细菌耐药机制及抗菌药物的合理应用课件.ppt
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1、细菌耐药机制及抗菌药物的合理应用第1页,此课件共83页哦目录细菌耐药概况点击添加标题第2页,此课件共83页哦“抗菌治疗的附加损害”“附加损害附加损害”一词指的是抗菌治疗引起的生态学不良反应:选择出耐药菌株选择出耐药菌株 筛选出致病性增加的菌株筛选出致病性增加的菌株 出现不希望的发展出现不希望的发展:如耐药菌的定殖或感染如耐药菌的定殖或感染Paterson DL et al Clin Infect Dis 2004;38(Suppl 4):S341S345.第3页,此课件共83页哦n“由于附加损害由于附加损害三代头孢菌素和喹诺酮类都不适合作为医院感染的经验首选三代头孢菌素和喹诺酮类都不适合作为医
2、院感染的经验首选”Dr.David L Paterson CID 2004:38(Suppl 4)S341n“尽管尽管头孢他啶头孢他啶和和头孢噻肟的头孢噻肟的使用量降低了,万古霉素耐药肠球菌(使用量降低了,万古霉素耐药肠球菌(VRE)感染率仍然增加,)感染率仍然增加,这可能是由于头孢吡肟使用增加所致这可能是由于头孢吡肟使用增加所致”Kerry M.Empey,Pharmacotherapy 22(1):81-87,2002 n“在不同的研究中,亚安培南的使用被确定在当地是导致对碳氢霉烯耐药和在不同的研究中,亚安培南的使用被确定在当地是导致对碳氢霉烯耐药和beta内酰胺耐药的内酰胺耐药的铜绿假铜
3、绿假单胞菌主要相关因素单胞菌主要相关因素”Dr.Lepper et al,AAC,Sept.2002,p.29202925 “Collateral damage”是指使用抗生素后出现的是指使用抗生素后出现的“生态学生态学”副反应,即:由于抗生副反应,即:由于抗生素的使用选择出耐药细菌,继而发展成多重耐药菌的定植和临床感染素的使用选择出耐药细菌,继而发展成多重耐药菌的定植和临床感染.酶抑制剂复合制酶抑制剂复合制剂剂,氨基糖苷和大环内脂类氨基糖苷和大环内脂类有较低的附加损害有较低的附加损害”Dr.David L Paterson,“Collateral Damage”from Antibiotic
4、 Therapy CID 2004:38(Suppl 4)S341第4页,此课件共83页哦对抗生素耐药菌的选择作用 使用头孢菌素和喹诺酮导致的使用头孢菌素和喹诺酮导致的“附加损害附加损害”药物种类药物种类 选择的病原体选择的病原体第三代头孢菌素第三代头孢菌素 耐万古霉素的肠球菌耐万古霉素的肠球菌(VRE)产超广谱产超广谱-内酰胺酶的克雷伯菌内酰胺酶的克雷伯菌 耐耐-内酰胺类的不动杆菌内酰胺类的不动杆菌 艰难梭状芽孢杆菌艰难梭状芽孢杆菌喹诺酮类喹诺酮类 耐甲氧西林的金黄色葡萄球菌(耐甲氧西林的金黄色葡萄球菌(MRSA)耐喹诺酮的革兰阴性杆菌,耐喹诺酮的革兰阴性杆菌,耐碳青霉烯的非发酵菌,包括铜绿
5、假单耐碳青霉烯的非发酵菌,包括铜绿假单 引自 Paterson DL Clin Infect Dis 2004;38(Suppl 4):S341S345.第5页,此课件共83页哦耐药是选择出来的!敏感菌落中存在敏感菌落中存在着自发的突变菌着自发的突变菌株株药物治疗药物治疗Sanders CC,Sanders WE.J Infect Dis 1986;154:792-800给予抗菌治疗后给予抗菌治疗后,因为敏感菌株,因为敏感菌株的相继死亡,突的相继死亡,突变菌株被选择出变菌株被选择出来来在治疗过程中在治疗过程中耐药成为临床耐药成为临床表现表现耐药的克隆耐药的克隆在过去曾是在过去曾是敏感的菌落敏感
6、的菌落中生长中生长第6页,此课件共83页哦什么是抗菌素耐药性?抗菌素耐药性(抗菌素耐药性(AMR)系指微生物对原本有效的系指微生物对原本有效的抗菌药物产生耐性。耐药生物(包括细菌、病毒抗菌药物产生耐性。耐药生物(包括细菌、病毒和某些寄生虫)能够承受住抗生素、抗病毒药和和某些寄生虫)能够承受住抗生素、抗病毒药和抗疟药等抗菌药物的攻击,这样一来标准的治疗抗疟药等抗菌药物的攻击,这样一来标准的治疗就失去了效果,感染持续存在并可传染他人。就失去了效果,感染持续存在并可传染他人。抗抗菌素耐药性是由使用抗菌素药物,特别是对抗菌菌素耐药性是由使用抗菌素药物,特别是对抗菌素药物的不当使用造成的,当微生物发生突
7、变或素药物的不当使用造成的,当微生物发生突变或获得耐药基因时,就产生了耐药性。获得耐药基因时,就产生了耐药性。第7页,此课件共83页哦G+球菌球菌金黄色葡萄球菌金黄色葡萄球菌 MRSA (耐甲氧西林金黄色葡萄球菌)(耐甲氧西林金黄色葡萄球菌)MRSE (耐甲氧西林表皮葡萄球菌耐甲氧西林表皮葡萄球菌)MRCNS(耐甲氧西林凝固酶阴性葡萄球菌)(耐甲氧西林凝固酶阴性葡萄球菌)GISA株株(VISA)(万古霉素中度敏感的金葡菌万古霉素中度敏感的金葡菌)GRSP株株(VRSA)(完全耐万古霉素的金黄色葡萄球菌)完全耐万古霉素的金黄色葡萄球菌)目目前国内尚未发现前国内尚未发现VRSA或或VISA肺炎链球
8、菌肺炎链球菌 PRSP (青霉素耐药肺炎链球菌)(青霉素耐药肺炎链球菌)肠球菌肠球菌 VRE (耐万古霉素肠球菌(耐万古霉素肠球菌)前言全球细菌耐药面临的难题(一)全球细菌耐药面临的难题(一)第8页,此课件共83页哦第9页,此课件共83页哦 细菌耐药现状细菌耐药现状特点:特点:1.耐药性形成越来越快耐药性形成越来越快 2.细菌耐药谱越来越广细菌耐药谱越来越广 3.细菌耐药性传播速度越来越快细菌耐药性传播速度越来越快 4.耐药强度越来越高耐药强度越来越高第10页,此课件共83页哦细菌耐药的危害Cosgrove,et al.Clinical Infectious Diseases 2006;42:
9、S829结果结果耐药菌感染耐药菌感染(33例例)敏感菌感染(敏感菌感染(66例)例)RR(95%CI)P 值值 病死率(病死率(%)159-住院时间住院时间(天天)1171.73(1.14-2.65)0.01矫正住院时间矫正住院时间(天)(天)1171.23(0.81-1.87)0.34医疗费用医疗费用($)66590222311.710.04产与不产产与不产ESBL大肠埃希菌和肺炎克雷伯菌感染的后果比较大肠埃希菌和肺炎克雷伯菌感染的后果比较第11页,此课件共83页哦细菌耐药的危害细菌耐药的危害项目项目 耐药组耐药组 对照组对照组感染结局:感染结局:%治愈治愈33.345.4 恶化恶化9.1
10、4.0病死率病死率%11.7 5.4抗生素使用种数抗生素使用种数 3.4/3 2.2/2抗生素药费合计抗生素药费合计(元元)均数均数/中位数中位数5485.87143.3/2820.51849.03278.9/802.5总费用合计(元)总费用合计(元)均数均数/中位数中位数74511.7121406.8/29052.519852.938268.4/7445.5住院时间(天)住院时间(天)33.939.2/21.018.123.7/12.0感染治疗时间(天)感染治疗时间(天)22.121.1/15.011.912.5/9.0肖永红 等,抗生素类药物滥用公共问题研究,2008第12页,此课件共83
11、页哦细菌耐药概念 多重耐药多重耐药(multiple drug resistance,MDR):指细菌同时对三种以指细菌同时对三种以上结构不同(作用机制不同)抗菌药物耐药,如头孢菌素、喹诺酮类上结构不同(作用机制不同)抗菌药物耐药,如头孢菌素、喹诺酮类、氨基糖苷类;、氨基糖苷类;泛耐药泛耐药(pan-drug resistance,PDR):细菌对本身敏感的所有药细菌对本身敏感的所有药物耐药;物耐药;超级细菌超级细菌(superbug):并非科学概念,一般指并非科学概念,一般指PDR与部分与部分MDR,没有确切定义,以下细菌属于此列:没有确切定义,以下细菌属于此列:MRSA/VRSA;VRE;
12、MDR-PA,PDR-AB;ESBL(+)+AmpC(+)肠杆菌肠杆菌 产碳青霉烯酶肠杆菌(包括产产碳青霉烯酶肠杆菌(包括产NDM-1细细菌)第13页,此课件共83页哦什么是感染性疾病?什么是感染性疾病?传染病传染病 属于感染性疾病的特殊类型属于感染性疾病的特殊类型,可以通过各种方式,如接触、消化道可以通过各种方式,如接触、消化道、呼吸道、昆虫叮咬等在正常人体间传播、呼吸道、昆虫叮咬等在正常人体间传播 由各种病原体包括病毒、细菌、支原体、衣原体由各种病原体包括病毒、细菌、支原体、衣原体、螺旋体、寄生虫等引起的疾病。、螺旋体、寄生虫等引起的疾病。第14页,此课件共83页哦目录细菌耐药机制点击添加
13、标题第15页,此课件共83页哦细菌获得耐药性的条件 存在耐药机制(天然、获得)存在耐药机制(天然、获得)抗菌药物的选择作用抗菌药物的选择作用 耐药突变株的播散耐药突变株的播散第16页,此课件共83页哦细菌耐药的基因机制根据遗传特性,将细菌耐药性分为两类根据遗传特性,将细菌耐药性分为两类 1.固有性耐药固有性耐药:来源于该细菌本身染色体:来源于该细菌本身染色体上的耐药基因上的耐药基因,代代相传代代相传,具有典型的种属具有典型的种属特异性。特异性。2.获得性耐药获得性耐药:由于细菌在生长繁殖过程:由于细菌在生长繁殖过程中,其中,其DNA发生改变而使其形成或获得发生改变而使其形成或获得了耐药性表型了
14、耐药性表型第17页,此课件共83页哦获得性耐药产生类型获得性耐药产生类型1.染色体介导的耐药性染色体介导的耐药性2.质粒介导的耐药性质粒介导的耐药性第18页,此课件共83页哦细菌药物作用受体或靶位的改变细菌药物作用受体或靶位的改变F PBPsPBPs变异而致耐药变异而致耐药 葡萄球菌、肺炎链球菌、铜绿假单胞菌对葡萄球菌、肺炎链球菌、铜绿假单胞菌对-内酰内酰 胺类等胺类等F DNADNA旋转酶改变而致耐药旋转酶改变而致耐药 肠球菌对万古霉素、大肠埃希菌对喹诺酮类等肠球菌对万古霉素、大肠埃希菌对喹诺酮类等 F RNARNA聚合酶改变而致耐药聚合酶改变而致耐药 结核分枝杆菌对利福平、葡萄球菌属对结核
15、分枝杆菌对利福平、葡萄球菌属对大环内酯类等大环内酯类等第19页,此课件共83页哦 F 产产内酰胺酶而致耐药内酰胺酶而致耐药 肺炎克雷伯杆菌、大肠埃希菌对头孢他啶、氨曲南等肺炎克雷伯杆菌、大肠埃希菌对头孢他啶、氨曲南等F 氨基糖苷类钝化酶氨基糖苷类钝化酶 乙酰转移酶、磷酸转移酶、核苷转移酶乙酰转移酶、磷酸转移酶、核苷转移酶F 氯霉素乙酰转移酶氯霉素乙酰转移酶 葡萄球菌、肺炎链球菌对氯霉素等葡萄球菌、肺炎链球菌对氯霉素等F 红霉素酯化酶等红霉素酯化酶等 肠杆菌属对红霉素、林可霉素、链氧菌素等肠杆菌属对红霉素、林可霉素、链氧菌素等细菌产生抗菌药物灭活酶或钝化酶细菌产生抗菌药物灭活酶或钝化酶第20页,
16、此课件共83页哦细菌细胞膜渗透性改变细菌细胞膜渗透性改变 格兰阴性菌细胞壁的外膜上有脂多糖,孔蛋白等通透格兰阴性菌细胞壁的外膜上有脂多糖,孔蛋白等通透性低,是一种有效的屏障,不仅使细菌不易受到机体杀菌性低,是一种有效的屏障,不仅使细菌不易受到机体杀菌物质的作用,还可阻止某些抗菌药的进入,是细菌耐药的物质的作用,还可阻止某些抗菌药的进入,是细菌耐药的机制之一,这种耐药是非特异性的,主要见于阴性细菌;机制之一,这种耐药是非特异性的,主要见于阴性细菌;铜绿假单胞菌铜绿假单胞菌外膜孔蛋白外膜孔蛋白OprD2OprD2为亚胺培南特异性通为亚胺培南特异性通道,如该蛋白减少,细菌对亚胺培南产生耐药。道,如该
17、蛋白减少,细菌对亚胺培南产生耐药。第21页,此课件共83页哦细菌主动外排机制改变细菌主动外排机制改变使抗菌药物外排,降低细菌细胞内的药物浓度而耐药使抗菌药物外排,降低细菌细胞内的药物浓度而耐药,是导致多重耐药的重要机制,是导致多重耐药的重要机制外排系统广泛存在于革兰阳性菌(如金黄色葡萄球菌外排系统广泛存在于革兰阳性菌(如金黄色葡萄球菌)、革兰阴性菌(大肠埃希菌、铜铝假单胞菌)、真)、革兰阴性菌(大肠埃希菌、铜铝假单胞菌)、真菌中。菌中。第22页,此课件共83页哦细菌生物被膜的屛蔽机制 细菌生物被膜是指细菌粘附于固体或有机腔道细菌生物被膜是指细菌粘附于固体或有机腔道表面表面,形成微菌落形成微菌落
18、,并分泌细胞外多糖蛋白复合物并分泌细胞外多糖蛋白复合物将自身包裹其中而形成的膜状物。将自身包裹其中而形成的膜状物。当细菌以生物被膜形式存在时耐药性明显增当细菌以生物被膜形式存在时耐药性明显增强强(ro一一1000倍倍)第23页,此课件共83页哦抗生素分类及耐药机制作用机理作用机理耐药机制耐药机制-内酰胺类内酰胺类干扰细胞壁合成干扰细胞壁合成产产-内酰胺酶;内酰胺酶;PBP改变;细胞外膜改变;细胞外膜通透性的改变通透性的改变氨基糖甙类氨基糖甙类作用于菌体内核糖体,抑制蛋作用于菌体内核糖体,抑制蛋白合成,并破坏细胞膜完整性白合成,并破坏细胞膜完整性细菌产生磷酸转移酶,乙酰转移酶细菌产生磷酸转移酶,
19、乙酰转移酶,使之磷酸化,乙酰化或腺苷化而,使之磷酸化,乙酰化或腺苷化而失效失效大环内酯类大环内酯类作用与细菌核糖体,抑制蛋白作用与细菌核糖体,抑制蛋白合成合成靶位变异,降低药对核糖体的结合靶位变异,降低药对核糖体的结合力;膜通透性障碍,泵出,水解大力;膜通透性障碍,泵出,水解大环内酯环环内酯环糖肽类糖肽类药与粘肽合成中的药与粘肽合成中的D-丙氨酰丙氨酰-D-丙氨酸结合,生成复合物,阻丙氨酸结合,生成复合物,阻断断C壁粘肽合成壁粘肽合成使前式中的使前式中的D-丙氨酸变异成丙氨酸变异成D-乳酸乳酸或或D-丝氨酸,丝氨酸,喹诺酮类喹诺酮类抑制细菌抑制细菌DNA促旋酶与促旋酶与DNA拓扑拓扑异构酶异构
20、酶,是促旋酶是促旋酶A亚基中的亚基中的Ser-84或或Glu-88改变;外膜通透性降低;外排泵出改变;外膜通透性降低;外排泵出第24页,此课件共83页哦ESBLs第25页,此课件共83页哦ESBLs 是是“Extended Spectrum Beta-Lactamases”的缩写的缩写(超广谱(超广谱B-内酰胺内酰胺酶)酶)革兰阴性需氧菌产生革兰阴性需氧菌产生多为多为质粒介导质粒介导 灭活青霉素类,头孢菌素类灭活青霉素类,头孢菌素类,单环单环 B-内酰胺类内酰胺类一般可被克拉维酸,舒巴坦和三唑巴坦抑制一般可被克拉维酸,舒巴坦和三唑巴坦抑制通常不灭活碳青霉烯类和头霉素类通常不灭活碳青霉烯类和头霉
21、素类在同一菌株中可产不同型质粒酶和在同一菌株中可产不同型质粒酶和AmpC酶酶ESBLs?第26页,此课件共83页哦 ESBL基因型已经发现了150多种TEM 65SHV 38OXA 15CTX-M 23其他型10第27页,此课件共83页哦 北京:北京:CTX-M-3,11上海:上海:CTX-M-3广州:广州:CTX-M-3,11杭州:杭州:CTX-M-3,9,13,14,15,22 中国中国ESBL的主要基因型的主要基因型第28页,此课件共83页哦 易感易感ESBL阴性阴性菌的危险因素菌的危险因素*ICU*儿科儿科*血液科血液科*使用广谱抗生素,尤其是三代头孢菌素使用广谱抗生素,尤其是三代头孢
22、菌素*侵入性操作侵入性操作*长期或预防性使用抗生素史长期或预防性使用抗生素史*长期住院长期住院第29页,此课件共83页哦第30页,此课件共83页哦AmpC 酶是酶是AmpC内酰胺酶的简称。内酰胺酶的简称。是由肠杆菌科细菌或和绿脓假单胞菌的是由肠杆菌科细菌或和绿脓假单胞菌的染色体或质粒介导产生的一类染色体或质粒介导产生的一类内酰胺酶内酰胺酶 主要作用于头孢菌素主要作用于头孢菌素,故故 AmpC 酶又称作为酶又称作为头孢菌素酶头孢菌素酶 可分为可分为诱导型、结构型和质粒型诱导型、结构型和质粒型不被克拉维酸所抑制,不被克拉维酸所抑制,舒巴坦和他唑巴坦对舒巴坦和他唑巴坦对AmpCAmpC酶抑制作用较弱
23、酶抑制作用较弱分子量通常在分子量通常在32-4132-41kDkD之间,个别质粒介导的之间,个别质粒介导的AmpCAmpC酶达到酶达到42-4342-43kDkD 按功能特征分类属按功能特征分类属Bush-J-M 1Bush-J-M 1组组按分子结构分类属按分子结构分类属Ambler CAmbler C类类 第31页,此课件共83页哦AmpCAmpC酶水解以下抗生素:酶水解以下抗生素:青霉素类青霉素类 头霉素类头霉素类 1,2,31,2,3代头孢菌素类代头孢菌素类 单环类单环类 加酶抑制剂复合药(克拉维酸,舒巴坦,他唑巴加酶抑制剂复合药(克拉维酸,舒巴坦,他唑巴坦)坦)第32页,此课件共83页
24、哦AmpC酶的酶动力学特性酶的酶动力学特性对对-内酰胺类抗生素的水解能力内酰胺类抗生素的水解能力 对第一代头孢菌素具有强的水解能力对第一代头孢菌素具有强的水解能力 对青霉素类的水解能力弱于第一代头孢菌素对青霉素类的水解能力弱于第一代头孢菌素 对氧亚氨基头孢菌素、头霉素类、单环类和碳青对氧亚氨基头孢菌素、头霉素类、单环类和碳青霉烯类抗生素的水解能力非常微弱霉烯类抗生素的水解能力非常微弱 第33页,此课件共83页哦AmpC酶的酶动力学特性酶的酶动力学特性与与-内酰胺类抗生素的亲和力内酰胺类抗生素的亲和力 与窄谱头孢菌素的亲和力较低与窄谱头孢菌素的亲和力较低 对氧亚氨基头孢菌素、头霉素和单环类药物的
25、亲和力较强对氧亚氨基头孢菌素、头霉素和单环类药物的亲和力较强 在氧亚氨基头孢菌素中,头孢呋辛和头孢噻肟与在氧亚氨基头孢菌素中,头孢呋辛和头孢噻肟与AmpCAmpC酶的亲和力很强,酶的亲和力很强,头孢他啶与头孢他啶与AmpCAmpC酶的亲和力略低于二者,第四代头孢菌素与酶的亲和力略低于二者,第四代头孢菌素与AmpCAmpC酶的亲和力极低酶的亲和力极低 氯唑西林氯唑西林和和氨曲南氨曲南对对AmpCAmpC酶具有高稳定性和极高亲和力,因此体外试验中往往酶具有高稳定性和极高亲和力,因此体外试验中往往表现出良好的抑制表现出良好的抑制AmpCAmpC酶活性的能力酶活性的能力第34页,此课件共83页哦如何区
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