主要职责
中国科学院贯彻落实党中央关于科技创新的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持党中央对科技工作的集中统一领导。主要职责是:
一、开展使命导向的自然科学领域基础研究,承担国家重大基础研究、应用基础研究、前沿交叉共性技术研究和引领性颠覆性技术研究任务,打造原始创新策源地。 更多+
院况简介
中国科学院是国家科学技术界最高学术机构、国家科学技术思想库,自然科学基础研究与高技术综合研究的国家战略科技力量。
1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。建院70余年来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全作出了不可替代的重要贡献。 更多+
院领导集体
科技奖励
科技期刊
科技专项
科研进展/ 更多
工作动态/ 更多
工作动态/ 更多
中国科学院学部
中国科学院院部
语音播报
华南农业大学兽医学院教授刘雅红团队通过持续监测,从动物及养殖环境中发现了可以导致替加环素失活的降解酶Tet(X4)。研究发现,一旦细菌有编码降解酶的基因,就能获得降解所有四环素类抗生素的能力。6月24日,相关成果在线发表于《自然—微生物学》。
替加环素是美国辉瑞公司开发的第三代四环素类药物。近年来,面对碳青霉烯类药物和黏菌素耐药性的暴发,替加环素被视为人类面临多重耐药细菌感染的“最后一道防线”。
2017年,刘雅红团队从猪粪中分离出一株耐替加环素的大肠杆菌,并证实其携带一个潜在的可移动四环素降解酶——Tet(X4)。克隆表达表明,Tet(X4)能够介导对所有四环素类药物的高水平耐药。
他们进一步研究发现,该Tet(X4)基因位于泛宿主范围的IncQ1型质粒,后者能携带Tet(X4)基因高效地转移到实验室保存菌株甚至产碳青霉烯酶的各种临床耐药菌株中,并已在广东、广西、福建、江西和江苏等地区局部流行。临床菌中的质粒可以协助携带Tet(X4)的IncQ1型质粒再次快速转移,这进一步增加了该耐药基因的传播风险并给临床治疗带来巨大挑战。
细菌耐药性问题已成为一个世界性的难题,该降解酶的发现可能促使世界各国对四环素类抗生素使用政策做出调整,也将在一定程度上影响四环素类抗生素的研发方向和市场前景。
扫一扫在手机打开当前页
© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1
京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002
地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864
电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)








