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	<title>多重耐藥細菌 &#8211; 科技島-掌握科技新聞、科技職場最新資訊</title>
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		<title>針對抗藥細菌的新抗生素：Sphaerimicins球黴素</title>
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		<pubDate>Wed, 21 Dec 2022 08:45:39 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="627" src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/99177254_fb-link.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="99177254 fb link" decoding="async" srcset="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/99177254_fb-link.jpg 1200w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/99177254_fb-link-300x157.jpg 300w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/99177254_fb-link-1024x535.jpg 1024w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/99177254_fb-link-768x401.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" title="針對抗藥細菌的新抗生素：Sphaerimicins球黴素 4"></p>
<p>編譯／高晟鈞 抗生素的發明讓人類在與細菌的對抗中取得空前的勝利；然而，隨著抗生素的不當使用，細菌對抗生素產生各 &#8230;<content><!-- wp:paragraph --></p>
<p>編譯／高晟鈞</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>抗生素的發明讓人類在與細菌的對抗中取得空前的勝利；然而，隨著抗生素的不當使用，細菌對抗生素產生各種抗藥性，甚至有超級細菌的出現。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>其中有一群被列為高度警戒的細菌，這些細菌分別是--腸球菌(Enterococcus faecium)、金黃色葡萄球菌(Staphylococcus aureus) 、克雷伯氏肺炎菌(Klebsiella pneumoniae)、鮑氏不動桿菌(Acinetobacter baumannii)、綠膿桿菌(Pseudomonas aeruginosa)以及腸桿菌屬(Enterobacter species)，取其第一個單字縮寫為ESKAPE，意指其可成功逃脫抗生素治療，在國外早有文獻報導與研究。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>北海道大學市川聰教授領導的團隊最近在<em>Nature Communication</em>s上，詳細介紹了一種高效抗菌化合物的開發，該化合物可有效對抗最常見的<a href="https://phys.org/tags/multidrug-resistant+bacteria/">多重耐藥細菌</a>。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>該團隊研發出一種稱為球黴素（Sphaerimicins）的抗菌化合物要素，它能阻斷細菌中MraY蛋白質的功能表達，這種蛋白質主要掌管細菌的複製。此外阻斷MraY的功能表達，並非現今市場流通的抗生素的主要功能，因此，目前細菌仍不具備相應的抗藥性。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
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<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/99177254_fb-link-1024x535.jpg" alt="" class="wp-image-31114"/><figcaption>圖/123RF</figcaption></figure>
<p><!-- /wp:image --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>該團隊透過分子建模輔助，分析了球黴素A的結構，設計和成了SPM1、2與3等衍伸藥物；其中以SPM3結構最簡單、容易製造，同時具有良好效力。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>SPM藥物對於多種耐藥細菌株都具有良好效果，像是上述提到的ESKAPE家族中的S與末尾E菌株群；還有引起結核病的結核分枝桿菌。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>市川教授總結道:「我們最重要的貢獻是建構了球黴素核心骨架，可用於更多靶向MraY的抗菌劑，並開發更多針對耐藥細菌的藥物。未來的研究方向，會更多針對優化SPM分子，並開發更多抗生素組合以針對更廣泛的細菌。」</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>資料來源:<a href="https://phys.org/news/2022-12-antibiotics-multiple-drug-resistant-bacteria.html">Phys.org</a></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
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