外排

  • 鲍曼不动杆菌AdeABC外排泵与其对替加环素耐药的研究进展
    鲍曼不动杆菌富含外排泵基因,外排泵高表达可减少菌体内药物的聚集,并提高最低抑菌浓度(MIC),在鲍曼不动杆菌耐药中发挥着重要作用[3]。替加环素是四环素类衍生的新型甘氨酰环素类抗菌药物,进入细菌后可与核糖体30S亚单位可逆性结合,抑制蛋白质的合成,进而产生抗菌活性,是临床治疗多重耐药、泛耐药鲍曼不动杆菌的少数可选药物,近年耐替加环素鲍曼不动杆菌不断被检出。2021年中国细菌耐药监测网数据显示,鲍曼不动杆菌对替加环素的耐药率为2.5%。有研究表明,外排泵是鲍

    临床合理用药杂志 2023年21期2023-09-01

  • 外排泵抑制剂对耐药痤疮丙酸杆菌的体外作用
    抗生素耐药可能与外排泵相关,使用外排泵抑制剂可降低细菌对大环内酯类药物红霉素、克拉霉素和泰利霉素的耐药性[5]。为此,本研究收集临床分离的痤疮丙酸杆菌,使用外排泵抑制剂羰基氰氯苯腙(Carbonyl cyanide-3-chlorophenylhydrazone,CCCP)和(苯丙氨酸-精氨酸-β-萘酰胺(phenylalanine-arginine β-naphthylamide,PAβN)联合大环内酯-林可酰胺类抗菌药物进行药物敏感性试验,测定最小抑菌

    中国皮肤性病学杂志 2023年5期2023-05-12

  • 多重耐药铜绿假单胞菌RND外排泵基因调控研究进展
    制十分复杂,其中外排泵的过度表达促使抗生素从细胞内排出是导致抗生素抗菌活性降低的重要原因。铜绿假单胞菌主要产生抗药小结分裂区(Resistance nodulation division,RND)家族和主要促进剂超家族(Major facilitator super,MFS)两种外排泵,两者都使用质子梯度排出底物。其中RND家族的MexAB-OprM、MexXY-OprM、MexCDOprJ和MexEF-OprN外排泵被认为是获得性多重耐药的主要原因[1]

    中国现代医药杂志 2022年5期2022-12-07

  • 结核分枝杆菌外排泵研究进展
    、药物灭活和药物外排[3]。其原理是结核分枝杆菌细胞壁的异常结构以及细胞外排泵(efflux pumps,EPs)的过度表达限制了各类抗生素在细胞内的积累[4]。外排泵是一种能够将药物外排出细胞膜的蛋白质,参与了结核分枝杆菌多药耐药发生机制,降低了药物在细菌体内的浓度。外排泵在维持细胞内、外物质交换和细胞内稳态方面发挥着关键作用,它们能够识别各种具有广泛物理和化学性质的物质,这使得耐药菌株成为优势菌[2]。根据结核分枝杆菌的细胞壁结构特征和生物能量学,外排

    微生物与感染 2022年3期2022-11-11

  • 冷氢化旋风外排硅粉成分研究
    行了优化,对旋风外排装置进行了优化配置;李仕勇[5]等对多晶硅冷氢化系统中重金属杂质产生及去除工艺进行了研究,提出了相应解决措施。本文所涉及工艺中,经由旋风分离器排出的外排硅粉表面会包裹一部分含氯的金属化合物,外排过程中会夹带少量氯硅烷,由于外排硅粉本身有较高的温度,和空气中的水份接触后可生成少量二氧化硅。因本文所述外排硅粉中含有金属氯化物、二氧化硅、金属杂质等,通过对这些组分含量的确定可以为冷氢化工艺优化提供参考。1 实验1.1 原料和仪器原料:冷氢化外

    四川化工 2022年5期2022-11-02

  • 多粘菌素外排转运蛋白的研究进展
    成后,需要借助于外排转运蛋白转运到胞外发挥拮抗功能。多粘菌素外排转运蛋白在一些多重耐药细菌(MDR)中也广泛存在。随着临床中抗生素的大量使用,一些病原菌也逐渐对多粘菌素等抗生素产生耐药性,如铜绿假单胞菌[5]、鲍曼不动杆菌[6]、肺炎链球菌等,其中的耐药机制之一就是多粘菌素外排转运蛋白的存在[7]。本文对目前鉴定的多粘菌素外排转运蛋白的类型、结构和转运特征等进行介绍。1 多粘菌素的结构与合成过程多粘菌素的结构特征与其跨膜分泌紧密相联。多粘菌素的基本结构是一

    山东农业科学 2022年9期2022-10-21

  • 外排泵在肺炎克雷伯菌对左氧氟沙星耐药中的作用*
    医师面临的难题。外排泵系统的高度表达是KP获得多重耐药的机制之一,其中属于耐药结节分化(RND)家族的AcrAB-TolC外排泵在肠杆菌科中检出率最高[1]。由外排泵介导的KP对碳青霉烯类、替加环素等抗菌药物的耐药机制研究已屡见不鲜,而外排泵介导KP对喹诺酮类耐药机制报道相对较少。本研究拟探讨外排泵OqxAB、AcrAB和QepA在KP临床菌株中的基因表达情况及其在KP对LVX耐药中的作用,以期为临床预防和控制多重耐药KP感染提供更多理论参考。1 材料与方

    国际检验医学杂志 2022年15期2022-08-10

  • 3.5Mt/a重油催化裂化装置烟气脱硫外排污水的COD控制
    ,重要的环保指标外排污水的COD,一直保持在50mg·L-1以下,满足《石油炼制工业污染物排放标准》要求。本文主要对3.5Mt·a-1大型重油催化裂化装置采用WGS技术后,控制外排污水COD的关键关联工艺条件进行分析,并提出改进措施。1 WGS外排污水COD控制工艺流程烟气脱硫外排污水处理工艺流程,主要包含烟气洗涤塔单元和PTU(废液处理单元)。在烟气洗涤塔单元中,SO2浓度为3000mg·m-3,颗粒物浓度为35mg·m-3。经CO焚烧炉脱硝系统脱硝后,

    化工技术与开发 2022年5期2022-05-26

  • 结核分支杆菌外排泵蛋白研究进展
    耐药会诱发菌体的外排泵的改变,外排泵不仅维持菌体正常代谢,影响药物对菌的致死性,同时,在菌体生长致病力等方面均有发现。目前研究发现菌体外排泵家族主要有4大区域,即ABC家族、MFS家族、RND家族和SMR家族。本文将从结核分支杆菌耐药现状,结核分支杆菌外排泵与耐药、外排泵抑制剂对耐药结核病的治疗等方面,通过外排泵结构功能及其相关的最新研究,阐述外排泵与耐药的相关性。1 结核分支杆菌耐药现状结核分支杆菌(Mycobacteriumtuberculosis,M

    动物医学进展 2022年12期2022-03-01

  • 外排泵系统与幽门螺杆菌抗生素耐药性的研究进展
    抗生素耐药性及其外排泵系统的研究进展作一综述,旨在为临床治疗耐药HP感染提供一定思路。1 抗生素耐药性抗生素耐药性可以通过开发新的抗生素或减少细菌耐药性来解决,然而抗生素耐药性持续增加,最终可能会超过新的抗生素被开发的数量。HP通常是一种细胞外的非侵袭性致病菌,它可以通过复杂的过程改变胃上皮细胞之间紧密的细胞连接,藏在细胞内,以保护它不受抗生素根除治疗的影响[6];HP还具有较高的遗传变异性,易产生抗生素耐药基因,对各种抗生素具有很强的耐药性,常导致根除失

    现代临床医学 2022年6期2022-02-10

  • 鲍曼不动杆菌外排泵表达与多黏菌素B耐药性的关系研究
    菌耐药性的形成与外排泵过度表达关系密切[5]。鲍曼不动杆菌中介导多药耐药的主要外排泵为耐药结节细胞分化(resistance-nodulation-cell division,RND)家族和多药及毒性化合物外排(multidrug and toxic compound extrusion,MATE)家族,RND家族包括Ade-ABC、AdeIJK、AdeFGH和AdeDE等4种外排泵及其相关调控系统,adeB、adeJ、adeG和adeE分别为相应的内膜蛋

    浙江医学 2022年23期2022-02-04

  • 3所综合性医院分离的多重耐药铜绿假单胞菌外排泵MexAB-OprM的表达分析
    形成生物膜及主动外排系统[5]等。主动外排泵在PA的耐药机制中起重要作用,在所报道的外排泵中,MexAB-OprM的作用尤为明显,其具有广泛的底物特异性,会造成PA对多种类型的抗生素天然耐药[6]。本课题组采用实时荧光定量PCR (RT-PCR)法检测临床分离多重耐药PA外排泵表达情况,探讨多重耐药与外排泵之间的关系,同时检测调控基因mexR、nalC和nalD,观察基因突变与表达之间的关系,以期为临床治疗提供理论依据。1 仪器与材料1.1仪器 Cytat

    西北药学杂志 2021年5期2021-11-18

  • 鸭疫里默氏杆菌RA-LZ01株GE296_RS01450基因介导其对重金属离子产生耐受性的分析
    了鸭疫里默氏杆菌外排泵介导的耐药机制的研究,以期提高抗生素的应用效果,并控制耐药菌株的产生[2-5]。RND外排泵在革兰阴性菌中广泛存在,并且发挥多种生物学功能。RND外排泵由内膜蛋白(inner membrane protein,IMP)、外膜蛋白(outer membrane protein,OMP)和周质膜融合蛋白(membrane fusion protein,MFP)构成三重外排复合体[6-7]。RND外排泵具有广泛的底物谱,包括抗生素、去污剂、

    畜牧兽医学报 2021年10期2021-11-04

  • RND外排泵对多重耐药鲍曼不动杆菌AYE菌株生物被膜形成的影响
    生物被膜的形成与外排泵系统、群体感应系统、胞外多糖等相关。本文重点探讨多重耐药鲍曼不动杆菌AYE杆菌RND外排泵基因影响生物被膜形成的作用机制。1 材料与方法1.1 菌株来源 鲍曼不动杆菌标准菌株AYE,以及RND外排泵基因敲除AYE菌株(分别为AYE△adeB、AYE△adeFGH、AYE△adeIJK),均为本实验室留存,并对其进行验证。1.2 试验仪器及试剂信息1.2.1 试验仪器 恒温培养箱(上海一恒科技有限公司)、生物安全柜(Thermo Fis

    中国感染控制杂志 2021年10期2021-10-26

  • 利用圩内泵站引北淝河下游河道洪水外排研究
    堤防洪负担,称为外排站 。其中内排站36 座,外排站15 座,总装机 18786 kW,设计排涝流量 189.3 m3/s,分别为吴小街站、小蚌埠站、陈郢北站、陈郢南站、陈桥站、曹老集、石王站、三铺湖、大徐、王小沟、前瓦房站、前瓦房北站、姚郢排涝站、苏集站、尹口站。二、圩内泵站引北淝河下游河道洪水外排的可行性北淝河下游大中洪水年份,经常受淮河和怀洪新河高水位顶托而无法自排,涝水积潴洼地,抬高了洪水位,淹没大量良田,增加防洪难度。有部分外排站抽排圩内涝水较快

    治淮 2021年9期2021-10-25

  • 大肠埃希菌主动外排泵的研究进展
    外膜通透性、主动外排等方式可减少药物的积聚和摄取。对于革兰阴性杆菌,外膜上存在的主动外排泵是导致其耐药的主要原因[2],如大肠埃希菌的AcrAB-TolC(由膜融合蛋白AcrA、外排转运蛋白AcrB和外膜通道蛋白TolC三部分组成)外排系统[3]、铜绿假单胞菌的MexAB-OprM(由膜融合蛋白MexA、内膜转运体MexB和外膜通道蛋白OprM组成)外排系统等[4]。这些外排系统的底物主要以各类抗生素为主,也包括一些氧化剂和有机溶剂等。现就大肠埃希菌主动外

    医学综述 2021年10期2021-06-14

  • 利血平对化脓隐秘杆菌大环内酯类外排基因mefA表达的影响
    于细菌细胞膜上的外排蛋白的外排作用,可以使药物在细菌细胞内的聚集减少,从而使细菌逃避药物的抑杀作用,该机制被普遍认为是细菌产生耐药性的重要方式之一。外排基因mefA可介导革兰阳性菌如金黄色葡萄球菌、链球菌对大环内酯类药物的耐药性。在对大环丙酯类抗生素耐药的肺炎链球菌中,外排基因mefA的检出率为20.5%[7]。而有关T.pyogenes耐药机制的研究报道较少。本课题组前期研究发现,对大环丙酯类抗生素产生耐药的T.pyogenes分离株中,mefA基因的检

    中国兽医学报 2021年1期2021-03-10

  • 关节镜下肩袖外排钉固定治疗前交叉韧带胫骨止点撕脱骨折
    采用关节镜下肩袖外排钉固定治疗26例前交叉韧带(ACL)胫骨止点撕脱骨折患者,疗效良好,报道如下。1 材料与方法1.1 病例资料本组26例,男15例,女11例,年龄17~61岁。左膝12例,右膝14例。骨折Meyers-McKeever分型:Ⅱ型15例,Ⅲ型11例。伤后至手术时间3~7 d。1.2 治疗方法腰硬联合麻醉下手术。取标准膝关节前内、前外入路置关节镜检查。清除髁间嵴骨折断端的血块、碎骨渣等,镜下探钩下压复位骨折块,于复位后的骨折块两侧用ACL重建

    临床骨科杂志 2020年5期2020-12-12

  • 射流磨钻头流场特性及其外排屑槽影响的数值模拟
    数有关外,还与其外排屑槽尺寸和流场特性有很大关系。目前计算流体力学数值模拟技术被广泛用于钻头水力结构优化设计[6],笔者在前人研究基础上基于计算流体力学方法,对射流磨钻头的流场特性及其外排屑槽尺寸的影响进行了数值模拟研究,揭示了外部排屑槽尺寸对射流磨钻头流场特性及其降压性能的影响规律,对射流磨钻头水力结构的优化设计及改进有一定的指导意义。1 物理模型及控制方程1.1 物理模型射流磨钻头在常规PDC钻头体内部加装了抽吸井底流体和射流粉碎岩屑的流道[3−5]。

    石油钻采工艺 2020年2期2020-06-18

  • 外排泵抑制剂研究进展
    、生物膜形成以及外排泵(efflux pumps,EPs)等将抗生素排出细胞外,是临床上固有耐药和获得性多药耐药性(multidrug resistance,MDR)的主要机制[3],尤其存在于耐药革兰阴性菌,如肠杆菌科,不动杆菌属和假单胞菌属中[4]。药物学家们针对这些机制研制药物,克拉维酸等β-内酰胺酶抑制剂已经成功应用到临床上。近年来,以病原微生物细胞膜上的外排泵为靶点研制外排泵抑制剂(effl ux pump inhibitors,EPI)也受到了

    国外医药(抗生素分册) 2020年1期2020-06-15

  • 海南某三甲医院多重耐药铜绿假单胞菌MexAB-OprM、MexCD-OprJ、MexEF-OprN、MexXY-OprM表达及与耐药表型的关系研究
    的耐药机制复杂,外排泵系统在耐药机制中发挥重要作用,目前发现的有7种外排泵系统。虽然目前研究者对外排泵系统的功能尚不完全清楚,但是已经认识到外排泵对Pa耐药性的重要作用。有报道,外排泵可能通过将药物泵出菌体外发挥耐药作用[7]。研究发现,海南西部地区Pa的感染率较高,且其中4个外排系统MexAB-OprM、MexCD-OprJ、MexEF-OprN、MexXY-OprM受到多种危险因素的调控[8-9]。由于检测难度较大,我们参考上述文献报道[8-9]对Me

    实用药物与临床 2020年3期2020-06-08

  • 肠杆菌科细菌替加环素耐药机制的研究进展
    分复杂,主要包括外排泵机制、细胞膜孔通道蛋白变异、药物结合位点改变及药物酶降解。目前国内外对替加环素耐药性机制研究主要集中在细菌的主动外排泵机制以及新发现的物质替加环素降解酶Tet(X)上。现就肠杆菌科对替加环素耐药机制进行综述,以减少细菌耐药性产生和延长替加环素使用年限提供理论依据。1 外排泵1.1 AcrAB-TolC 外排泵AcrAB-TolC 外排泵是肠杆菌科细菌中RND 家族是目前研究比较透彻的一类外排泵,这类外排泵既能外排对菌体有害的物质,还能

    江西畜牧兽医杂志 2020年5期2020-02-14

  • 肺炎克雷伯菌外排泵基因研究与耐药性的关系*
    大肠杆菌[2]。外排泵是细菌耐药的重要途径,进行外排泵基因分析,有助于分析细菌的耐药机制。本文尝试分析肺炎克雷伯菌外排泵基因与耐药性的关系,为细菌耐药管理提供依据。1 材料与方法1.1材料 菌株来源于2016年1月至2018月12月在该院住院的儿科患儿,从粪便、痰液、血液、组织液等标本中分离获得,经全自动菌株鉴定药敏分析仪进行初筛,对看家基因GyrA、ParC进行基因扩增与测序,并对比鉴定,确定菌种,共获得菌株144株。仪器设备:KB药敏纸片,PCR引物,

    检验医学与临床 2020年15期2020-02-12

  • 主动外排系统RND家族最新研究进展
    而多药耐药通常与外排泵相关。革兰阴性菌以多种方式适应抗菌药物的选择压力,包括外排泵的(过)表达。目前,已经鉴定了6类外排泵家族[3],包括仅存在于革兰阴性菌的抗性-结瘤-细胞分裂(RND)超家族[4],外排泵RND家族参与细菌的生理、代谢及致病[5-6],并在介导多药耐药中发挥重要作用。本文主要介绍临床常见革兰阴性菌大肠埃希菌、铜绿假单胞菌、鲍曼不动杆菌外排泵的结构、生理功能及在生物膜形成中的作用等最新进展,为外排泵抑制剂的研发提供新思 路。1 外排泵结构

    中国感染与化疗杂志 2020年4期2020-01-11

  • 漏液式油管悬挂器的应用方法
    。为解决此项污水外排量大,特种车辆不足的问题,研究制作了这种漏液式油管悬挂器。核心做法:对原有的油管悬挂方式进行升级改良,采用油管挂与筛管组合后再与油管进行连接。原理:利用了外排油水可通过筛管孔眼保持单向流动功能,使外排油水通过筛管短接可直接进入油套管环形空间,大大降低了油水的外排。功能:使需要定点排放控制处理的油水总量明显下降,有效解决了外排污水可控的问题。优点:1:通过使用该工具外排需收集和处理的油水总量明显下降。2:采用油管挂工作原理,保证了工具在使

    石油研究 2019年10期2019-09-10

  • 豌豆根瘤菌RND外排转运基因tpaA的功能研究
    基因是编码RND外排泵转运蛋白的基因. 细菌的外排泵主要有5个家族,分别是易化子超家族(MFS 家族)、ABC转运家族、小型多药防御家族(SMR家族)、防御结瘤分裂家族(RND家族即RND外排泵) 和多药有毒化合物排出家族(MATE家族)[3]. 基因组分析和微阵列分析表明:主动外排是细菌内在耐药性的主要机制,而RND外排泵是一种与抗生素外排直接相关的外排泵,几乎所有的这类外排泵都与耐药性有关[4,5]. 革兰氏阴性细菌比阳性细菌对抗生素显示出更强的耐受性

    中南民族大学学报(自然科学版) 2019年2期2019-06-25

  • 高含硫天然气过滤器酸水外排管线防堵改造
    原料气过滤器酸水外排管线用于在原料气过滤器高液位时排出其中液体等杂质。排出的杂质去下游采气厂处理。冬季时,原料气过滤器SR-101A/B/C常常出现因为其酸水外排管线冻堵而不能及时排清废液的现象。如果不能及时将原料气过滤器中液体等杂质排出则需要降量甚至停工来处理。否则大量废液将随原料气进入下游脱硫单元的胺液系统,污染胺液。这将严重降低胺液品质,甚至造成湿净化气不合格放空,及更换胺液等。造成人力、物力浪费及环保隐患。对此可以在高压锅炉水管线和酸水外排管线间新

    山东化工 2019年8期2019-05-13

  • 细菌耐药的外排机制及其抑制剂
    少;(3) 细菌外排泵对药物的主动外排,药物排出增加,使细菌胞内药物浓度降低[2].由细菌外排泵介导的细菌对抗生素的外排作用是细菌多重耐药的重要机制之一.细菌外排泵是存在于细胞膜上的具有外排功能的蛋白质(膜转运蛋白),能够将进入胞内的抗菌药物泵出胞外,使菌体内药物浓度降低而导致耐药[3].这种膜转运蛋白的能量主要来源于两种: ATP水解释放的自由能(主要主动转运体)或跨膜质子移动产生的驱动能(次要主动转运体)[4].自从1980年第一次认识到外排泵机制是导

    复旦学报(自然科学版) 2019年2期2019-05-10

  • 几种菌的外排泵系统及其抑制剂
    分内容介绍细菌的外排泵耐药系统。多药外排作用是致使多种抗生素以及化学治疗药物对细菌无效的一个主要原因。外排作用来源于膜转运蛋白的活性,这种蛋白即为多药外排系统。多药外排系统在细胞代谢过程中非常重要,并且在膜拓扑、能量耦合机制以及底物特异性方面的作用各有不同。鉴定天然底物和外排系统抑制剂需要积极而有拓展性的研究课题。基于序列的相似性,外排系统被划分为以下六个超级家族(图1):ATP结合盒(ABC)、多药及毒性化合物外排(MATE)、耐药节结化细胞分化家族(R

    国外医药(抗生素分册) 2019年1期2019-03-13

  • 冶炼行业烟气消白技术的实例应用研究
    在反应桶、槽、罐外排烟气分散,且排烟含水量高,低温气候下排放烟气“白雾”现象明显。酸浸渣干燥窑外排烟气经水洗后也存在烟气量大、含水量高的问题。烟化炉外排烟气采用氨酸法进行烟气脱硫,外排烟气存在夹带硫铵、亚硫铵以及气溶胶微粒造成的“烟羽”现象,形成明显的烟气拖尾。这些外排烟气造成的感官污染现象,不仅影响A公司良好的环保形象,也在一定程度的造成了水资源流失[1-3]。为适应不断严苛的环保要求以及资源的最大化利用,现对A公司各车间、各工序外排烟气分类收集、集中处

    世界有色金属 2019年24期2019-02-09

  • 鲍曼不动杆菌RND主动外排泵的表达与耐药性的关系
    改变;多种药物的外排泵过度表达;PBPs改变;β-内酰胺酶的产生等[8]。主动外排泵机制是AB出现耐药的主要机制之一,其可以将进入细菌内的药物排出,导致细菌内药物浓度降低,使抗菌药物不足以发挥抗菌作用而出现耐药。与AB耐药有关的外排系统主要有ATP结合盒式蛋白家族(ATP-binding cassette superfamily,ABC)、耐药结节分化家族(resistance-nodulation family,RND)、小多耐药家族(small mul

    中国感染控制杂志 2018年11期2018-11-02

  • 肺炎克雷伯菌对替加环素耐药机制研究进展
    论依据。1 主动外排泵转运系统肺炎克雷伯菌的耐药机制复杂多样,其中主动外排泵转运系统是形成肺炎克雷伯菌多重耐药的主要原因之一。主动外排泵广泛存在于肺炎克雷伯菌的基因组中,能将菌体内的药物或作用底物,选择性或非选择性的泵出体外,导致体内抗菌药物浓度下降,表现耐药[6-7]。Piddock L等[8]研究发现除细菌耐药之外,主动外排泵还参与细菌自身代谢产物和有害化合物的排泄,以及细菌早期感染过程中的定植等,表明主动外排泵在细胞体内具有非常重要的生理作用。一株细

    动物医学进展 2018年6期2018-04-14

  • 外排体促进骨再生的研究进展
    率低的治疗方法。外排体的成骨能力强、安全性好,这为骨再生提供了一种新的治疗方法。1 骨再生中各类细胞的分工合作骨是高度血管化的组织,依赖血管和骨细胞之间的密切连接来保持骨骼的完整性,在骨骼发育和骨折修复中,血管生发十分重要。此外破骨细胞溶解吸收骨,而骨细胞合成新骨; 骨再生是成骨细胞和破骨细胞的数量和活动动态平衡的结果,骨重建位点释放细胞因子,募集破骨细胞,成骨细胞继续分化,基质成熟并矿化,骨表面恢复后,成熟的成骨细胞凋亡或最终分化为成骨细胞,其嵌于钙化基

    基础医学与临床 2018年2期2018-02-12

  • 介导鸭疫里默氏杆菌耐药的外排泵系统
    大经济损失。药物外排泵系统介导细菌内源性和获得性耐药的一种主要机制,目前主要有五种超级外排泵家族:ATP结合盒(ABC)多药超级家族、主要转运蛋白(易化子)超级家族(MFS)、多药和有毒化合物外排家族(MATE)、耐药结节化分化家族(RND)、小多重耐药家族(SMR)。自20世纪70年代后期,细菌外排泵在耐药性中的作用被识别后,直到最近20多年,许多细菌的药物外排泵系统得到鉴定,被证明对细菌产生的多重耐药性有显著贡献,特别是在对各种转运家族的典型外排泵进行

    中国预防兽医学报 2018年12期2018-01-25

  • 中药对多重耐药铜绿假单胞菌外排泵的作用研究
    耐药铜绿假单胞菌外排泵的作用研究王淋荆1,2曾建明1鲁洋1蓝锴1罗强1林冬玲1张伟铮1陈茶1★目的 研究中药与常用抗生素的相互作用和对多重耐药铜绿假单胞菌(multi drug resistantPseudomonas aeruginosa,MDR⁃PA)外排泵的作用。 方法 采用外排泵抑制剂联合纸片扩散法(Kirby⁃Bauer,K⁃B)筛选外排泵阳性 MDR⁃PA,并用实时荧光定量 PCR(real⁃time fluorescence quantita

    分子诊断与治疗杂志 2017年6期2017-11-25

  • 替加环素耐药机制的研究现状
    ; 耐药机制; 外排系统; 双组分系统; 细胞膜替加环素(TGC)是FDA批准的用于治疗复杂性皮肤和软组织感染、复杂性腹腔感染和社区相关细菌性肺炎的抗生素。随着应用越来越广泛,替加环素产生耐药性不可避免。替加环素是一种新型甘氨酰环素类抗菌药物,全称为9-叔丁基甘氨酰氨基米诺环素,是继多西环素、米诺环素、美他环素后开发的新一代四环素类衍生抗生素。该药通过可逆地结合于16S rRNA,阻断tRNA进入A位点,抑制了翻译过程。替加环素与核糖体的亲和力高于其他四环

    中国感染与化疗杂志 2017年2期2017-01-15

  • 鲍曼不动杆菌临床分离株外排泵分布水平与碳氢酶烯类抗生素耐药研究*
    动杆菌临床分离株外排泵分布水平与碳氢酶烯类抗生素耐药研究*李卓成,张彦鹏,吴伟清,李延武,丁芳林(广东省深圳市第二人民医院检验科518000)目的研究鲍曼不动杆菌临床分离株中外排泵分布水平与碳氢酶烯类抗生素耐药相关情况。方法选择2015~2016年度深圳地区临床分离的182株鲍曼不动杆菌,同时进行外排泵抑制试验和肉汤稀释法药敏试验,并对结果按照药敏和外排泵表型两种因素分组进行统计学分析。结果鲍曼不动杆菌182株临床分离株中,外排泵表型阳性54株(29.7%

    重庆医学 2016年22期2016-09-16

  • 瓜菜类病原细菌耐药外排泵RND研究进展
    机制多种多样,而外排泵的发现,开启了人类认识病原细菌的新篇章。依赖于能量的外排泵最早在哺乳动物中发现[4]。1983年George和Levy首次报道了细菌的外排泵可以增强其多耐抗生素的能力[5]。之后在Escherichia coli和Pseudomonas aeruginosa中发现的以耐药结节分化家族(resistance-nodulation-division family,RND)为代表的多耐药外排泵[6-10]成为人们关注的焦点。RND多耐药外排

    中国瓜菜 2016年7期2016-09-14

  • 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌外排系统抑制剂的中药筛选
    林金黄色葡萄球菌外排系统抑制剂的中药筛选安尉†,王迪†,谢鲲鹏,谢明杰Δ(辽宁师范大学生命科学学院 辽宁省生物技术与分子药物研发重点实验室,辽宁 大连 116081)目的从中药中筛选耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(methicillinresistantstaphylococcusaureus,MRSA)外排系统的抑制剂。方法采用头孢西丁纸片法和PCR法鉴定供试菌株的耐药性及其外排基因norA与qacA/B;采用平板打孔法测定中药对MRSA41577的抑菌作用;

    中国生化药物杂志 2016年10期2016-08-31

  • 穿心莲和水飞蓟抑制MRSA41577外排系统的作用机制
    RSA41577外排系统的作用机制袁琳慧†,王迪†,谢鲲鹏,谢明杰Δ(辽宁师范大学生命科学学院 辽宁省生物技术与分子药物研发重点实验室,辽宁 大连 116081)目的 研究穿心莲和水飞蓟抑制MRSA41577外排系统的作用机制。方法 通过荧光分光光度法检测穿心莲和水飞蓟为MRSA41577外排系统的抑制剂;通过PCR的方法检测MRSA41577的norA外排基因;通过RT-PCR的方法检测穿心莲和水飞蓟对外排基因norA表达量的影响。结果 穿心莲和水飞蓟处

    中国生化药物杂志 2016年11期2016-07-24

  • 北京大学揭示细菌耐药性的分子机制
    因是持留菌增强的外排活动,表明高效地将抗生素泵出细胞也是持留菌形成的一个重要机制;②通过转录组基因测序,进一步证实了多重药物外排泵相关基因在持留菌有着较高的表达水平,并揭示了在众多能够导致持留菌形成的机制中,外排作用极其关键,其贡献等同或超过休眠状态和生长停滞;③通过组合使用细菌外排抑制剂和抗生素可有效地减少持留菌的数目,提供了一种新的治疗策略来克服细菌的药物耐受性。研究论文发表于《分子细胞》杂志。

    生物学教学 2016年10期2016-04-10

  • 鲍曼不动杆菌中外排泵介导耐药机制的研究进展
    ·鲍曼不动杆菌中外排泵介导耐药机制的研究进展王鹏,奚敏,余永胜,臧国庆,汤正好上海交通大学附属第六人民医院感染病科,上海 200233外排泵的过表达是目前导致鲍曼不动杆菌多重耐药的最重要机制之一,详细了解这一复杂机制有助于尽快找到有效的防治策略。目前,鲍曼不动杆菌中已被报道的外排泵家族包括耐药结节细胞分化(resistance-nodulation-cell division,RND)家族、主要协同转运蛋白超家族(major facilitator sup

    微生物与感染 2016年5期2016-03-13

  • 外排泵adeB基因与鲍曼不动杆菌多重耐药的关系
    科)·基础医学·外排泵adeB基因与鲍曼不动杆菌多重耐药的关系阳志勇1,尹文君2,谢海涛2,张秋桂2(1.南华大学附属第一医院输血科,湖南 衡阳 421001;2.南华大学附属第一医院检验科)目的探讨临床分离鲍曼不动杆菌主动外排基因adeB的表达与其多重耐药的关系。方法对临床分离的64株鲍曼不动杆菌采用纸片扩散法检测对抗菌药物的敏感性;罗丹明6G检测外排活性,RT-PCR检测外排泵基因adeB的分布和表达水平。结果64株鲍曼不动杆菌耐0~2种抗菌药物4株,

    中南医学科学杂志 2015年3期2015-12-26

  • 耐喹诺酮的铜绿假单胞菌药物外排泵研究
    铜绿假单胞菌药物外排泵研究黄 梅,奚海燕,王 颖,潘 红,范 明,胡毓安,史利宁,王卫萍,邵海枫目的 探讨外排系统在对喹诺酮类药物耐药的铜绿假单胞菌中所起的作用。方法 用含亚抑菌浓度(20 mg/L)外排泵抑制剂羰基氰化氯苯腙(carbonyl cyanide 3⁃chlorophenylhydrazone,CCCP)的MH平板和不含泵抑制剂的MH平板分别检测对环丙沙星的MIC值,比较MIC值是否不同;MIC值降低的菌株用RT⁃PCR检测外排泵蛋白基因表达

    东南国防医药 2015年6期2015-08-10

  • 多重耐药及泛耐药鲍曼不动杆菌外排泵基因adeB的研究
    耐药鲍曼不动杆菌外排泵基因adeB的研究孙静娜1,刘青松2,刘泽世1,赵 帅1,王国欣1,张 征1*(1.河北医科大学第一医院检验科,河北 石家庄 050031;2.河北省容城县医院普外科,河北 容城 071700)目的 观察多重耐药及泛耐药鲍曼不动杆菌主动外排泵在耐药方面的作用和外排泵基因表达情况。方法 通过比较加入羰基氰氯苯(carbonyl cyanldem-chlorophenyl hydrazone,CCCP)泵抑制剂前后,96株鲍曼不动杆菌对四

    河北医科大学学报 2014年10期2014-06-23

  • 大肠埃希菌多重耐药外排泵AcrAB-TolC主动外排机制的研究
    大肠埃希菌的主动外排作用是细菌产生多重耐药的重要途径[1]。有研究显示AcrAB-TolC 外排泵是大肠埃希菌占绝对优势的多重药物外排泵[2],底物广泛,包括抗生素等化学物质。其外排过程需质子驱动力介导,羰基氰氯苯腙(CCCP)属于质子泵抑制剂,通过抑制膜的电化学质子梯度,使通道蛋白失活,从而抑制细菌对药物的泵出[3]。为了解大肠埃希菌主动外排泵AcrAB-TolC 的存在情况,在多重耐药中所起作用,本研究对大肠埃希菌临床株进行体外药敏试验,并对膜融合蛋白

    天津医科大学学报 2013年1期2013-11-04

  • 丹酚酸B在巨噬细胞胆固醇外排中的作用
    在巨噬细胞胆固醇外排中的作用王丽,姜华军,杨帆,杜郁,贾晓健,司书毅,洪斌100050 北京,中国医学科学院医药生物技术研究所卫生部抗生素生物工程重点实验室(王丽、姜华军、杨帆、杜郁、贾晓健、洪斌),国家新药(微生物)筛选实验室(司书毅)考察丹酚酸 B(SAB)对巨噬细胞胆固醇外排的影响。分别采用巨噬细胞 RAW 264.7 和 PMA 诱导的 THP-1 细胞,利用流式细胞仪检测丹酚酸 B 对已摄取DiI-acLDL 的细胞外排脂质作用的影响,对 RAW

    中国医药生物技术 2013年2期2013-07-13

  • 主动外排泵对铜绿假单胞菌摄入硅纳米颗粒的影响研究
    膜的通透性降低,外排蛋白D2缺失[3],药物的主动外排系统作用[4-9],β-内酰胺酶、氨基糖苷钝化酶的产生,靶位的改变以及细菌生物被膜的形成。本研究通过在PA菌液中加入硅纳米颗粒并进行培养,观察硅纳米颗粒是否能进入并存留在PA内,旨在探讨PA主动外排泵对PA摄入硅纳米颗粒的影响,为将其作为药物载体提供实验依据。1 材料与方法1.1 标本来源 收集中南大学湘雅二医院2007年1—6月检测的PA临床菌株24株,分别编号为S1~S24,均采用Micro Sca

    中国全科医学 2013年27期2013-04-20

  • 大肠埃希菌外排系统与多重耐药研究
    主要对大肠埃希菌外排系统与多重耐药最新进展进行综述。一、大肠埃希菌的耐药机制细菌的耐药机制非常复杂,从遗传学角度来说,细菌的耐药分为固有性耐药和获得性耐药。前者来源于该细菌本身染色体上的耐药基因,代代相传,具有典型的种属特异性;而后者是由于细菌在生长繁殖过程中,其DNA发生改变而使其形成或获得了耐药性表型,介导DNA改变的因素包括染色体突变和质粒、转座子、整合子等介导的耐药基因的获得。一直以来,人们都认为细菌的耐药性是随着抗菌药物的使用而后天获得的一种能力

    检验医学 2013年8期2013-02-19

  • 儿科多重耐药铜绿假单胞菌外排泵基因表达及其危险因素分析
    ,RND)是细菌外排泵系统之一,在Pa的多重耐药中起着重要作用[2,3]。本文探讨多药耐药Pa的9种外排泵系统表达的分布趋势及其感染危险因素,为临床防治铜绿假单胞菌多重耐药的产生提供理论支持。材料与方法1.菌株来源:收集2008年1月~2010年12月笔者医院儿科多重耐药Pa感染病例97例。年龄为出生后7天~12岁,平均年龄7.8岁,其中痰标本37例,血标本29例,创面标本18例,导管标本8例,其他标本5例,菌株均经VITEK-Am s60全自动细菌鉴定系

    医学研究杂志 2012年10期2012-04-03

  • 鲍曼不动杆菌的多重耐药性与主动外排系统
    的能量依赖性主动外排系统相关,其中耐药结节分化(resistance nodulation division,RND)超家族、易化子超家族(major facilitator super family,MFS)和多药及毒物外排(multi-drug and toxic compound extrusion,MATE)家族是鲍曼不动杆菌中最重要的主动外排系统[4-5]。自2001年和2004年分别发现鲍曼不动杆菌的第一个RND外排系统AdeABCr73及其双

    医药导报 2011年9期2011-12-09

  • 四环素外排泵耐药基因tet40和tet42的研究进展
    ection)、外排泵机制(Active efflux)和酶降解机制(Enzymatic degradation)[4]。其中,外排泵机制对细菌耐药性的产生发挥着重要的作用。因此,研究四环素外排泵耐药基因的结构和特点,对治疗耐药细菌的感染、控制耐药细菌的出现和耐药性的传播等方面都具有极其重要的意义。1 已发现的四环素外排泵耐药基因四环素的外排泵耐药基因通过编码膜相关蛋白使细菌细胞内四环素主动泵出胞外,从而起到降低细胞内药物浓度及保护细菌的作用,同时使细菌产

    中国预防兽医学报 2011年6期2011-05-21

  • 静压预应力管桩挤土效应试验
    试验中,在距离最外排管桩5.0 m处开挖深度2.5~3.0 m、宽度1 m的防挤沟。采用的传感器有测斜管,测斜管分别布置在距离管桩外侧5.0 m和10.0 m,深度15.0 m,测试布置平面和剖面示意见图1和图2。根据现场条件,静压管桩施工顺序示意见图3。图1 测试布置平面示意(单位:m)图2 测试布置剖面示意(单位:m)2 侧向位移监测结果与分析2.1 LK14+476断面图3 现场试验静压管桩顺序示意LK14+476断面距最外排管桩10.0 m和5.0

    铁道建筑 2011年5期2011-05-04

  • 药物外排泵与生物被膜在微生物耐药机制中的相关性研究进展
    药基因尤其是药物外排泵编码基因和生物被膜在微生物耐药机制中有着复杂而密切的关系:生物被膜初步开始形成后,菌株基因表达即开始发生变化以适应新的生长环境,这种变化由独特的基因表达模式所控制,称为生物被膜表型,生物被膜内环境对多种基因表型具有特殊的调控作用;在生物被膜形成过程中,某些耐药基因及其产物可能在影响生物被膜形成、增强生物被膜耐药性、协助生物被膜内部信号传导以及调控生物被膜毒力、活性等多方面发挥不同作用。本文分别从生物被膜对药物外排泵、耐药基因的影响,药

    微生物学杂志 2011年4期2011-03-20

  • 双平板对照筛选跟踪分离细菌外排泵抑制剂
    筛选跟踪分离细菌外排泵抑制剂杨再昌1*,杨小生2,牛玉乐11贵州大学化工学院,贵阳 550003;2贵州省、中国科学院天然产物化学重点实验室,贵阳 550004建立了细菌外排泵抑制剂的筛选与活性跟踪方法。准备 2个平板,一个为普通营养琼脂平板,另一个为含小蘖碱的普通营养琼脂平板,通过比较两个平板含药纸片周围抑菌圈的直径大小判断筛选结果,方法可靠稳定。筛选发现某霉菌提取物对细菌外排泵有抑制活性,经活性跟踪分离,得到单体化合物,经 NMR鉴定为 4′, 5,7

    天然产物研究与开发 2010年2期2010-11-24

  • 大肠埃希菌外排泵AcrAB-TolC研究相关进展
    00)大肠埃希菌外排泵AcrAB-TolC研究相关进展王 旭综述,黄永茂审校(泸州医学院附属医院感染科,四川泸州646000)大肠埃希菌;耐药;外排泵细菌的外排系统是一种非特异性耐药机制,是通过细菌外排泵将进入菌体内的药物或其他底物排出膜外,它可以泵出多种对其自身有害的物质,包括喹诺酮类、氯霉素、红霉素、四环素、青霉素、利福平等多种抗菌药物、染料和去污剂等,从而加强细菌在药物选择压力下的生存能力。目前,已在不同细菌上发现几十种外排泵,依据氨基酸序列的同源性

    重庆医学 2010年19期2010-09-07

  • 大肠杆菌耐药机制中激活外排泵和减少摄入量的研究进展
    子的通透性屏障和外排泵激活是致病菌导致疾病爆发的两个重要机制,这表明这些机制可能是是新药物设计的重要靶位[3]。外排泵和摄入量减少的协同作用是在外膜外排泵和摄入量的通透性屏障倍增的明显机制,导致临床大肠杆菌耐药的固有的或者获得的高水平耐药。细菌药物外排系统在消耗能量的前提下泵出细菌体内非自身化学成分或结构的化合物,而并不改变药物分子或是使其降解。几种现有的细菌基因序列的分析表明,在任意所给的细菌中已知和假定的药物外排转运体占细菌体内全部运转体的 6%~8%

    河北科技师范学院学报 2010年4期2010-04-11