最新抗生素优化-2课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《最新抗生素优化-2课件.ppt》由用户(晟晟文业)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 最新 抗生素 优化 课件
- 资源描述:
-
1、抗生素基本知识的复习和更新抗生素基本知识的复习和更新他唑巴坦联合使用治疗混合感染n头孢呋辛n头孢噻肟半衰期长的优点 头孢噻肟引起腹泻的副作用较少n头孢他啶 洋葱伯克霍尔德菌 n对革兰阴性菌活性好,包括假单胞菌对革兰阴性菌活性好,包括假单胞菌n对厌氧菌无活性对厌氧菌无活性n单药使用对肠球菌无活性单药使用对肠球菌无活性n单药使用对葡萄球菌和链球菌抗菌活性非常低单药使用对葡萄球菌和链球菌抗菌活性非常低n常与常与内酰胺酶联合使用可以起到协同作用内酰胺酶联合使用可以起到协同作用n庆大霉素庆大霉素 常用常用 同类药物中,对肠球菌最有效同类药物中,对肠球菌最有效n妥布霉素妥布霉素 同类药物中,同类药物中,对
2、假单胞菌最有效对假单胞菌最有效 与庆大霉素药代动力学相似与庆大霉素药代动力学相似n阿米卡星阿米卡星 对一些耐药菌有效对一些耐药菌有效 常用于治疗多重耐药的革兰阴性菌感染常用于治疗多重耐药的革兰阴性菌感染 囊性纤维化患者中常用髓袢萘啶酸环丙沙星左氧氟沙星莫西沙星-加强了对革兰阳性菌的作用-药代动力学改善加强了对革兰阳性/阴性厌氧菌的作用-广谱抗菌-假单胞菌敏感n立克次体 戒酒硫n贾第虫病泰利霉素泰利霉素泰利霉素的肝毒性Clay et al.Ann Intern Med.2006 Mar Park-Wyllie et al NEJM 2006OC3HHCNOONFO N甘氨酰环素药物药物间相互作用
3、药物药物间相互作用:不抑制不抑制CYP450同工酶同工酶IAISSIAPI10090807060500End of IV therapy(approximately 7.8 days)Microbiologically evaluable populationEnd of IV therapy(approximately 9.5 days)Clinically evaluable populationEnd of IV therapy(approximately 4.8 days)Clinically evaluable populationResponse(%)92%(n=203)88%(n
4、=193)87%(n=185)88%(n=173)95%(n=163)92%(n=153)Ertapenem 1 g once a dayPiperacillin/Tazobactam 3.375 g every 6 hours细菌耐药机制的简短回顾细菌耐药机制的简短回顾细菌耐药细菌耐药-全球性难题全球性难题68细菌对碳青霉烯类抗生素的主要耐药机制细菌对碳青霉烯类抗生素的主要耐药机制 产生产生-内酰胺酶内酰胺酶(碳青霉烯酶碳青霉烯酶 Carbapenemase)外膜通透性降低外膜通透性降低(膜孔蛋白膜孔蛋白OprD2或或OMPD2缺失缺失)泵出机制泵出机制(外排泵外排泵:OprM等过度表达等过
5、度表达)靶位改变靶位改变(青霉素结合蛋白青霉素结合蛋白:PBPs变异变异)一种或多种机制综合作用一种或多种机制综合作用Prof.NiYuXin,Dec.30,2005一、外膜孔蛋白减少或丢失一、外膜孔蛋白减少或丢失 细胞内抗生素浓度降低细胞内抗生素浓度降低 膜孔蛋白膜孔蛋白(OprD):细胞外膜上的细胞外膜上的某些特殊蛋白是某些特殊蛋白是一种非特异性的、一种非特异性的、跨越细胞膜的水跨越细胞膜的水溶性物质扩散通溶性物质扩散通道。道。膜膜 孔孔 蛋蛋 白白某些细菌本身存在的膜孔蛋白较少或蛋白通道较小,使某些细菌本身存在的膜孔蛋白较少或蛋白通道较小,使一些抗菌药物不能进入菌体内部,称为一些抗菌药物
6、不能进入菌体内部,称为“内在性耐药内在性耐药”或或“固有性耐药固有性耐药”(intrinsically resistant),),即这种耐即这种耐药并非是由于任何染色体的突变或是耐药质粒的获得所药并非是由于任何染色体的突变或是耐药质粒的获得所致。致。如如铜绿假单胞菌铜绿假单胞菌的细胞外膜上没有大多数革兰阴性细菌的细胞外膜上没有大多数革兰阴性细菌所具有的典型的高渗透性孔蛋白,它的孔蛋白通道对小所具有的典型的高渗透性孔蛋白,它的孔蛋白通道对小分子物质的渗透速度仅为典型孔蛋白通道的分子物质的渗透速度仅为典型孔蛋白通道的1%。“先天不足先天不足”一些具有高渗透性外膜且对抗菌药物敏感的细菌可以通过一些具
7、有高渗透性外膜且对抗菌药物敏感的细菌可以通过降低外膜的渗透性而发展成为耐药菌,即原有的孔蛋白通降低外膜的渗透性而发展成为耐药菌,即原有的孔蛋白通道由于细菌发生突变而使该孔蛋白通道关闭或消失,则细道由于细菌发生突变而使该孔蛋白通道关闭或消失,则细菌就会对该抗菌药物产生很高的耐药性。菌就会对该抗菌药物产生很高的耐药性。亚胺培南是一种非典型的亚胺培南是一种非典型的-内酰胺类抗菌药物,其对铜绿内酰胺类抗菌药物,其对铜绿假单胞菌的活性,主要是通过一个特殊的孔蛋白通道假单胞菌的活性,主要是通过一个特殊的孔蛋白通道OprD2的扩散而实现的,一旦这一孔蛋白通道消失,则铜的扩散而实现的,一旦这一孔蛋白通道消失,
8、则铜绿假单胞菌对亚胺培南就会产生耐药性。绿假单胞菌对亚胺培南就会产生耐药性。“后天培养后天培养”细菌产生一种或多种水解酶或钝化酶来水解细菌产生一种或多种水解酶或钝化酶来水解或修饰进入细胞内的抗菌药物,使之到达靶位或修饰进入细胞内的抗菌药物,使之到达靶位之前失去活性之前失去活性细菌产生的灭活酶主要有:细菌产生的灭活酶主要有:v -内酰胺酶内酰胺酶v 氨基糖苷类钝化酶氨基糖苷类钝化酶v 氯霉素乙酰转移酶氯霉素乙酰转移酶v MLS钝化酶钝化酶二、二、产生灭活酶产生灭活酶由细菌产生的能够降解由细菌产生的能够降解-内酰胺类抗生素(如青内酰胺类抗生素(如青霉素类,头孢菌素类,碳青霉烯类抗生素等),霉素类,
9、头孢菌素类,碳青霉烯类抗生素等),使其抗菌活性减弱或消失的酶使其抗菌活性减弱或消失的酶-内酰胺酶内酰胺酶至今,已发现至今,已发现-内酰胺酶有内酰胺酶有四百四百多种多种 超广谱超广谱-内酰胺酶(内酰胺酶(ESBLsESBLs)高产高产AmpCAmpC酶酶 碳青霉烯酶碳青霉烯酶最主要的耐药因素最主要的耐药因素对对-内酰胺抗生素造成威胁内酰胺抗生素造成威胁-内酰胺酶内酰胺酶临床上最重要的临床上最重要的-内酰胺酶内酰胺酶ESBLs的分类根据基因同源性不同分为:根据基因同源性不同分为:TEM型型 80SHV型型 46CTX-M型型 37OXA型型 18其它型其它型 20http:/www.lahey.o
10、rg/studies/webt.htm.CTX-M-1组组CTX-M-2组组CTX-M-8组组CTX-M-9组组是是质粒质粒介导的能够水解头孢他啶、头孢噻肟等亚氨基介导的能够水解头孢他啶、头孢噻肟等亚氨基-内酰胺类及氨曲南等单环酰胺类抗生素,并可被克内酰胺类及氨曲南等单环酰胺类抗生素,并可被克拉维酸等拉维酸等-内酰胺酶抑制剂所抑制的一类内酰胺酶抑制剂所抑制的一类-内酰胺酶。内酰胺酶。ESBLs在分子生物学分类中属于在分子生物学分类中属于A类酶,在类酶,在Bush分类分类中属于中属于2be类酶。类酶。超广谱超广谱-内酰胺酶内酰胺酶(extended-spectrum -lactamases,ES
11、BLs)肺克肺克大肠杆菌大肠杆菌其他克雷伯菌其他克雷伯菌(产酸)(产酸)拘橼酸杆菌拘橼酸杆菌,肠杆菌属肠杆菌属M.morganii,变形杆菌变形杆菌(奇异)奇异),沙门菌沙门菌粘质沙雷菌粘质沙雷菌,志贺菌志贺菌绿脓杆菌绿脓杆菌,鲍曼不动杆菌鲍曼不动杆菌,洋葱博克菌洋葱博克菌,霍乱弧菌霍乱弧菌,C.ochracea,副流感嗜血杆菌副流感嗜血杆菌产产ESBLsESBLs的细菌的细菌头孢菌素酶大部分肠杆菌科细菌如肠杆菌属菌种、弗劳地枸橼酸杆菌、摩根摩根菌、普鲁菲登菌属菌种、粘质沙雷菌等都能产生染色体介导的 AmpC 酶,通常这种酶可已不表达或表达水平很低,但在有-内酰胺抗生素诱导剂存在时,酶的产生会
12、大大增加,因此这类酶又叫诱导酶。其分子量大约为其分子量大约为39000左右左右其等电点大多其等电点大多9.0能分解三代头孢菌素及单环酰胺类抗生素能分解三代头孢菌素及单环酰胺类抗生素不被不被-内酰胺酶抑制剂所抑制,但可被氯唑西内酰胺酶抑制剂所抑制,但可被氯唑西林抑制林抑制头孢菌素酶头孢菌素酶低基础水平持续表达低基础水平持续表达低基础水平和高诱导产生低基础水平和高诱导产生高基础水平持续表达高基础水平持续表达表型分类表型分类l首选碳青霉烯类、四代头孢菌素(如头孢吡肟、头孢匹首选碳青霉烯类、四代头孢菌素(如头孢吡肟、头孢匹罗)、替莫西林、罗)、替莫西林、对其敏感的非对其敏感的非内酰胺类抗生素(内酰胺类
13、抗生素(如氨基苷类、喹诺酮类)如氨基苷类、喹诺酮类)l常规的青霉素类、三代头孢菌素、常规的青霉素类、三代头孢菌素、-内酰胺酶抑制剂和内酰胺酶抑制剂和内酰胺抗生素合剂往往对该类细菌无效内酰胺抗生素合剂往往对该类细菌无效l正在研究中的特异性正在研究中的特异性AmpC酶抑制剂如酶抑制剂如BRL42175、Ro47-8284、Ro48-1256和和Ro48-1220等虽然体外效果不等虽然体外效果不错,但距临床应用还有一定时间。错,但距临床应用还有一定时间。产产AmpCAmpC酶菌株感染的抗生素选择酶菌株感染的抗生素选择指所有能明显水解亚胺培南或美罗培南等碳青指所有能明显水解亚胺培南或美罗培南等碳青霉烯
14、类抗生素的一类霉烯类抗生素的一类内酰胺酶内酰胺酶分别属于分别属于Ambler分子分类中的分子分类中的A类、类、B类、类、D类类酶酶。碳青霉烯酶碳青霉烯酶 天然来源碳青霉烯酶天然来源碳青霉烯酶 嗜麦芽寡养单胞菌的嗜麦芽寡养单胞菌的L1酶酶 获得性碳青霉烯酶(获得性碳青霉烯酶(Ambler分子分类)分子分类)B类酶(金属酶):类酶(金属酶):IMP、VIM类及类及SPM-1 A类酶:类酶:NMC-A、KPC-1、GES-2等等 D类酶:类酶:OXA-23至至OXA-27、40、48、54碳青霉烯酶按其来源可分为碳青霉烯酶按其来源可分为v氨基糖苷类钝化酶分为:氨基糖苷类钝化酶分为:磷酸转移酶(磷酸转
15、移酶(APH)乙酰转移酶(乙酰转移酶(AAC)核苷转移酶(核苷转移酶(ANT)v氨基糖苷类钝化酶作用机制:氨基糖苷类钝化酶作用机制:三者分别使抗生素的羟基磷酸化、氨基乙酰化和羟三者分别使抗生素的羟基磷酸化、氨基乙酰化和羟基核苷化,使之不能再与细菌核糖体结合。基核苷化,使之不能再与细菌核糖体结合。氨基糖苷类耐药氨基糖苷类耐药三、靶位改变药 物 耐 药 机 理-内酰胺类 大环内酯和林可霉素类 喹诺酮类 氨基糖苷类 碘胺类 TMP PBPs 亲和力下降或产生 PBP2a 核糖体 50S 亚基的 23S RNA 片段受影响 DNA 旋转酶 A 亚单位改变 核糖体 30S 亚基改变 生成新的二氢叶酸合成
16、酶 生成新的二氢叶酸还原酶 主要抗菌药物作用靶位主要抗菌药物作用靶位 -内酰胺类内酰胺类 青霉素结合蛋白(青霉素结合蛋白(PBP)氨基糖苷类氨基糖苷类 核糖体核糖体30S亚基亚基 大环内酯类大环内酯类 核糖体核糖体50S亚基亚基 氟喹诺酮类氟喹诺酮类 DNA旋转酶(拓扑异构酶旋转酶(拓扑异构酶 )、拓扑异构酶)、拓扑异构酶 糖肽类糖肽类 D-丙氨酰丙氨酰D-丙氨酸丙氨酸 四环素类四环素类 核糖体核糖体50S亚基亚基 氟喹喏酮的耐药机理v糖肽类抗生素包括万古霉素、替考拉宁等,是糖肽类抗生素包括万古霉素、替考拉宁等,是高分子量的疏水性化合物。高分子量的疏水性化合物。v主要耐药机制:主要耐药机制:V
17、RE VRE的细胞壁肽糖前体末端的的细胞壁肽糖前体末端的D-D-丙氨酰丙氨酰-D-D-丙氨丙氨酸酸发生了改变,万古霉素不能与之相结合,因发生了改变,万古霉素不能与之相结合,因此不能抑制此不能抑制VREVRE的细胞壁合成。的细胞壁合成。耐万古霉素的肠球菌(耐万古霉素的肠球菌(VRE)大环内酯类的耐药机制 核糖体靶位点的改变核糖体靶位点的改变:erm 编码,高耐编码,高耐;法法国、西班牙、中国国、西班牙、中国 主动外排泵主动外排泵:mef 编码,低耐编码,低耐,加拿大、,加拿大、美国、美国、修饰酶修饰酶四、主动外运四、主动外运 有些抗菌药物(常见的如四环素类及有些抗菌药物(常见的如四环素类及喹诺酮
18、类)能诱导细菌的主动外运,抗喹诺酮类)能诱导细菌的主动外运,抗菌药物难以在细菌内积累到有效浓度,菌药物难以在细菌内积累到有效浓度,造成对抗菌药物耐药程度的普遍提高。造成对抗菌药物耐药程度的普遍提高。MICs(g/ml)for strains with indicated phenotypeAntibioticPAO1OprM1OprD1PAO1TOprM2OprD1PA1423OprM3OprD1PASE1OprM1OprD2PA1425OprM2OprD2PA1426OprM3OprD2Imipenem111161616Meropenem0.50.125440.516ER-357860.25
展开阅读全文