml MH平板筛选细菌耐药机制专题医学知识宣讲43转化菌质粒(亚胺培南耐药基因克隆)EcoR, Hind,克隆片段测序对重组质粒的插入片段进行步移测序,获得1554bp核苷酸 DNAssist软件分析,1个开放读码框(ORF)经GenBank Blast程序分析,该ORF与KPC-2 (GenBank注册号:AY210886) 的核苷酸序列同源性为100% 细菌耐药机制专题医学知识宣讲44克隆片段测序对重组质粒的插入片段进行步移测序,获得1554bD类酶 (OXA酶)在Bus

22、h分群中属于2d类,对苯唑西林的水解活性很强。OXA型碳青霉烯酶对亚胺培南的水解活性较低,对头孢他啶、头孢噻肟、氨曲南水解活性也很弱。除OXA-23外,其它酶能被三唑巴坦、克拉维酸抑制。OXA型碳青霉烯酶编码基因可位于质粒或染色体上,或定位在I型整合子基因盒中,具备向其他菌种转移的能力 碳青霉烯类抗生素水解酶细菌耐药机制专题医学知识宣讲45D类酶 (OXA酶)碳青霉烯类抗生素水解酶细菌耐药机制专题医blaOXA-23-like,blaOXA-51-like是我国鲍曼不动杆菌最主要的碳青霉烯酶,ISAba1与OXA基因的表达和转移密切相关342株亚胺培南耐药鲍曼不动杆菌中339株检测到至少一种O

23、XA基因,303株检测到OXA-23-like和OXA-51-like基因,22株只检测到OXA-23-like基因,17株只检测到OXA-51-like基因;其中在313株菌株的OXA-23-like基因上游34bp处检测到ISAba1,在13株菌株的OXA-51-like基因上游7bp处检测到ISAba1。细菌耐药机制专题医学知识宣讲46blaOXA-23-like,blaOXA-51-like是氨基糖苷类钝化酶分为: 磷酸转移酶(APH) 乙酰转移酶(AAC) 核苷转移酶(ANT)氨基糖苷类钝化酶作用机制: 三者分别使抗生素的羟基磷酸化、氨基乙酰化和羟基核苷化,使之不能再与细菌核糖体结合

24、。氨基糖苷类耐药细菌耐药机制专题医学知识宣讲47氨基糖苷类钝化酶分为:氨基糖苷类耐药细菌耐药机制专题医学知识庆大霉素高水平耐药(HLGR ) 主要的耐药机制 氨基糖苷类修饰酶 耐药基因 百分率 AAC(6)-Ie-APH(2)-Ia aac(6)-Ie-aph(2)-Ia 90% APH(2)-Ic aph(2)-Ic APH(2)-Id aph(2)-Id APH(2)-Ib aph(2)-Ib 10%氨基糖苷类耐药细菌耐药机制专题医学知识宣讲48庆大霉素高水平耐药(HLGR )10%氨基糖苷类耐药细菌耐8,724bpORF1ORF2ORF4ORF353ISEcp1 (tnpA) aph-I

25、e repD str部分序列 一种新的质粒介导的肠球菌氨基糖苷类耐药基因aph(2”)-Ie细菌耐药机制专题医学知识宣讲498,724bpORF1ORF2ORF4ORF353ISE三、靶位改变细菌耐药机制专题医学知识宣讲50三、靶位改变细菌耐药机制专题医学知识宣讲50主要抗菌药物作用靶位-内酰胺类 青霉素结合蛋白(PBP)氨基糖苷类 核糖体30S亚基大环内酯类 核糖体50S亚基氟喹诺酮类 DNA旋转酶(拓扑异构酶 )、拓扑异构酶糖肽类 D-丙氨酰D-丙氨酸四环素类 核糖体50S亚基 细菌耐药机制专题医学知识宣讲51主要抗菌药物作用靶位-内酰胺类 青霉素结合蛋白(PPBP2a的作用PBP2a与-

26、内酰胺抗生素亲和力低,替代正常PBP功能 87KdaPBP1 80 PBP2 78 PBP2a 75 PBP3 70 PBP3 41 PBP4细菌耐药机制专题医学知识宣讲52PBP2a的作用PBP2a与-内酰胺抗生素亲和力低,替代正细菌耐药机制专题医学知识宣讲53细菌耐药机制专题医学知识宣讲53细菌耐药机制专题医学知识宣讲54细菌耐药机制专题医学知识宣讲54DRIRIRDRSCCmecccrAccrBmecImecR1mecAorfXJ1J3J2SCCmec细菌耐药机制专题医学知识宣讲55DRIRIRDRSCCmecccrAccrBmecImecR细菌耐药机制专题医学知识宣讲56细菌耐药机制专

27、题医学知识宣讲56IV型细菌耐药机制专题医学知识宣讲57IV型细菌耐药机制专题医学知识宣讲57VSHA-MRSACA-MRSA 高 耐药性 较低 阴性 PVL 阳性I、II、III SCCmec IV、V细菌耐药机制专题医学知识宣讲58VSHA-MRSACA-MRSA 高 金葡菌耐药性的发展历程S. aureusPenicillin-resistantS. aureusMethicillin-resistantS. aureus (MRSA)PenicillinMethicillinVancomycin-resistantenterococcus (VRE)Vancomycin (glycop

28、eptide)-Intermediate-ResistantS. Aureus (VISA、GISA)Vancomycin-ResistantS. Aureus(VRSA)Vancomycin19401960s1990s1996Superbugs2002细菌耐药机制专题医学知识宣讲59金葡菌耐药性的发展历程S. aureusPenicillin氟喹喏酮的耐药机理拓扑异构酶 IV(parC, parE)拓扑异构酶 II (gyrA, gyrB)左氧氟沙星氟喹喏酮细菌耐药机制专题医学知识宣讲60氟喹喏酮的耐药机理拓扑异构酶 IV拓扑异构酶 II (gyr糖肽类抗生素包括万古霉素、替考拉宁等,是高分

29、子量的疏水性化合物。主要耐药机制: VRE的细胞壁肽糖前体末端的D-丙氨酰-D-丙氨酸发生了改变,万古霉素不能与之相结合,因此不能抑制VRE的细胞壁合成。 耐万古霉素的肠球菌(VRE)细菌耐药机制专题医学知识宣讲61糖肽类抗生素包括万古霉素、替考拉宁等,是高分子量的疏水性化合transposaseresolvasevanRvanSvanHvanAvanX6590bp (ZY02, HS3 )表示PCR扩增vanYvanZ10Kb (ZY01)转座功能(转座酶transposase基因和解离酶revolsase基因,分别编码产生转座酶和解离酶在转座过程中发挥作用)调控耐药基因(VanR和VanS

30、)产生耐糖肽类的缩肽(VanH脱氢酶、VanA连接酶和VanX二肽酶)辅助蛋白(VanY和VanZ)含VanA基因簇的转座子转座入各种质粒,或通过接合转座导致VRE耐药性的传播 细菌耐药机制专题医学知识宣讲62transposaseresolvasevanRvanSva大环内酯类的耐药机制核糖体靶位点的改变: erm 编码,高耐; 法国、西班牙、中国主动外排泵: mef 编码,低耐 ,加拿大、美国、修饰酶细菌耐药机制专题医学知识宣讲63大环内酯类的耐药机制核糖体靶位点的改变: erm 编码,高耐16S rRNA甲基化酶氨基糖苷类抗生素作用位点:细菌16S rRNA以往认为最重要的氨基糖苷类抗生

31、素耐药机制:修饰酶,作用位点在药物,引起一种或几种药物耐药2002最新发现一类新的氨基糖苷类抗生素耐药机制: 16S rRNA甲基化酶,引起药物作用位点的甲基化,导致细菌对所有氨基糖苷类抗生素高水平耐药,目前发现4种:armA、rmtA、rmtB、rmtC多重耐药鲍曼不动杆菌在我国各省市广泛流行,该菌对氨基糖苷类抗生素耐药率和耐药水平高16S rRNA甲基化酶是否在介导该菌对氨基糖苷类抗生素耐药中发挥作用需要系统研究细菌耐药机制专题医学知识宣讲6416S rRNA甲基化酶氨基糖苷类抗生素作用位点:细菌16S700株鲍曼不动杆菌对5种氨基糖苷类抗生素体外抗菌活性5种氨基糖苷类抗生素耐药率均大于6

32、0;377株(53.9)菌株对5种氨基糖苷类抗生素均耐药;334株(47.7)菌株armA阳性;armA阳性菌株对上述所有氨基糖苷类抗生素均高水平耐药,MIC256mg/L 反复进行接合实验、质粒抽提、电转化均未成功 Southern-blot杂交证实armA基因位于克隆A、B、C约220kb、300kb、220kb大小的染色体ApaI酶切条带上armA基因定位于鲍曼不动杆菌染色体细菌耐药机制专题医学知识宣讲65700株鲍曼不动杆菌对5种氨基糖苷类抗生素体外抗菌活性5四、主动外运 有些抗菌药物(常见的如四环素类及喹诺酮类)能诱导细菌的主动外运,抗菌药物难以在细菌内积累到有效浓度,造成对抗菌药物

33、耐药程度的普遍提高。细菌耐药机制专题医学知识宣讲66四、主动外运 有些抗菌药物(常见的如四环素类外排泵的结构外排系统由3个部分组成:位于内膜的肿瘤耐药分化家族(resistantnodulationdivision family,RND)的质膜转运体内外膜之间的膜周连接蛋白或膜融合蛋白(MFP)位于外膜的孔道形成蛋白(0EP) 细菌耐药机制专题医学知识宣讲67外排泵的结构外排系统由3个部分组成:细菌耐药机制专题医学知识细菌耐药机制专题医学知识宣讲培训课件 是指细菌粘附于固体或有机腔道表面,形成微菌落,并分泌细胞外多糖蛋白复合物将自身包裹其中而形成的膜状物。其生化组成为藻酸盐多糖和蛋白复合物。菌

34、膜可阻止巨噬细胞、抗体、药物作用于菌体五、细菌生物被膜(Biofilm)细菌耐药机制专题医学知识宣讲69 是指细菌粘附于固体或有机腔道表面,形成微菌落,并分生 物 被 膜细菌耐药机制专题医学知识宣讲70生 物 被 膜细菌耐药机制专题医学知识宣讲70 细菌形成生物被膜后,往往对抗菌药物产生高度耐药性,原因有细菌生物被膜可减少抗菌药物渗透吸附抗菌药物钝化酶,促进抗菌药物水解细菌生物被膜下细菌代谢低下,对抗菌药物不敏感生物被膜的存在阻止了机体对细菌的免疫力,产生免疫逃逸现象,减弱机体免疫力与抗菌药物的协同杀菌作用细菌耐药机制专题医学知识宣讲71 细菌形成生物被膜后,往往对抗菌药物产生高度耐药性其他耐

35、药机制缺乏自溶酶替代途径酶的过量产生等靶位保护机制细菌耐药机制专题医学知识宣讲72其他耐药机制缺乏自溶酶细菌耐药机制专题医学知识宣讲72质粒介导的喹喏酮耐药 1998年George.A.Jacoby等从一株肺炎克雷伯菌(UAB1)中发现能介导多种抗生素耐药的质粒pMG252,经接合传递后其接合子对环丙沙星的耐药性增加近30倍(MIC 0.0080.25g /mL)。 在该质粒内发现了喹诺酮耐药(quinolone resistance)基因,命名为qnr (Lancet1998; 351: 79799) 细菌耐药机制专题医学知识宣讲73质粒介导的喹喏酮耐药 1998年George.A.作用机制

36、保护DNA旋转酶Qnr通过与旋转酶特异地结合从而影响酶的内在活性,降低了酶与DNA的结合,导致喹诺酮类药物的作用靶位数量减少Qnr与旋转酶的结合,改变了药物结合区域的构象,从而降低了药物识别靶位的效率保护拓扑异构酶细菌对拓扑异构酶的保护作用与DNA旋转酶类似Hegde, S.S. et al. Science 308:1480, 2005QnrDNA旋转酶细菌耐药机制专题医学知识宣讲74作用机制保护DNA旋转酶Hegde, S.S. et al.表 5株qnrA阳性大肠埃希菌及其接合菌的MIC值菌株CIPNOROFXMOXCTXCAZSGENAKAMP631282566432256162122

37、56Tc631410.52564414256140642566432322888256Tc1401421162884256142484162564424256Tc1420.50.511322882256Z8161616321284256256256256TcZ80.060.060.1250.06128464256256256Z11326416321284256256256256TcZ110.060.060.1250.0664464256256256J53 0.015 0.125 0.125 0.03 0.06 0.1254 1 1 2 J53为受体菌细菌耐药机制专题医学知识宣讲75表 5株qn

38、rA阳性大肠埃希菌及其接合菌的MIC值菌株CI表3 8株qnrA阳性肺炎克雷伯菌及其接合菌的MIC值菌株CIPNOROFXMOXCTXCAZSGENAKAMP14-26412864128322111256Tc14-20.250.510.251622212562564256643225616422256Tc2518121284414256316425612812825616212256Tc31181225684122569628221282428256Tc961812256841425615181684644428256Tc1511110.25321212256152864441282428256Tc1520.520.50.564141425615332128161632

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论