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华盛顿大学环境工程领域研究破解耐药基因
上传时间: 2025-08-26 16:51:56           浏览量: 106

抗菌素耐药性是全球医院中潜伏的威胁。随着更多细菌和其他微生物菌株进化出对现有药物的防御机制,更多患者面临感染无法治愈的风险。

  近日,美国华盛顿大学(University of Washington,简称UW)的研究人员,针对当前医疗机构用于控制抗生素耐药菌和其他传染源传播的措施,提出了全新的见解。

  在发表于《环境科学与技术》(Environmental Science & Technology)的论文中,UW团队研究了9种常用于医疗机构或家庭的消毒剂(如乙醇、过氧化氢、苯扎氯铵和紫外线),对三种知名抗生素耐药菌的杀灭效果。

华盛顿大学耐药基因.png

  研究人员首先评估了每种消毒剂"灭活"细菌的效果。随后进一步展开评估消毒剂对耐药性根源(即细菌基因组本身)的破坏程度。虽然所有清洁剂都能有效阻止细菌传播,但当团队聚焦DNA时,结果却大相径庭。

  这项研究的主要作者是Huan He,她在完成这项研究时是华盛顿大学土木与环境工程系(Department of Civil & Environmental Engineering)的博士生,现为同济大学助理教授。她指出,在医院等场所需要应对的不仅是细菌本身,还包括其DNA在这些环境中的行为特征。

  在细菌细胞内,抗生素耐药性的源头是特定基因,即DNA的独立片段。现代消毒剂在阻止细菌细胞活动方面表现卓越,但细菌基因即使在其细胞死亡后仍可能存活。简而言之,仅阻止细菌本身并不总能有效防止耐药性蔓延。

  环境工程师正日益将耐药基因视为一种新兴污染物。在医院等公共卫生场所,通常通过消毒灭菌来消除细菌污染。但若耐药基因存活,它们有可能进入其他细菌,导致更危险的抗生素耐药性感染。

  先前的研究已证明,经过水和废水消毒处理后,耐药基因仍能保持水平转移活性,这让科学家们思考,类似情况是否也会发生在医疗和个人护理消毒实践中。

  实验让9种消毒剂分别对抗三种抗生素耐药细菌,包括耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)。研究人员将细菌样本置于不同环境中(主要作为干燥液滴置于医院和家庭常见的不锈钢和不粘表面),随后施用消毒剂并测量其对细菌细胞和相关基因的影响。

  正如预期,消毒剂在杀灭细菌方面表现优异。但大多数消毒剂对赋予耐药性的基因影响微乎其微,DNA基本保持完整,可自由寻找新细菌宿主。

  在多项实验中表现最优的是紫外线,它对目标基因造成了显著破坏,几乎是既能灭活细菌又能降解其DNA的最有效方法之一。若确认医院或其他医疗机构中有患者感染了抗生素耐药病原体,现有科研结论足以证明,在清洁患者可能接触过的表面或器械时,优先选用特定消毒剂。例如紫外线是不错的选择,而苯扎氯铵可能效果欠佳。

  研究人员也指出,医院现有的消毒方案对于预防疾病传播仍然有效且至关重要。这项研究有助于学者聚焦对问题细菌及其基因产生双重打击的最佳方案。接下来,团队希望更深入探索如何优化这些清洁剂的效果,特别是在考虑环境温度、湿度,以及细菌细胞密度等新因素。

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