摘要:环境在抗菌耐药性(AMR)的出现和传播中的作用越来越被认可,引发了有关与环境AMR相关的公共卫生风险的问题。然而,对环境系统中抗性细菌之间的致病性知之甚少。现有关于AMR与毒力之间关联的研究是矛盾的,因为拟合成本和遗传共发生可能与影响相反。使用从北卡罗来纳州东部的地表水分离的大肠杆菌,我们比较了抗抗生素抗性和易感性的分离株之间的毒力基因患病率。我们还比较了有或没有商业猪操作(CHOS)的子球的分离株的患病率。先前已评估过表型AMR的分离株是通过将抗分离株与从相同的样品日期和位点的完全易感分离株匹配的分离株配对,形成了87对。通过常规PCR评估这174个分离株的七个毒力基因(BFP,FIM H,CNF -1,STA(EST A),EAST -1(AST A),EAE和HLY A)。在93.1%的分离株中发现了一个基因。不包括最终,在24.7%的分离株中检测到至少一个毒力基因。在至少一种抗生素的抗性与至少一种毒力基因的抗性,四环素耐药性和毒力基因的存在,耐药性和STA的存在与四环素抗性和STA的存在之间,发现了显着的负相关。在CHO存在与毒力之间没有发现显着的关联,尽管一些亚签名的关联值得进一步研究。这项工作建立了我们对通过环境和潜在健康风险控制AMR传播的因素的理解。
移动遗传因素(MGE)的交换促进了功能性状的传播,包括细菌群落内的抗菌抗性。目前缺乏在复杂的微生物群落中绘制MGE和识别其细菌宿主的工具,从而限制了我们对这一过程的理解。在这里,我们将单分子DNA荧光原位杂交(FISH)与多重核糖体RNA-fish相结合,以同时可视化MGE和细菌分类单元。我们在空间映射的噬菌体和抗菌耐药性(AMR)质粒中鉴定了其在人口腔生物膜中的宿主分类群。这揭示了AMR质粒和预言的独特簇,与宿主细菌的密集区域一致。我们的数据表明,细菌分类群中的空间异质性导致社区内部的MGE分布,MGE簇是由水平基因转移热点或MGE携带菌株的扩展产生的。我们的方法可以帮助推进生物膜中AMR和噬菌体生态的研究。
英国为期五年的AMR国家行动计划强调了计划,计划提供可持续的疫苗供应和抗菌素的替代品,以减少对现有抗菌剂的需求,这些抗菌药物与优化的抗菌使用相结合,将减缓AMR的崛起和传播。替代方法可能通过预防,治疗或降低细菌感染的风险或增加对疾病的韧性来减少抗菌消耗。此外,该行动计划强调了改善并获得优质新抗菌剂的发展和获取的重要性。
抗菌药物包括用于治疗或预防感染的抗生素,抗病毒药物,抗真菌药和抗寄生虫。对抗菌剂的抵抗是人类的一个问题,但也影响环境,植物和其他动物,包括用于食品生产的动物。一种健康3方法认识到人类,动物和环境的健康之间的相互作用和相互依存关系4。通过考虑使用一个健康镜头的AMR,可以确定新的解决方案,以在全球范围内解决AMR,并解决跨多个领域的实践和过程,从而阻碍了可持续使用抗菌药物。这可能包括改善医疗保健系统和生活水平
随着行业4.0继续改变制造业领域,重点是转向产品的大规模个性化,使公司能够有效地生产满足个人客户独特需求和偏好的定制商品。这要求制造业企业具有安排过程和制造设置的灵活性和适应性。可以通过利用无线组装系统(LAS)的概念来实现产品个性化的灵活性和随后实现产品的个性化,该概念用一个系统在机器之间移动的系统,将产品替换为自动驾驶机器人(AMR),将产品安装在机器上(AMR),将产品从一种机器转移到另一台机器上,就像其生产途径一样。这需要根据其可用AMR的生产路线进行调度产品以获得LA的好处,LAS被视为工作室调度问题(JSSP),以最大程度地利用资源利用率,同时遵守约束。这种方法的新颖性是,除了计划产品外,它还考虑了AMR的调度。在当前工作中介绍了解决确定性JSSP的数学公式。使用数学求解器为各种输入求解公式。通常,JSSP是NP硬性问题。随后,已经构建了基于元启发式的遗传算法(GA)来解决JSSP。比较了通过GA和数学求解器获得的解决方案,发现GA在计算和优化效率方面的性能很好。
抗生素是现代医学的基础,对应对流行病至关重要。推动性资金使临床前抗菌素耐药性 (AMR) 研发线焕发了活力,政府通过 CARB-X 和 BARDA 提供的资金以及私营部门通过 AMR 行动基金提供的资金将帮助几种新型抗生素获得监管部门的批准。然而,商业开发商认为新抗生素产生的收入不足以满足未满足的需求。问题依然存在:谁能为开发提供资金并确保全球公平获得新抗生素?公共卫生需求应成为抗生素开发的主要驱动力。分配公共资源的资助者提高优先次序和政府监督是必要的第一步。在此框架下,非营利性研究和开发组织在公共资助者的支持下,不受商业盈利要求的约束,可以与公共和私人参与者合作,为所有有需要的人提供新型抗生素。关键词。非营利性;AMR;研究与开发。
作为动物健康和人畜共患病相关标准的参考组织,WOAH 致力于支持其成员,因为我们面临着动物和人类共同面临的抗菌药物耐药性的全球威胁。我们的标准和指南为负责任和谨慎地在动物身上使用抗菌产品以及监测抗菌药物的使用和抗菌药物耐药性提供了一个框架。我们的交流和宣传材料促进了人们对抗菌药物耐药性风险的了解,并鼓励采取措施减缓其传播。科学推动了支持兽医服务和改善动物健康和福利的工具和政策的发展。
抗生素耐药性 (AMR) 1 对健康和经济的影响对德国和世界各国都构成了巨大挑战。据估计,2019 年共有 127 万人死于抗生素耐药性。世界卫生组织 (WHO) 于 2015 年通过的《抗生素耐药性全球行动计划》呼吁各成员国制定自己的国家行动计划。对于德国来说,抗击抗生素耐药性所需的措施已整合到德国抗生素耐药性战略 (DART) 中。该战略的总体目标是降低抗生素耐药性,从而保持抗生素的有效性。现行的德国抗生素耐药性战略——DART 2030——于 2023 年 4 月由联邦内阁通过。考虑到“同一个健康”方法,该战略列出了到 2030 年在人类和兽医学、农业、环境、教育和研究以及国际合作等所有领域抗击抗生素耐药性的战略目标。作为 DART 2030 的补充,本行动计划列出了为实现该战略目标而在不同行动领域实施的初步优先措施。附件 1 概述了计划的活动、各自的目标和目的以及所涉及的部门(人类或兽医、农业、食品和环境)。该行动计划将在 2026 年接受评估和修订。在需要分步实施的领域可能需要修订。该行动计划还将实施德国在欧盟和欧盟同意的措施
提高自动化以提高工厂,仓库和配送中心的运营效率,导致了自动移动机器人(AMR)和自动化的导向车辆(AGV),需要适应不同的工作流量并更频繁地适应工厂流程。工业移动机器人能够导航动态变化的环境的能力需要有效而精确的运动。用于无刷直流电(BLDC)和步进电动机的模拟设备的车轮驱动解决方案可实现精确的运动控制,从而确保在工业环境中有效且安全的AMR/AGV操作。