发现超级肺炎球菌,能通过基因测序找到其弱点么?
生活随笔
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发现超级肺炎球菌,能通过基因测序找到其弱点么?
小編覺得挺不錯的,現在分享給大家,幫大家做個參考.
理論上是可以的。一般情況下,治療肺炎主要用抗生素,但在近20年的臨床中,隨著抗生素的大量廣泛使用,肺炎球菌疾病的耐藥性不斷地增加。尤其是青霉素、紅霉素等耐藥性如今已增加到80%-90%,使得耐藥的肺炎球菌更容易生存,臨床一線醫生越來越面臨對疾病無藥可救。通過測序可以找到超級肺炎球菌的變異位點,針對該位點可以開發新藥物。當然,最重要的一點是不要濫用抗生素。
當然可以的。據報道,目前 全基因組測序技術可以幫助研究人員追蹤MRSA、克雷伯氏菌等超級細菌的源頭,同時也為尋找抑制它們的藥物或療法提供了線索。耐甲氧西林金黃色葡萄球菌(MRSA)、克雷伯氏菌等細菌能引起多種疾病和感染,同時各種抗生素往往又對它們無可奈何,這些令人色變的細菌因而被稱為超級細菌。幸運的是,近年來,研究人員已經能用全基因組測序技術追蹤這些細菌的源頭,同時也為尋找抑制它們的藥物或療法提供了線索。
這種超級肺炎球菌一定是發生了基因變異,所以應該利用基因技術幫助尋找該超級肺炎球菌相對已知肺炎球菌的基因變異點和作用靶位,這有助于開發新型抗生素,以對抗該超級肺炎球菌。比如,流感病毒經常發生變異,但是人們總能找到相對有效的對抗其的抗生素或其他藥物。
當然可以的。據報道,目前 全基因組測序技術可以幫助研究人員追蹤MRSA、克雷伯氏菌等超級細菌的源頭,同時也為尋找抑制它們的藥物或療法提供了線索。耐甲氧西林金黃色葡萄球菌(MRSA)、克雷伯氏菌等細菌能引起多種疾病和感染,同時各種抗生素往往又對它們無可奈何,這些令人色變的細菌因而被稱為超級細菌。幸運的是,近年來,研究人員已經能用全基因組測序技術追蹤這些細菌的源頭,同時也為尋找抑制它們的藥物或療法提供了線索。
這種超級肺炎球菌一定是發生了基因變異,所以應該利用基因技術幫助尋找該超級肺炎球菌相對已知肺炎球菌的基因變異點和作用靶位,這有助于開發新型抗生素,以對抗該超級肺炎球菌。比如,流感病毒經常發生變異,但是人們總能找到相對有效的對抗其的抗生素或其他藥物。
總結
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