🌗 花園中發現的新抗生素,能殺死耐藥細菌
➤ 花園中的新發現為抗生素研發帶來曙光
https://www.nature.com/articles/d41586-025-00945-z
研究人員在一位實驗室技術員的花園土壤樣本中發現一種新型抗生素,這種抗生素能有效對抗多種致病細菌,甚至包括對現有藥物產生耐藥性的菌株,且對人體細胞無毒性。這種抗生素的作用機制與其他抗生素不同,針對細菌的蛋白質合成工廠——核糖體,且結構穩定,不易被分解。此發現對解決日益嚴峻的抗生素耐藥性危機具有重要意義。
+ 難道說解決抗生素危機的答案就在我們身邊,在我們忽略的自然環境中嗎?這項研究真是令人振奮!
+ 抗生素耐藥性真的是個嚴重的問題,希望這種新抗生素能盡快投入臨牀試驗,拯救更多生命。
#生物科技 #醫學研究 #抗生素
New antibiotic that kills drug-resistant bacteria discovered in technician’s garden

The molecule targets bacteria in a way that other drugs don’t.

40 million deaths by 2050: toll of drug-resistant infections to rise by 70%

Link📌 Summary: 根據《柳葉刀》於2023年9月16日發表的報告,預計到2050年,抗生素抵抗感染將導致超過3900萬人死亡。研究顯示,1990年至2021年間,每年因藥物抵抗感染死亡的人數超過100萬,並可能在2050年達到200萬。雖然5歲以下兒童的死亡率下降,但70歲以上老年人的死亡率卻上升了80%。未來對抗抗微生物抵抗的策略需要目標明確,特別是在資源有限的國家,以改善疾病診斷和治療。

🎯 Key Points:
- 抗生素耐藥性感染死亡率將持續上升,且大部分死亡將發生在70歲以上的老人身上。
- 研究分析了204個國家的死亡數據,發現最致命的心因大多是由抗藥性強的革蘭陰性菌引起的。
- 預計2050年,抗生素耐藥性將導致191萬人死亡,822萬人死於相關疾病。
- 加強低收入國家的醫療系統、提供清潔水源和衛生設施至關重要。
- 政策制定者需要解決農業中抗生素的過度使用問題並投資新抗生素的研究。

🔖 Keywords: #抗生素 #耐藥性 #死亡率 #醫療系統 #全球健康

40 million deaths by 2050: toll of drug-resistant infections to rise by 70%

By 2050, around 2 million people — the majority aged over 70 — could die from drug-resistant infections each year.

🌘 「智能」抗生素能夠殺死致命細菌,同時保護微生物羣體
➤ 「智能」抗生素針對致病細菌進行殺菌,而不影響腸道微生物羣體
https://www.nature.com/articles/d41586-024-01566-8
科學家們開發出一種抗生素,能夠殺死致病的革蘭氏陰性細菌,即使這些細菌對其他抗生素具有抗藥性,卻不會影響腸道內的有益細菌。該抗生素目前只在小鼠身上進行了研究,但如果該化合物在人體中起作用,它將「對我們有巨大幫助」,瑞士巴塞爾大學結構生物學家Sebastian Hiller說。然而,他也指出了一個限制,這種化合物的實用性「取決於細菌是否長期會對其產生抗藥性」。
+ 這個發現對抗抗藥性細菌非常有希望,希望能夠早日進一步應用於人體。
+ 這將是一個重大突破,如果這種抗生素能夠成功應用於人體,將對人類的健康和醫療領域產生巨大的影響。
#抗生素 #微生物學 #藥物發現 #醫學研究
‘Smart’ antibiotic can kill deadly bacteria while sparing the microbiome

Compound called lolamicin targets a group of harmful microbes but does not disturb those that live peacefully in the gut.

多次酒駕獲判無罪?比利時男子:我沒有喝酒,只是身體內建釀酒廠
18:12

https://dq.yam.com/post/16053
#比利時 #抗生素 #法律 #疾病 #酒 #酒精 #酒駕 #健康
多次酒駕獲判無罪?比利時男子:我沒有喝酒,只是身體內建釀酒廠 | DQ 地球圖輯隊

地球一瞬,世界各地正發生這些大小事。註:本文為單一事件快訊報導,非深度文章

DQ 地球圖輯隊

好有既視感 =_=

quote :
#中國 爆發 #黴漿菌 等呼吸道疾病流行,藥師公會今天說,近2週接獲10多起通報,疑似陸配、台商等民眾到藥局指定購買治療黴漿菌用 #抗生素#日舒」,因沒有 #處方箋 屢碰壁而誤傳缺藥。

疑陸配台商搶黴漿菌用藥 藥師公會:已接獲10多起
https://www.cna.com.tw/news/ahel/202311300361.aspx

疑陸配台商搶黴漿菌用藥 藥師公會:已接獲10多起

中國爆發黴漿菌等呼吸道疾病流行,藥師公會今天說,近2週接獲10多起通報,疑似陸配、台商等民眾到藥局指定購買治療黴漿菌用抗生素「日舒」,因沒有處方箋屢碰壁而誤傳缺藥。

中央通訊社 Central News Agency
🌗 澳洲過度使用抗生素被發現推動耐藥感染率上升 | 抗生素 | 衛報
➤ 澳洲過度使用抗生素導致藥物耐藥性上升的問題
https://www.theguardian.com/society/2023/nov/16/australia-antibiotics-overuse-drug-resistant-infections
澳洲政府的一份報告指出,超過三分之一的人口在2022年接受了澳洲政府補助的至少一次抗菌處方,而這種過度使用抗生素推動了常見的、潛在危險的感染變得對藥物越來越具有抵抗能力的現象。
+ 這個問題非常嚴重,應該引起更多關注和行動。
+ 藥物耐藥性是一個全球性的問題,我們應該共同努力解決這個問題。
#抗生素 #耐藥性
Australia’s overuse of antibiotics found to be driving rate of drug-resistant infections

Report finds more than a third of population had at least one antimicrobial prescription subsidised by Australian government in 2022

The Guardian

【自食惡果——環境及社會的亂象如何觸發疾病】
https://www.taiwanwatch.org.tw/node/1510

抗生素也大量使用於家畜、水產養殖及其他生物產業,使用比例高達一半。在養殖場,抗生素會和生長激素一起施用,以預防動物疾病,這情形在全球各地的魚塭和畜牧場中都可見到。

單作或單養的農牧業是抗藥性病菌的重大來源。如果農場只種植單一作物,或飼養大量同種動物,環境條件將有利疾病爆發。比如說一家商業化養雞場可能飼養10萬隻雞、一座水產養殖場可能飼養幾千隻鮭魚或鯷魚,當某種傳染病在這種只養殖單一物種的漁牧場爆發,病菌會橫掃千軍,殺死許多動物。也可能傳染給其他物種,就像流感病毒會由禽鳥和豬隻傳給人類一樣。

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#看守台灣 #自食惡果 #傳染病 #公共衛生 #抗生素 #單作 #單養 #人畜共通傳染病

自食惡果 環境與社會的亂象如何觸發疾病

2020年初新冠肺炎開始在全球蔓延,全世界公民被迫用將近三年的時間自學或體驗與COVID-19有關的流行病學知識,包括其傳染途徑、感染症狀、公衛策略及疫苗效用…等等。有鑑於此,看守台灣協會決定重新出版《自食惡果:環境與社會亂象如何觸發疾病》這本歷久彌新的環境報告,不僅呼應台灣社會這三年與新冠肺炎對抗的經歷,也讓讀者有機會博覽「傳染病」的縱向和橫向發展。 本書中文版初版於1998年以紙本書形式發行,彙整了全球關注的重大傳染病資訊,包括瘧疾、肺結核、小兒麻痺、愛滋病等是如何崛起並衝擊人類社會,世界各國在醫療資源不均的挑戰下,又是如何與致病微生物展開拉鋸之戰。這本全更新版電子書由看守台灣編譯群重新潤飾譯文,並新增方塊和譯註以補充議題現況,也細數台灣本土具代表性的流行病史。在新冠肺炎後疫情時代,本書提供的前例警示若不遏止當前環境與社會亂象,終將再次引發微生物的反撲。 線上閱讀由此去 捐款支持看守台灣,即可獲得這本電子書喔

看守台灣 Taiwan Watch

【自食惡果——環境及社會的亂象如何觸發疾病】
https://www.taiwanwatch.org.tw/node/1510

自從1929年亞歷山大.弗萊明(Alexander Fleming)發現青黴菌的抗菌特性,1940-1950年代在控制傳染病的威脅及發生上便有了莫大的進展。隨著盤尼西林、四環黴素(Tetracyclline)及氨碚西林(Ampicillin)等治療性藥品的產量增加,世界衛生組織、各國政府及醫療機構於是展開各項行動,要將傳染病從地表上剷除。然而到了1970年代,人類終於體認到抗生素唯有在有效使用以及審慎使用的情形下,才能控制病菌,早年的樂觀及期望因此被澆了一頭冷水。不過,不當使用這些藥物的情況還是持續增加。

抗生素如此濫用其實有些令人意外,因為弗萊明在研究早期就曾大聲疾呼要小心使用盤尼西林。弗萊明的實驗以逐漸增加盤尼西林劑量的方式,培養出突變的菌株,並證實盤尼西林無法穿透該變異株的細胞壁。他擔心如果盤尼西林製成口服劑,可能會遭到濫用。

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#看守台灣 #自食惡果 #傳染病 #公共衛生 #抗生素 #盤尼西林 #抗藥性

自食惡果 環境與社會的亂象如何觸發疾病

2020年初新冠肺炎開始在全球蔓延,全世界公民被迫用將近三年的時間自學或體驗與COVID-19有關的流行病學知識,包括其傳染途徑、感染症狀、公衛策略及疫苗效用…等等。有鑑於此,看守台灣協會決定重新出版《自食惡果:環境與社會亂象如何觸發疾病》這本歷久彌新的環境報告,不僅呼應台灣社會這三年與新冠肺炎對抗的經歷,也讓讀者有機會博覽「傳染病」的縱向和橫向發展。 本書中文版初版於1998年以紙本書形式發行,彙整了全球關注的重大傳染病資訊,包括瘧疾、肺結核、小兒麻痺、愛滋病等是如何崛起並衝擊人類社會,世界各國在醫療資源不均的挑戰下,又是如何與致病微生物展開拉鋸之戰。這本全更新版電子書由看守台灣編譯群重新潤飾譯文,並新增方塊和譯註以補充議題現況,也細數台灣本土具代表性的流行病史。在新冠肺炎後疫情時代,本書提供的前例警示若不遏止當前環境與社會亂象,終將再次引發微生物的反撲。 線上閱讀由此去 捐款支持看守台灣,即可獲得這本電子書喔

看守台灣 Taiwan Watch
🌗 利用人工智慧發現新型超級細菌殺手抗生素
➤ 加拿大和美國的研究人員利用人工智慧縮小了數千種潛在化學物質的範圍,最終發現了一種名為abaucin的實驗性抗生素,可以殺死一種致命的超級細菌。
https://www.bbc.com/news/health-65709834
加拿大和美國的研究人員利用人工智慧發現了一種新的抗生素,可以殺死一種致命的超級細菌。人工智慧幫助縮小了數千種潛在化學物質的範圍,最終發現了一種名為abaucin的實驗性抗生素,需要進一步測試才能使用。研究人員表示,人工智慧有能力大幅加速新藥的發現,這是人工智慧在科學和醫學領域中的革命性力量的最新例子。
+ 抗生素殺死細菌,但幾十年來一直缺乏新藥物,細菌變得越來越難治療,因為它們對現有的抗生素產生了抗藥性。每年有超過一百萬人死於抗生素治療無效的感染。研究人員專注於最具問題的細菌之一 - 鮑曼不動杆菌,它可以感染傷口並引起肺炎。
+ 研究人員首先必須訓練人工智慧,他們拿了數千種已知化學結構的藥物,在鮑曼不動杆菌上進行手動測試,看哪些藥物可以減緩或殺死它。然後將這些信息
#人工智慧 #抗生素 #超級細菌 #加拿大 #美國
New superbug-killing antibiotic discovered using AI

The drug can target one of the three most dangerous bacterial superbugs, say researchers.

BBC News

【自食惡果——環境及社會的亂象如何觸發疾病】
https://www.taiwanwatch.org.tw/node/1510

人員、植物、動物及貨物的移動,這種所謂的生物混雜現象,提供了更多染病的機會。任何人員、植物或是動物的移動,可能攜帶著對目的地來說是外來的細菌或生物體。

對於傳染病而言,已經不再有所謂的地理偏遠或與世隔絕的人口了。在每天有100萬人次經由航空跨越各國邊境的情形下,傳染性的病原體,像是流行性感冒,能夠輕易地在幾個小時內環遊世界。這種情形如果只發生一兩例,那麼造成嚴重醫療問題的機會不大;但是急劇成長的旅次,使得這類情形的發生變得更加頻繁,而且對易受感染群體具有長遠的影響。比如最近進入中美洲並隨及在該地區迅速傳播起來的登革熱三型病毒株,就是來自斯里蘭卡及南印度。

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#看守台灣 #自食惡果 #看守世界專論 #抗生素 #抗藥性 #傳染病 #公共衛生 #OneHealth #環境干擾 #傳播速度

自食惡果 環境與社會的亂象如何觸發疾病

2020年初新冠肺炎開始在全球蔓延,全世界公民被迫用將近三年的時間自學或體驗與COVID-19有關的流行病學知識,包括其傳染途徑、感染症狀、公衛策略及疫苗效用…等等。有鑑於此,看守台灣協會決定重新出版《自食惡果:環境與社會亂象如何觸發疾病》這本歷久彌新的環境報告,不僅呼應台灣社會這三年與新冠肺炎對抗的經歷,也讓讀者有機會博覽「傳染病」的縱向和橫向發展。 本書中文版初版於1998年以紙本書形式發行,彙整了全球關注的重大傳染病資訊,包括瘧疾、肺結核、小兒麻痺、愛滋病等是如何崛起並衝擊人類社會,世界各國在醫療資源不均的挑戰下,又是如何與致病微生物展開拉鋸之戰。這本全更新版電子書由看守台灣編譯群重新潤飾譯文,並新增方塊和譯註以補充議題現況,也細數台灣本土具代表性的流行病史。在新冠肺炎後疫情時代,本書提供的前例警示若不遏止當前環境與社會亂象,終將再次引發微生物的反撲。 線上閱讀由此去 捐款支持看守台灣,即可獲得這本電子書喔

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