Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Мая 2014 в 10:10, реферат
Антибиотики - вырабатываемые микроорганизмами химические вещества, которые способны тормозить рост и вызывать гибель бактерий и других микробов. Противомикробное действие антибиотиков имеет избирательный характер: на одни организмы они действуют сильнее, на другие – слабее или вообще не действуют. Избирательно и воздействие антибиотиков и на животные клетки, вследствие чего они различаются по степени токсичности и влиянию на кровь и другие биологические жидкости. Некоторые антибиотики представляют значительный интерес для химиотерапии и могут применяться для лечения различных микробных инфекций у человека и животных.
Антибиотики - вырабатываемые
микроорганизмами химические вещества,
которые способны тормозить рост и вызывать
гибель бактерий и других микробов. Противомикробное
действие антибиотиков имеет избирательный
характер: на одни организмы они действуют
сильнее, на другие – слабее или вообще
не действуют. Избирательно и воздействие
антибиотиков и на животные клетки, вследствие
чего они различаются по степени токсичности
и влиянию на кровь и другие биологические
жидкости. Некоторые антибиотики представляют
значительный интерес для химиотерапии
и могут применяться для лечения различных
микробных инфекций у человека и животных.
Исторический очерк
В народной медицине для обработки
ран и лечения туберкулеза издавна применяли
экстракты лишайников. Позднее в состав
мазей для обработки поверхностных ран
стали включать экстракты бактерий Pseudomonas
aeruginosa, хотя почему они помогают, никто
не знал, и феномен антибиоза был неизвестен.
Однако некоторые из первых
ученых-микробиологов сумели обнаружить
и описать антибиоз (угнетение одними
организмами роста других). Дело в том,
что антагонистические отношения между
разными микроорганизмами проявляются
при их росте в смешанной культуре. До
разработки методов чистого культивирования
разные бактерии и плесени выращивались
вместе, т.е. в оптимальных для проявления
антибиоза условиях. Луи Пастер еще в 1877
описал антибиоз между бактериями почвы
и патогенными бактериями – возбудителями
сибирской язвы. Он даже предположил, что
антибиоз может стать основой методов
лечения.
Первые антибиотики были выделены
еще до того, как стала известной их способность
угнетать рост микроорганизмов. Так, в
1860 был получен в кристаллической форме
синий пигмент пиоцианин, вырабатываемый
небольшими подвижными палочковидными
бактериями рода Pseudomonas, но его антибиотические
свойства были обнаружены лишь через много
лет. В 1896 из культуры плесени удалось
кристаллизовать еще одно химическое
вещество такого рода, получившее название
микофеноловая кислота.
Разработано несколько систем
классификации антибиотиков, причем за
основу брались разные критерии: происхождение,
антимикробные свойства, токсичность
по отношению к животным, растворимость
или химическая природа. Наиболее логичным
представляется последний подход к классификации.
Антибиотики можно, например, разделить
на липоиды, пигменты, полипептиды, серусодержащие
соединения, хиноны, кетоны, лактоны, нуклеозиды
и гликозиды.
Некоторые антибиотики удалось
синтезировать (пиоцианин, циклосерин
и, что наиболее важно, пенициллин). Однако
весь пенициллин G (бензилпенициллин),
применявшийся в медицине до 1962, имел биологическое
происхождение. Сочетание биологического
и химического синтеза позволило создать
большое семейство новых пенициллинов,
многие из которых нашли применение в
качестве лекарств.
Открытие антибиотиков, без преувеличения,
можно назвать одним из величайших достижений
медицины прошлого века. Первооткрывателем
антибиотиков является английский ученый
Флеминг, который в 1929 году описал бактерицидное
действие колоний грибка Пенициллина
на колонии бактерий разраставшихся по
соседству с грибком. Как и многие другие
великие открытия в медицине, открытие
антибиотиков было сделано случайно. Оказывается,
ученый Флеминг не очень любил чистоту,
и потому нередко пробирки на полках в
его лаборатории зарастали плесенью. Однажды
после недолгого отсутствия Флеминг заметил,
что разросшаяся колония плесневого грибка
пенициллина полностью подавила рост
соседней колонии бактерий (обе колонии
росли в одной пробирке). Здесь нужно отдать
должное гениальности великого ученого
сумевшего заметить этот замечательный
факт, который послужил основой предположения
того, что грибы победили бактерий при
помощи специального вещества безвредного
для них самих и смертоносного для бактерий.
Это вещество и есть природный антибиотик – химическое
оружие микромира. Действительно, выработка антибиотиков
является одним из наиболее совершенных
методов соперничества между микроорганизмами
в природе. В чистом виде вещество, о существовании,
которого догадался Флеминг, было получено
во время второй мировой войны. Это вещество
получило название пенициллин (от названия
вида грибка, из колоний которого был получен
этот антибиотик). Во время войны это чудесное
лекарство спасло тысячи больных обреченных
на смерть от гнойных осложнений. Но это
было лишь начало эры антибиотиков. После
войны исследования в этой области продолжились
и последователи Флеминга открыли множество
веществ со свойствами пенициллина. Оказалось,
что кроме грибков вещества и подобными
свойствами вырабатываются и некоторыми
бактериями, растениями, животными. Параллельные
исследования в области микробиологии,
биохимии и фармакологии, наконец, привели
к изобретению целого ряда антибиотиков
пригодных для лечения самых разнообразных
инфекций вызванных бактериями. При этом
оказалось, что некоторые антибиотики
могут быть использованы для лечения грибковых
инфекций или для разрушения злокачественных
опухолей.
Среди первых исследователей, занявшихся целенаправленным поиском антибиотиков, был Р.Дюбо. Проведенные им и его сотрудниками эксперименты привели к открытию антибиотиков, вырабатываемых некоторыми почвенными бактериями, их выделению в чистом виде и использованию в клинической практике. В 1939 Дюбо получил тиротрицин – комплекс антибиотиков, состоящий из грамицидина и тироцидина; это явилось стимулом для других ученых, которые обнаружили еще более важные для клиники антибиотики. В 1942 Х.Флори со своими коллегами по Оксфордскому университету повторно исследовал пенициллин и доказал возможность его клинического использования в качестве нетоксичного средства лечения многих острых инфекций. Тогда же эти вещества начали называть антибиотиками. З.Ваксман со своими студентами в Университете Ратджерса, США, занимался актиномицетами (такими, как Streptomyces) и в 1944 открыл стрептомицин, эффективное средство лечения туберкулеза и других заболеваний. После 1940 было получено множество клинически важных антибиотиков, в их числе бацитрацин, хлорамфеникол (левомицетин), хлортетрациклин, окситетрациклин, амфотерицин В, циклосерин, эритромицин, гризеофульвин, канамицин, неомицин, нистатин, полимиксин, ванкомицин, виомицин, цефалоспорины, ампициллин, карбенициллин, аминогликозиды, стрептомицин, гентамицин. В настоящее время открывают все новые и новые антибиотики. В середине 1980-х годов в США антибиотики прописывались чаще, чем любые другие лекарства, за исключением седативных средств и транквилизаторов.
2. Как действуют антибиотики
Термин «антибиотик» происходит от греческих слов anti, что означает против и bios - жизнь, и буквально переводится, как «лекарство против жизни». Несмотря на это антибиотики спасают, и будут спасать миллионы жизней людей. Так в чем же состоит секрет антибиотиков, их механизм действия?
Важнейшим моментом в понимании феномена антибиотиков является определение горизонта их действия. Антибиотики разрушают или тормозят развитие клеток бактерий грибов или опухолей, то есть антибиотики активны по отношению к организмам, состоящим из клеток. И наоборот: антибиотики абсолютно неэффективны против вирусов, которые, как известно, относятся к субклеточным микроорганизмам.
Механизм действия (принцип работы) антибиотиков главным образом состоит в их способности угнетать рост и разрушать клетки бактерий, грибов и опухолей. Разные антибиотики обладают различным механизмом действия.
Принцип работы основных групп антибиотиков:
· Антибиотики, разрушающие клеточную стенку. Большое количество бактерий защищено снаружи прочным каркасом из сложных органический соединений. Разрушение этого каркаса равносильно гибели бактерии. Именно таким свойством (разрушение клеточной стенки) и обладает антибиотик пенициллин и все его производные. Кроме антибиотиков из группы пенициллинов подобным действием обладают цефалоспорины, а также ванкомицин. Молекулы этих антибиотиков блокируют специальные ферменты бактерий, выполняющие роль «сшивания» наружного каркаса бактерий. Без этого фермента бактерии лишаются возможности расти и погибают.
· Антибиотики, блокирующие синтез белков. К этой группе антибиотиков относятся тетрациклины, макролиды, аминогликозиды, а также левомицетин и линкомицин. Эти антибиотики проникают внутрь клеток бактерий и связываются со структурами, синтезирующими бактериальные белки, и блокируют биохимические процессы, происходящие в клетках бактерий. Парализованная бактерия теряет возможность размножаться и расти, чего бывает достаточно, чтобы победить некоторые инфекции.
· Антибиотики, растворяющие клеточную мембрану. Как известно клеточная мембрана некоторых бактерий и грибов состоит из жиров, которые растворяются определенными веществами. Таков механизм действия противогрибковых антибиотиков из группы нистатина, леворина, амфотерицина.
Другие виды антибиотиков действую посредством блокирования синтеза нуклеиновых кислот (РНК, ДНК), либо парализуют определенных биохимические процессы бактерий.
Всегда ли антибиотики разрушают бактерии?
Глобальное действие антибиотиков на бактерии или другие микроорганизмы может выражаться в двух формах: бактерицидный и бактериостатический эффекты. Бактерицидный эффект предполагает разрушение бактерий. В обычных дозах таким эффектом обладают все антибиотики, блокирующие рост клеточной стенки (пенициллины, цефалоспорины). По отношению к грибам таким эффектом обладают антибиотики типа нистатина или леворина (фунгицидный эффект).
Бактериостатический эффект предполагает замедление роста и размножения бактерий под действием антибиотиков. Бактериостатическим действием обладают антибиотики, блокирующие синтез белков и нуклеиновых кислот (тетрациклины, макролиды и пр.). Замедление роста и размножения бактерий уже достаточно для победы над многими инфекциями. В больших дозах бактериостатический эффект этих антибиотиков может перерасти в бактерицидный.
3. Избирательное действие антибиотиков. Спектр действия
Одной из основных характеристик антибиотиков, определяющей возможность их использования в лечении болезней у людей является их избирательность. Под избирательностью понимаем способность антибиотиков - вызвать гибель одних живых организмов и не действовать на другие. Антибиотик Флеминга (пенициллин) обладал разрушительным избирательным действием по отношению к бактериям и был безвредным для грибов, которые его вырабатывали. Пот отношению к антибиотикам, используемым в лечении инфекций у людей, исследуется их воздействие на организм человека. В этом смысле наибольшей избирательностью (и наименьшей опасностью для человека) обладают антибиотики из группы пенициллина и цефалоспоринов, действующие на компоненты бактерий не имеющие аналогов в организме человека. С другой стороны антибиотики, угнетающие синтез белков или нуклеиновых кислот могут оказывать подобной действие и на организм человека, так как подобные процессы (синтез белков и нуклеиновых кислот) происходят и в нашем организме. Низкая избирательность значительно ограничивает применение соответствующих групп антибиотиков в медицине. Другой важной характеристикой антибиотиков является спектр действия. Спектр действия антибиотика определяет широту его влияния на различные популяции бактерий. Структура и состав различных бактерий чрезвычайно разнообразны и потому некоторые виды бактерий оказываются абсолютно нечувствительными по отношению к некоторым антибиотикам, активным против других бактерий. Чем больше бактерий являются чувствительными к одному определенному антибиотику, тем шире спектр его действия.
Существуют антибиотики широкого и узкого спектра действия и те и другие используются в определенных целях, так как ширина спектра действия, в зависимости от случая, может быть как положительным, так и отрицательным качеством антибиотика.
Резистентность по отношению к антибиотикам
Появление и использование антибиотиков оказало огромное влияние на микроорганизмы. В определенном смысле, антибиотики стали дополнительным фактором отбора в среде обитания микробов, и, как и следовало ожидать, микробы научились к ним приспосабливаться. Этот феномен получил название антибиотикорезистентности (сопротивляемости) микробов по отношению антибиотикам. В настоящее время проблема антибиотикорезистентности является основной проблемой области применения антибиотиков. Как оказалось, использование антибиотиков приводит к образованию видов микробов нечувствительных по отношению к ним и потому более агрессивных и опасных, чем их предшественники. Механизмы антибиотикорезистентности различны: в некоторых случаях микробы меняют свое строение, в других случаях начинают вырабатывать вещества связывающие антибиотики. Болезни, вызываемые микробами с антибиотикорезистентностью, протекают тяжелее и хуже поддаются лечению. Вообще в лечении таких болезней могут быть использованы только новые и сильные антибиотики или синтетические препараты, которые еще не известны микробам.
Основной причиной возникновения антибиотикорезистентности микробов является распространенное или неправильное использование антибиотиков в лечении различных болезней.
4. Основные группы известных на сегодняшний день антибиотиков:
Бета-лактамные антибиотики
Группа бета-лактамных антибиотиков включает две большие подгруппы известнейших антибиотиков: пенициллины и цефалоспорины, имеющих схожую химическую структуру.
А) Группа пенициллинов. Пенициллины получаются из колоний плесневого грибка Penicillium, откуда и происходит название этой группы антибиотиков. Основное действие пенициллинов, связано с их способностью угнетать образование клеточной стенки бактерий и тем самым подавлять их рост и размножение. В период активного размножения многие виды бактерий очень чувствительны по отношению к пенициллину и потому действие пенициллинов бактерицидное.
Важным и полезным свойством пенициллинов является их способность проникать внутрь клеток нашего организма. Это свойство пенициллинов позволяет лечить инфекционные болезни, возбудитель которых «прячется» внутри клеток нашего организма (например, гонорея). Антибиотики из группы пенициллина обладают повышенной избирательностью и потому практически не влияют на организм человека, принимающего лечение. К недостаткам пенициллинов можно отнести их быстрое выведение из организма и развитие резистентности бактерий по отношению к этому классу антибиотиков. Биосинтетические пенициллины получают напрямую из колоний плесневых грибков. Наиболее известными биосинтетическими пенициллинами являются бензилпенициллин и феноксиметилпенициллин. Эти антибиотики используют для лечения ангины, скарлатины, пневмонии, раневых инфекций, гонореи, сифилиса.
Полусинтетические пенициллины получаются на основе биосинтетических пенициллинов путей присоединения различных химических групп. На данный момент существует большое количество полусинтетический пенициллинов: амоксициллин, ампициллин, карбенициллин, азлоциллин. Важным преимуществом некоторых антибиотиков из группы полусинтетических пенициллинов является их активность по отношению к пенициллинустойстойчивым бактериям (бактерии, разрушающие биосинтетические пенициллины). Благодаря этому полусинтетические пенициллины обладают более широким спектром действия и потому могут использоваться в лечении самых разнообразных бактериальных инфекций. Основные побочные реакции, связанные с применением пенициллинов носят аллергический характер и иногда являются причиной отказа от использования этих препаратов.