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文档简介
第九章
细菌的耐药性与控制策略1第九章
细菌的耐药性与控制策略1敏感菌株某些因素耐药菌株多重耐药药物依赖性2敏感菌株某些因素耐药菌株多重耐药药物依赖性2第一节细菌的耐药性耐药性是指细菌对药物所具有的相对抵抗性。耐药性的程度以该药对细菌的最小抑菌浓度(MIC)表示。临床上:
药物的治疗浓度>最小抑菌浓度敏感药物的治疗浓度<最小抑菌浓度耐药3第一节细菌的耐药性耐药性是指细菌对药物所具有的相对抵一、细菌耐药性的分类从遗传学的角度,细菌耐药性可分为固有耐药性和获得耐药性。㈠固有耐药性概念:细菌对某种抗菌药物的天然耐药性特点:始终如一,由细菌的种属特性所决定,可以从理论上推测。4一、细菌耐药性的分类从遗传学的角度,细菌耐药性可分为固有耐药㈡获得耐药性概念:正常情况下,敏感的细菌中出现了对抗菌药物有耐药性的菌株。有关因素:⒈染色体突变---自发、随机突变,与抗菌药物无关⒉质粒介导的耐药性⒊转座因子介导的耐药性5㈡获得耐药性概念:正常情况下,敏感的细菌中出现了对抗菌药物有细菌的耐药性基因突变①基因突变:随机发生,基因突变频率很低,但细菌的耐药性基因突变经常发生。②抗菌药物的使用:抗菌药物的使用不影响突变频率,只是选择耐药株,淘汰敏感株。③基因突变具有相对稳定性:获得的耐药性可稳定地遗传给后代。④可发生回复突变野生型突变型正向突变回复突变6细菌的耐药性基因突变野生型突变型正向突变回复突变6二、细菌耐药性的基因控制基因突变导致的耐药性特点:基因突变
单一耐药性耐药性稳定、
很少丢失R质粒决定的耐药性特点:
耐药菌可检出R质粒多重耐药性耐药性不稳定、易丢失R质粒接合转移7二、细菌耐药性的基因控制基因突变导致的耐药性特点:7基因突变与R质粒决定耐药性的比较耐药基因位置染色体(突变)R质粒耐药谱单一耐药性多重耐药性稳定性稳定不稳定质粒接合与转化-+细菌种类任何细菌肠道细菌8基因突变与R质粒决定耐药性的比较耐药基因位置染色体(突变)R第二节细菌耐药性产生机制钝化酶的产生药物作用的靶位发生改变胞壁通透性的改变和主动外排机制抗菌药物的使用与细菌耐药性的关系9第二节细菌耐药性产生机制钝化酶的产生9一、钝化酶的产生⒈β-内酰胺酶对PC和头孢菌素类耐药的菌株β-内酰胺酶打开药物分子中的β-内酰胺环,药物失去抗菌活性⒉氨基糖苷类钝化酶耐药菌株磷酸转移酶氨基糖苷类抗生素的羧基磷酸化,抗菌药物钝化失活10一、钝化酶的产生⒈β-内酰胺酶对PC和头孢菌素类耐药的菌株β⒊氯霉素乙酰转移酶耐药菌株氯霉素乙酰转移酶氯霉素乙酰化失去抗菌活性乙酰辅酶A氨基糖苷类抗生素乙酰化⒋甲基化酶金黄色葡萄球菌甲基化酶50S亚基中的23SrRNA上的嘌呤甲基化11⒊氯霉素乙酰转移酶耐药菌株氯霉素乙酰转移酶氯霉素乙酰化失去抗二、药物作用的靶位发生改变链霉素:细菌核糖体30S亚基上的S12蛋白红霉素:细菌核糖体50S亚基上的L4或L12蛋白利福平:RNA聚合酶的β亚基青霉素:细菌细胞膜上的特异的青霉素结合蛋白喹诺酮类药物:DNA旋转酶磺胺药:细菌可改变体内的二氢叶酸合成酶,使药物靶位酶发生改变药物作用的靶位12二、药物作用的靶位发生改变链霉素:细菌核糖体30S亚基上的S三、胞壁通透性的改变和主动外排机制改变细胞壁通透性---突变引起外膜上孔蛋白丢失或低表达,影响药物从细胞外向细胞内的运输主动外排机制---细菌将药物从细胞内主动排出细胞外13三、胞壁通透性的改变和主动外排机制改变细胞壁通透性---突变四、抗菌药物的使用与耐药性的关系无直接关系耐药性的突变在接触抗菌药物之前出现抗菌药物筛选耐药菌株,淘汰敏感菌株14四、抗菌药物的使用与耐药性的关系无直接关系14第三节细菌耐药性的控制策略合理使用抗菌药物严格执行消毒隔离制度加强药政管理研制新抗菌药物研制质粒消除剂抗菌药物的“轮休”15第三节细菌耐药性的控制策略合理使用抗菌药物15第九章
细菌的耐药性与控制策略16第九章
细菌的耐药性与控制策略1敏感菌株某些因素耐药菌株多重耐药药物依赖性17敏感菌株某些因素耐药菌株多重耐药药物依赖性2第一节细菌的耐药性耐药性是指细菌对药物所具有的相对抵抗性。耐药性的程度以该药对细菌的最小抑菌浓度(MIC)表示。临床上:
药物的治疗浓度>最小抑菌浓度敏感药物的治疗浓度<最小抑菌浓度耐药18第一节细菌的耐药性耐药性是指细菌对药物所具有的相对抵一、细菌耐药性的分类从遗传学的角度,细菌耐药性可分为固有耐药性和获得耐药性。㈠固有耐药性概念:细菌对某种抗菌药物的天然耐药性特点:始终如一,由细菌的种属特性所决定,可以从理论上推测。19一、细菌耐药性的分类从遗传学的角度,细菌耐药性可分为固有耐药㈡获得耐药性概念:正常情况下,敏感的细菌中出现了对抗菌药物有耐药性的菌株。有关因素:⒈染色体突变---自发、随机突变,与抗菌药物无关⒉质粒介导的耐药性⒊转座因子介导的耐药性20㈡获得耐药性概念:正常情况下,敏感的细菌中出现了对抗菌药物有细菌的耐药性基因突变①基因突变:随机发生,基因突变频率很低,但细菌的耐药性基因突变经常发生。②抗菌药物的使用:抗菌药物的使用不影响突变频率,只是选择耐药株,淘汰敏感株。③基因突变具有相对稳定性:获得的耐药性可稳定地遗传给后代。④可发生回复突变野生型突变型正向突变回复突变21细菌的耐药性基因突变野生型突变型正向突变回复突变6二、细菌耐药性的基因控制基因突变导致的耐药性特点:基因突变
单一耐药性耐药性稳定、
很少丢失R质粒决定的耐药性特点:
耐药菌可检出R质粒多重耐药性耐药性不稳定、易丢失R质粒接合转移22二、细菌耐药性的基因控制基因突变导致的耐药性特点:7基因突变与R质粒决定耐药性的比较耐药基因位置染色体(突变)R质粒耐药谱单一耐药性多重耐药性稳定性稳定不稳定质粒接合与转化-+细菌种类任何细菌肠道细菌23基因突变与R质粒决定耐药性的比较耐药基因位置染色体(突变)R第二节细菌耐药性产生机制钝化酶的产生药物作用的靶位发生改变胞壁通透性的改变和主动外排机制抗菌药物的使用与细菌耐药性的关系24第二节细菌耐药性产生机制钝化酶的产生9一、钝化酶的产生⒈β-内酰胺酶对PC和头孢菌素类耐药的菌株β-内酰胺酶打开药物分子中的β-内酰胺环,药物失去抗菌活性⒉氨基糖苷类钝化酶耐药菌株磷酸转移酶氨基糖苷类抗生素的羧基磷酸化,抗菌药物钝化失活25一、钝化酶的产生⒈β-内酰胺酶对PC和头孢菌素类耐药的菌株β⒊氯霉素乙酰转移酶耐药菌株氯霉素乙酰转移酶氯霉素乙酰化失去抗菌活性乙酰辅酶A氨基糖苷类抗生素乙酰化⒋甲基化酶金黄色葡萄球菌甲基化酶50S亚基中的23SrRNA上的嘌呤甲基化26⒊氯霉素乙酰转移酶耐药菌株氯霉素乙酰转移酶氯霉素乙酰化失去抗二、药物作用的靶位发生改变链霉素:细菌核糖体30S亚基上的S12蛋白红霉素:细菌核糖体50S亚基上的L4或L12蛋白利福平:RNA聚合酶的β亚基青霉素:细菌细胞膜上的特异的青霉素结合蛋白喹诺酮类药物:DNA旋转酶磺胺药:细菌可改变体内的二氢叶酸合成酶,使药物靶位酶发生改变药物作用的靶位27二、药物作用的靶位发生改变链霉素:细菌核糖体30S亚基上的S三、胞壁通透性的改变和主动外排机制改变细胞壁通透性---突变引起外膜上孔蛋白丢失或低表达,影响药物从细胞外向细胞内的运输主动外排机制---细菌将药物从细胞内主动排出细胞外28三、胞壁通透性的改变和主动外排机制改变细胞壁通透性---
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