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“但在那之前,我先得把我的办公室的门锁好。”文素绕过实验室助理,离开实验室,通过狭长的医院走廊,再转进自己的办公室。

她推开上头印著“郭文素医生,医学微生物学家”头衔的办公室门,把身上的实验白袍脱下,挂好,然後整理了一下桌上的文件,掏出钥匙,把办公室门上锁,接著便转身,快步走出医院。

与实验室助理在酒吧喝了几杯後,文素就付钱离开,留下与酒吧里某女郎对上眼的实验室助理。

“郭医生,打击耐药性病菌的研究,我相信一定会成功的。我们只要再坚持下去,就一定会有突破的,别让自己太压力了。”临走前,实验室助理善意地按了按文素的肩膀,说了几句安慰话。

文素微笑点点头,告诉助理她会好好照顾自己,接著就跳上车子,驾回自己的住所。

在自己的公寓里,文素泡了一杯咖啡,洗澡後穿上舒适的衣服,坐在窗边欣赏城市的夜景。

她还没有把湿漉漉的头发吹干,只任由发丝贴在额头上。她想著自己的耐药性病菌研究、与院方研究资助组的会议内容、实验室助理的话。

打击耐药性病菌的研究,是一个受到极大关注的市场。

2009年,全球市场对传染病的治疗为904亿美元,而预计将在2014年达到1380亿美元。针对细菌及真菌感染的抗生素治疗占了市场的53%,是最大的市场份额。

耐药性病菌的产生,与人们长久以来依赖的抗生素有直接的关系。

世界第一种被发现及应用于临床上的抗生素是盘尼西林,或称青霉素。1928年,弗莱明(Alexander Fleming)在实验室里无意中发现,一个被污染的葡萄球菌培养皿中,其生长现象被一称爲“青霉素”的青色霉菌所抑制。

随後,在1939年,澳洲旅英病理学家弗洛理(Howard Walter Florey)及其同僚钱恩(Ernst Boris 插in),证实了青霉素能有效保护动物不受细菌感染威胁。1941年,青霉素进行第一次人体试验,证实了其对细菌感染症状的治疗效果。

从此,各界科学家陆续发现几千多种抗生素。到2003年,美国疾病管制局的档案资料显示临床使用的抗生素,已达150多种。

然而抗生素的开发,却阻止不了世界正被逐渐强大的细菌耐药性所威胁著的趋势。抗生素通过灭杀细菌发挥治疗的效果,而细菌也通过与抗生素接触的经验,及其他多种形式,逐渐对抗生素产生抵抗作用,以避免被灭杀。细菌这种进化抵抗作用的现象称爲“细菌耐药”。

2010年8月,科学家发现了对大部分常用抗生素都拥有耐药性的一种带有“NDM-1”基因的“超级细菌”。这种耐药性极强的“超级细菌”,代表了世界正面临著“无药可救”的时代来临的威胁。

在1994年至2010年间,每年有约44万综新染上耐多药性的肺结核细菌(MDR-TB)的个案,而至少有15万人因而死亡。而在美国,单2005年,就有近95千人在住院期间感染严重的抗药性金黄色葡萄球菌(MRSA),估计造成19千人死亡。

面对这种威胁,人类的做法只有找出抑制或避免细菌耐药性的方法,才能挽救恶化的现象。

目前,打击耐药性病菌这方面的研究多关注在几个方面:直接针对耐药细菌研究开发新的抗生素、克服细菌产生耐药性,及研究抗生素的替代产品。

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