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相似文献
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1.
多肽类抗生素(AMPs)是目前国内应用较广泛的抗生素种类之一。该类化合物不易被生物体吸收,多数以原形形式随粪便和尿液排出体外,可能会对环境和人类健康造成严重危害。本文综述了环境中AMPs的暴露情况及检测方法,揭示了其在环境中的迁移转化、降解特性及生态效应,同时介绍了其耐药菌和抗性基因的产生和去除技术,分析了该类抗生素环境安全性研究的发展趋势,提出AMPs的环境行为和生态效应研究应从多药联合使用方面及发生机理等进一步深入,未来应开发出更有效地AMPs抗性基因去除技术。本文为全面评估AMPs的环境安全性及有效避免或降低该类抗生素耐药性及抗性基因(ARGs)的传播提供科学依据。  相似文献   

2.
抗菌肽(antimicrobial peptides, AMPs)是自然界中广泛存在的多肽物质。作为机体先天免疫的关键组成部分,具有抗细菌、真菌、肿瘤、病毒等生物学功能。因为畜牧业中抗生素的不合理使用,导致细菌耐药性以及动物产品抗生素残留的问题越来越严重。AMPs因不易产生耐药性,且无残留等优点将成为抗生素替代产品的研究热点之一。文章总结了AMPs的作用机制以及在反刍动物中的应用,并对发展遇到的问题和对策、应用前景等方面做一综述。  相似文献   

3.
为了解牛红细胞抗菌肽(AMPs) P3的类似物HJH-3的活性、稳定性及潜在的作用机制,本研究采用微量倍比稀释法测定AMPs HJH-3对试验菌株的最小抑菌浓度(MIC);同时测定该AMPs对红细胞的溶血性;采用双层琼脂扩散法检测了HJH-3的稳定性;通过荧光探针-酶标仪分析技术和电镜技术检测了HJH-3潜在的膜作用机制。结果显示,HJH-3对与感染相关的不同细菌均具有广泛的抗菌活性,其在大于5 MIC时对红细胞的溶血作用比较低;HJH-3在耐受温度、酸碱度和离子强度等方面均具有很好的稳定性;在AMPs HJH-3的作用下,大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的细胞膜可以迅速去极化;电镜观察显示,HJH-3能够穿透大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的细胞壁和细胞膜,并在其膜上形成孔洞,直接破坏了细胞的完整性,最终导致细菌的死亡。本研究证实了AMPs类似物HJH-3具有广谱的抗菌活性,其抗菌活性的发挥是通过改变正常细胞的跨膜电位和破坏细菌膜的完整性来实现的。本研究为AMPs HJH-3的开发应用奠定了实验基础。  相似文献   

4.
细菌会对抗生素产生耐药性一直是人类和畜禽健康面临的严重威胁.人们针对抗生素及耐药性之间的关系开展了广泛的研究.然而,通过调整抗生素使用来降低耐药性水平的尝试,其成功具有不确定性.那么抗生素使用是否是唯一(或最显著)影响菌群耐药性持久与否的选择压.任何用作筛选非抗生素耐药性的因素都被称作抗生素耐药性的共选择因素,包括相关抗生素、金属离子和添加的混合物,如消毒剂等.不了解这些共选择因素会导致对耐药性的成因估计不准确,并对降低耐药性的干预措施产生误导.在家禽生产系统中,控制耐药性的主要挑战是我们不了解家禽生产实践中如何筛选抗生素耐受性细菌.控制抗生素耐药性的手段更多依赖于非抗性因素筛选抗性细菌,而不是抗生素的实际用量.  相似文献   

5.
抗生素的滥用导致全球细菌耐药性问题愈发严重,严重威胁人类、畜禽健康及畜牧业发展,功能多样且不易导致细菌产生耐药性突变的抗菌肽(antimicrobial peptides,AMPs)逐渐发展为抗生素的潜在替代品。β-折叠是抗菌肽一个主要的二级结构分类,该类肽通常由一个或多个二硫键来维系结构的稳定,现已发现许多抗菌肽具有此类结构。相比于目前研究广泛的α-螺旋AMP,它们被认为拥有更强的抗酶解能力和更高的细胞选择性。本篇综述介绍了β-折叠抗菌肽的来源和抗细菌机理,并梳理了一些常见的分子设计方法和应用策略,以期为β-折叠抗菌肽的研发应用提供新思路。  相似文献   

6.
《中国家禽》2013,(15):40
西方大学最新研究发现了存在于细菌间的一种新的通讯手段,通过这种手段洋葱伯克霍尔德菌(B.cenocepacia)可以联合抵御抗生素的作用。研究人员称,在细菌种群间,那些对抗生素抗性较强的细菌将产生的耐药小分子与另外一些对抗生素抗性较弱的细菌分享,以使其对抗生素的耐性更强。这些小分子大都是一些经过修饰的氨基酸,它们不但可以保护那些较为敏感的洋葱伯克霍  相似文献   

7.
抗生素耐药性的现状   总被引:3,自引:0,他引:3  
本世纪50年代,动物科学家们发现,饲料中低浓度的抗生素,可明显地促进畜禽生长。在理论上,饲料中加抗生素,可以避免致病微生物侵入动物的肠胃,使动物可以将口粮中的能量和蛋白质,用于身体组织的生长,而不用于免疫系统。然而多年来的应用,使医学界对于使用亚治疗剂量的抗生素,将会产生耐药微生物表示担忧。耐药微生物会把耐抗生素作用的能力传给下一代。结果使抗生素起不到治疗疾病的作用。图夫茨大学Levy博士说:“耐抗生素的致病菌,并不比敏感性致病菌致病力强。”“需要同样数量的抗性及敏感细菌细胞才能产生疾病,但抗性细菌的结构很难破坏。”依照Levy博土的描述,耐药性背后的生化过程是多变的。一些细菌能在抗生素进入细胞之前,产生破坏抗生素的酶或其他成分,其他细菌在抗生素发挥效应前,通过外流泵将抗生素排出细胞。也有些细菌有能力阻止抗生素的摄入。  相似文献   

8.
任金美  温赛 《饲料研究》2023,(19):164-169
抗菌肽(AMPs)是具有广泛来源和广谱抗菌活性的独特分子,可以通过多种作用机制发挥抗菌作用,包括靶向细胞壁、细胞膜、细胞内成分和生物膜。AMPs普遍存在于自然界的单细胞和多细胞生物中,被认为是可以通过正向选择而提取的有效免疫效应物。AMPs除了具有广谱抗菌活性,能够快速杀灭微生物外,还能够中和内毒素,不受传统抗生素耐药机制和细胞选择性的影响。文章主要从抗菌肽的生物活性、作用机制及在水产中的应用进行阐述,以期为抗菌肽作用机制的研究及在水产中的应用提供参考。  相似文献   

9.
抗菌肽(AMPs)又称抗微生物肽,是自然界中广泛存在且具有生物活性的一类小分子多肽。作为生物体天然免疫系统的重要组成部分,抗菌肽具有广谱抗细菌、抗真菌、抗病毒、抗寄生虫及抗肿瘤细胞等生物活性,并具有独特的抗菌机制、不易使病原生物产生耐药性等特点,可代替抗生素饲料添加剂用于饲养动物病原性疾病的防控。近年来,抗菌肽已在蝎类动物中得到广泛报道,但其应用前景有待深入研究。本文综述了国内外蝎毒素抗菌肽的研究现状、生物活性及其作用机理等,并展望了其在动物养殖中的应用前景。  相似文献   

10.
随着饲用抗生素的禁用,抗生素替代物的研发已迫在眉睫。抗菌肽(AMPs)凭借其广谱抗菌活性、改善肠道形态与调节免疫等功能被视为强有力的抗生素替代物。本文旨在量化评估AMPs对仔猪生长性能、腹泻率和血液免疫指标的影响,并探究AMPs较优添加量。从PubMed、Web of Science和CNKI数据库中共搜集到31篇符合要求的文献,进行回归分析、敏感性分析、合并分析与剂量效应分析。相比于基础饲粮,饲粮添加AMPs可以显著提高仔猪的平均日增重[加权平均差(95%置信区间):27.863 g/d(21.623,34.103)]和平均日采食量[加权平均差(95%置信区间):15.321 g/d(7.307,23.334)],降低料重比[加权平均差(95%置信区间):-0.100(-0.119,-0.081)],提高血清免疫球蛋白G(IgG)水平[标准平均差(95%置信区间):1.060(0.424, 1.696)]并降低腹泻率[加权平均差(95%置信区间):-5.903%(-6.515,-5.290)],但对血清免疫球蛋白A(IgA)和免疫球蛋白M(IgM)水平无显著影响。剂量效应分析表明,AMPs的较优添加量为0.075%或0.3%,这可能与AMPs的纯度有关。综上,AMPs可以提高仔猪的生长性能和免疫功能并降低腹泻率,是一种潜在的饲用抗生素替代物。  相似文献   

11.
Antimicrobial peptides (AMPs) are ubiquitous, gene-encoded natural antibiotics that have gained recent attention in the search for new antimicrobials to combat infectious disease. In multicellular organisms, AMPs, such as defensins and cathelicidins, provide a coordinated protective response against infection and are a principal component of innate immunity in vertebrates. In unicellular organisms, AMPs, such as bacteriocins, function to suppress competitor species. Because many AMPs kill bacteria by disruption of membrane integrity and are thus thought to be less likely to induce resistance, AMPs are being extensively evaluated as novel antimicrobial drugs. This review summarizes and discusses the antibiotic properties of AMPs highlighting their potential as alternatives to conventional antibiotics.  相似文献   

12.
Antimicrobial peptides (AMPs) are small, endogenous, polycationic molecules that constitute a ubiquitous and significant component of innate immunity. These natural antibiotics have broad microbicidal activity against various bacteria, fungi, and enveloped viruses. Because most AMPs kill bacteria by physical disruption of cell membranes, which may prevent microorganisms from developing resistance against these agents, they are being explored as possible alternatives to conventional antibiotics. Pigs, like many other mammals, produce an impressive array of AMPs, which are synthesized predominantly by host leukocytic phagocytes or mucosal epithelial cells. Currently, more than a dozen distinct porcine AMPs have been identified and a majority belongs to the cathelicidin family. This review briefly summarizes recent advances in porcine AMP research with an emphasis on the diverse biological functions of each peptide. Mechanisms of action of these AMPs and their role in the resistance to infections are considered. Finally, the current status of pharmaceutical and agricultural uses of AMPs as well as future prospects for their application in the food animal industry is discussed.  相似文献   

13.
靶向抗菌肽的设计策略与应用   总被引:3,自引:3,他引:0  
抗生素问世以来挽救了无数生命,然而近年来抗生素的滥用越来越严重,从而导致多重耐药菌的出现以及机体正常微生物群落的生态失衡等问题,迫使人们开始寻找有效的抗生素替代物。抗菌肽广泛存在于动植物体中,具有抗菌、抗肿瘤、抗病毒及免疫调节等生物学活性,且不易诱发细菌耐药性,在临床和畜牧生产中表现出极好的应用前景。为避免细菌耐药性和微生态紊乱等问题的产生,具有靶向功能的抗菌肽受到科研工作者的青睐,逐渐成为研究的热点,并有望成为抗生素替代物之一。本文对近年来靶向抗菌肽的设计思路及其在临床和畜牧生产中的应用前景进行概述,以期为将来靶向抗菌肽的开发提供新的思路。  相似文献   

14.
抗菌肽是生物体在抵抗外来微生物入侵时产生的一类防御性小肽,在自然界分布广泛,是机体先天免疫系统的重要组成部分。与传统的抗生素相比,抗菌肽分子质量小、水溶性好、热稳定性好、抗菌机理独特、具有广谱的抗细菌、抗病毒、抗真菌、抗肿瘤等活性,且不易诱发细菌产生耐药性等特点。随着细菌耐药问题不断出现及新型抗菌肽的陆续发现,抗菌肽的抗菌活性、溶血性及细胞毒性的机制已成为研究的热点。笔者主要对抗菌肽的分子改造及活性机制的最近研究进展进行阐述,以期为抗菌肽的分子设计改造和应用提供科学的参考依据。  相似文献   

15.
With the widespread ban on the use of antibiotics in swine feed, alternative measures need to be sought to maintain swine health and performance. Antimicrobial peptides (AMPs) are part of the nonspecific defense system and are natural antibiotics produced by plants, insects, mammalians, and micro-organisms as well as by chemical synthesis. Due to their broad microbicidal activity against various fungi, bacteria and enveloped viruses, AMPs are a potential alternative to conventional antibiotics for use in swine production. This review focuses on the structure and mechanism of action of AMPs, as well as their effects on performance, immune function and intestinal health in pigs. The aim is to provide support for the application of AMPs as feed additives replacing antibiotics in swine nutrition.  相似文献   

16.
With the widespread ban on the use of antibiotics in swine feed,alternative measures need to be sought to maintain swine health and performance.Antimicrobial peptides(AMPs) are part of the nonspecific defense system and are natural antibiotics produced by plants,insects,mammalians,and micro-organisms as well as by chemical synthesis.Due to their broad microbicidal activity against various fungi,bacteria and enveloped viruses,AMPs are a potential alternative to conventional antibiotics for use in swine production.This review focuses on the structure and mechanism of action of AMPs,as well as their effects on performance,immune function and intestinal health in pigs.The aim is to provide support for the application of AMPs as feed additives replacing antibiotics in swine nutrition.  相似文献   

17.
抗菌肽的研究进展及应用前景   总被引:8,自引:1,他引:7  
天然抗菌肽是广泛分布在细菌、病毒以及动植物等各种生物体内的一大类具有抑制和/或杀灭病原微生物活性的多肽或小分子蛋白质的总称。由于其具有分子质量小、对热稳定和抗菌谱广等特点,以及不同于抗生素的全新的抗菌机制,在近20多年里,抗菌肽的开发和应用已成为研究的热点,在动植物转基因工程及药物开发领域具有广阔的应用前景。文章就抗菌肽的来源与分布、结构与分类、作用机理,抗菌肽的分子生物学和基因表达调控以及抗菌肽在畜牧兽医领域的应用前景加以论述。  相似文献   

18.
抗菌肽(AMP)因其具有理化性质稳定、抗菌谱广、耐高温以及不易使靶菌株产生耐药性等特点,作为一种新型的抗菌剂被提出,有望成为饲料抗生素的理想替代品,具有广阔的应用前景。但是随着对AMP的深入研究,发现部分细菌能对AMP产生耐药性。目前,还没有对AMP对革兰氏阳性(G~+)菌芽孢的抗性机制进行深入的研究。AMP对G~+菌的抑菌机制还知之甚少。在本文中,我们对AMP对G~+菌的作用靶点、抑菌机制以及G~+菌对AMP产生的耐药性等方面进行了综述。  相似文献   

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