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Subspeciality笔记
,卷:3(1)DOI: 10.37532/tsmy.2021.3(1).113

克服公共卫生领域抗微生物药物耐药性威胁的挑战和机遇

*通信:
Srinitha Battula,印度维萨卡帕特南维斯瓦纳达制药科学研究所药剂学系;电子邮件: (电子邮件保护)

收到:2021年8月4日;接受:2021年8月18日;发表:2021年8月28日

引用:克服威胁的挑战和机遇抗菌素耐药性公共卫生部门微生物学杂志3(1):121。

摘要

抗菌素阻塞是全球普通健康专家的一大担忧。无论如何,在像印度这样的非工业国家,正在进行的临床和一些基于当地的信息显示抗微生物药物的重量在增加。根据每个国家目前的医疗服务环境,对抗菌素使用、抗菌素阻塞的决定因素和改进、地域多样性和介入程序进行探索是一项重大考验。

简介

抗菌素耐药性是一种重要的普遍医疗状况,特别是在农业国家,相对简单的可获得性和较高的处方利用率导致抗感染药物不适当使用的频率不平衡地增加,与发达国家相比,阻碍程度更明显[1]。在印度,不可抗拒的疾病麻烦是地球上最严重的,最新的报告显示,抗菌药物专家对这些疾病的不当和荒谬的使用,这促使抗菌药物阻塞[2]的开发扩大。此外,它表明,印度的福利领域经历了公共资金的净不足,这将为药物障碍的发展带来巨大的条件[3]。抗微生物药物耐药性会给当地控制疾病带来麻烦,也会给医疗管理部门带来不便。

有四个基本的亚原子系统微生物可能会对抗抗毒素的影响;目标部位的调整,抗感染的改变或消失,通过外排载体的抗感染外排,以及通过膜孔性降低而降低的抗感染收敛[4]。这些对立体系可以在一个细菌细胞中以各种混合物的形式一起使用,这可能会使不可否认的保护免受多种抗微生物混合物的影响。几微生物对特定种类的抗毒素具有天生的苛刻(特性梗阻),可以通过正常使用上述任何一种仪器而没有虚假的抗菌选择压力因子,缺乏抗微生物目标(乳酸菌中的万古霉素对标)或缺乏对药物驱动重要的代谢途径或催化剂(旺盛的微生物中的甲硝唑梗阻)[6]。

抗微生物药物耐药性的关键成分

抗菌素耐药性(AMR)是一个全球性的福祉和发展威胁。这需要关键的多部门活动来实现可持续发展目标。

世卫组织已宣布抗生素耐药性是全球十大最佳普遍幸福感之一危险面对人类。滥用和滥用抗微生物药物是改善药物安全微生物的主要驱动因素。缺乏清洁水和消毒,疾病预测和控制不足,促进了微生物的传播,其中一些微生物可能无法抵御抗菌治疗。AMR的费用经济是至关重要的。尽管有及格和残疾,长期的疾病带来了更长的诊所停留时间,需要更昂贵的药物和经济困难的影响。

如果没有可行的抗微生物药物,目前在治疗污染方面的药物成果,包括在重大医疗程序和疾病化疗期间,将面临更大的危险。

抗菌素耐药性是全球关注的问题

安全用药的兴起和普及微生物它们获得了新的对抗系统,导致抗菌素阻塞,不断损害我们处理正常污染的能力。尤其令人不安的是,多重和容器安全微生物(或称为“超级细菌”)在全球迅速传播,它们导致的疾病无法用抗感染药物等现有抗菌药物治疗。新的抗微生物药物的临床渠道是干涸的。2019年,世卫组织在临床改进中区分了32种抗微生物药物,涉及世卫组织所需微生物清单,其中只有6种被授权为创造性药物。此外,不允许获得高质量抗微生物药物仍然是一个重大问题。抗毒素缺乏正在影响各国在各个程度上的进步,特别是在医疗保健框架方面。随着药物阻塞在世界范围内蔓延,抗感染药物逐渐不足,导致疾病更难治疗和通过。迫切需要新的抗菌药——例如,治疗世卫组织需要微生物清单中确认的碳青霉烯类安全的革兰氏阴性细菌污染。尽管如此,如果个人不改变现在使用抗微生物药物的方式,这些新的抗微生物药物将经历与现有抗微生物药物类似的命运,变得不足。

AMR向公众的费用经济体他们的福利框架是巨大的,因为它通过延迟诊所住院和对更昂贵和升级的护理的需求,影响了患者或其监护人的效率。如果没有强有力的工具来预测和令人满意地治疗药物安全疾病,如果没有进一步发展现有和新的有质量保证的抗微生物药物的准入,治疗不足或将污染传递给他人的人数将增加。手术,如医疗程序,包括剖宫产或髋关节置换术,恶性化疗和器官移植,将会变得更加危险。

参考文献

  1. 1.国际扶轮阿明诺夫。一个简短的历史抗毒素期:学习的练习和对即将到来的挑战。前沿微生物,2010;1:134。
  2. 2.世界健康组织。抗菌素阻塞的避免和遏制。2012年3月18日。
  3. 3.王志刚,王志强,王志强,等。garp -印度工作会议。证明在印度使用抗毒素来限制抗微生物阻塞。2011年印度医学报告;134:281 - 94。
  4. 4.消耗CJ, Daigle D, Liu B. β -内酰胺酶抑制剂。VenatoRx Pharmaceuticals, Inc,美国2016。
  5. 5.无氧微生物和兼性微生物的氨基糖苷对抗性机制。《抗菌化学杂志》1981;8:1-8。
  6. 6.尼克尔森FA,史密斯SR,阿洛维BJ。一个股票重金属对英格兰和威尔士农村土壤的贡献。绝对环境科学,2003;311: 205 - 219。
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