우리가 의약품으로 섭취하는 항생제의 약 70%는 자연환경에서 발생합니다. 그리고 그것은 아니다
팀의 이전 연구University of Exeter와 AstraZeneca는 하수도 및 기타 폐수 시스템으로 들어가기 위해 항생제 농도에 대한 안전한 임계 값을 설정해야 할 필요성을 분명히 보여주었습니다.
새로운 연구에서 과학자 팀은문제를 해결하는 방법. 그들은 항생제 내성을 증가시킬 항생제의 최소 농도를 예측하는 빠르고 경제적 인 방법을 개발했습니다. 이 방법은 항생제 내성 증가에 미치는 영향을 최소화하기 위해 어떤 수준의 항생제를 폐수로 안전하게 배출 할 수 있는지 계산합니다. 또한 화학 물질과 항생제 조합의 효과를 평가하는 데 사용할 수 있습니다.
전 세계적으로 인정받는 항생제 내성건강 조직은 우리 시대의 가장 큰 건강 위협 중 하나입니다. 2050 년까지 매년 최대 1,000 만 명이 작동하지 않는 항생제와 일반적인 질병 치료에 사용되는 기타 항균제로 사망 할 수 있습니다. 예를 들어, 호흡기 감염, 성병 및 요로 감염. 저항의 위협은 또한 수술 후 감염에 걸릴 위험을 증가시킬 수 있습니다.
방법 자체는 이와 같이 작동합니다.박테리아는 폐수에서 제거 된 다음 다양한 농도의 항생제에 노출됩니다. 박테리아가 이러한 조건에서 활발하게 성장하고 분열하면 가장 낮은 농도의 항생제가 검출되어 유기체의 성장을 감소시킵니다. 데이터는 항생제가 전혀없는 것과 비교됩니다. 따라서 과학자들은 어떤 항생제와 어떤 농도가 안전한지, 그리고 어느 것이 내성의 출현으로 이어질지 이해합니다.
과학자들은 새로운 방법이 더 적은 자원, 특수 장비 및 조작을 사용한다고 설명합니다.
연구팀은 방법을 테스트했습니다.이러한보다 정교하고 이전에 발표 된 실험 방법을 사용하여 단일 방법을 사용하여 가장 낮은 항생제 농도에 사용할 수있는 가장 큰 실험 데이터 세트를 생성했습니다. 저항성 발달에 기여하는 것은 바로 그 약물입니다.
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