来源:《科学·转化医学》
研究显示,高剂量吸入一氧化氮(iNO,300 ppm)在临床前模型中能有效杀灭多重耐药铜绿假单胞菌,降低感染猪模型的细菌负荷并改善肺功能。初步人体试验(10名健康志愿者和2名危重患者)表明,重复高剂量iNO治疗安全可行,未出现严重不良反应。这些结果为后续开展II/III期临床试验、评估iNO作为传统抗生素辅助疗法对抗耐药菌感染的疗效奠定了转化基础。
来源:《科学·转化医学》
研究显示,高剂量吸入一氧化氮(iNO,300 ppm)在临床前模型中能有效杀灭多重耐药铜绿假单胞菌,降低感染猪模型的细菌负荷并改善肺功能。初步人体试验(10名健康志愿者和2名危重患者)表明,重复高剂量iNO治疗安全可行,未出现严重不良反应。这些结果为后续开展II/III期临床试验、评估iNO作为传统抗生素辅助疗法对抗耐药菌感染的疗效奠定了转化基础。
来源:《环境微生物学》
研究发现,印度孟买Vashi溪流中的自由生活阿米巴原虫体内携带的细菌,其抗生素耐药性水平显著高于周围沉积物。近半数阿米巴体内的细菌对四种以上抗生素耐药,22%的样本甚至对六种以上耐药,而沉积物中同等耐药水平的样本仅占0.6%。阿米巴原虫作为“微生物特洛伊木马”,为细菌提供了生存、适应和强化耐药性的保护空间,可能将临床相关细菌从环境转移至医院等高风险区域。该发现提示阿米巴可作为抗生素耐药性的“哨兵指标”,为改进现有环境监测体系、应对全球健康威胁提供新方向。
来源:《自然·通讯》
哥德堡大学主导的国际研究通过对47国城市污水的分析发现,大多数污水样本反而会抑制耐药大肠杆菌的生长,而非助长其蔓延。研究指出耐药性通常伴随细菌适应代价,且在复杂化学混合物环境中,敏感菌株往往更具生长优势。这一发现挑战了“污水是耐药菌温床”的传统认知,为评估耐药性传播风险提供了新视角。