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青霉素的发现改变了世界(青霉素的发现使人类在战胜疾病的阵地上又向前迈进一步)

290DH2023年02月21日 23:16世界之最125

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青霉素的发现为人类做出了什么样的贡献

青霉素是人类发现的第一种抗生素,也是最具传奇色彩的一种抗生素。二战中,没有一种药物能与青霉素相提并论,它的出现,让无数的士兵能活着回到家乡。因为它,无数的家庭得以团圆。它的丰功伟绩,三天三夜也讲不完。在没有抗生素的年代,一点小小的伤口都能夺走人类的生命。更不要说肺炎,肺结核。这个两种疾病当时是死亡的代名词。青霉素的出现彻底终结了这段黑暗的历史。比起青霉素,发现青霉素和合成青霉素的科学家更值得我们尊敬和怀念!

史上最伟大的发明 青霉素改变了世界

众所周知,现代世界的文明和一些伟大的发明是分不开的,早前中国古代四大发明是什么,对人类的生活产生了影响,新的事物在改变这个世界,看看史上最伟大的发明有哪些?

10.印刷术

印刷术是中国古代劳动人民的四大发明之一,西方印刷术发明人约翰内斯·古腾堡,人类近代文明的先导,加快了知识的传播,促进人类文明发展,是史上最伟大的发明之一。

9.灯泡

灯泡是由爱迪生发明,改变了整个世界,随着现代世界的电气化,1879年发明的电灯泡深刻地改变了人类的生活,照亮了黑夜,爱迪生从一个40小时的灯泡开始,最后做了一个持续了1500个小时的灯泡,是史上最伟大的发明之一。

8.青霉素

青霉素是世界上最偶然发明之一,苏格兰科学家弗莱明忘记关闭他盛满细菌的盘子,发现样本被霉菌感染,所有细菌都死了,1928年,他发现这种真菌是青霉菌,青霉素之后被广泛用于二战,至今还在治疗各种疾病,是史上最伟大的发明之一。

7.照相机

照相机可以记录时间,捕捉美好的瞬间,照相机的发明也引发了争论,有人认为是1840年亚历山大·沃尔科特,还有人认为1826年,约瑟夫·尼普斯,相机技术不断的发展,改善了人们的生活乐趣,是史上最伟大的发明之一。

6.汽车和飞机

美国的亨利·福特改进了内燃机,开创了现代交通,1901年,汽车开始量产,莱特兄弟的飞机发明,彻底改变了人们的出行方式,使跨越大洋彼岸成为可能,是史上最伟大的发明之一。

5.计算机和电话

冯诺依曼提出的计算机体系,那会儿的计算机是现代电脑的基础,亚历山大·贝尔发明了电话,关于电话的发明者尚存争议,贝尔被誉为“电话之父”,是史上最伟大的发明之一。

4.广播、电视和互联网

收音机是20世纪最伟大的发明之一,尼古拉·特斯拉和古列尔莫·马可尼在2001年发明了无线电,将第一个无线电报从英国发送到加拿大,之后很快传遍了世界。电视利用了无线电的概念,互联网是现代应用最广泛的发明,是史上最伟大的发明之一。

3.机器人

能够在不焦虑或疲劳的情况下完成工作,这个可能是人类设计机器人的原因,可以应用于木工,消防,军事,生活等各个领域。可能电影中的机器人很神奇,是未来的远景,是史上最伟大的发明之一。

2.银行

世界上第一家现代银行在1472年的锡耶纳开始发展,帮助人们贷款,存钱,提高生活水平,信用卡加快了支付方法,提高了交易速度,是史上最伟大的发明之一。

1.电力

1570年,威廉·吉尔伯特磁学的研究,为电磁学的产生和发展提供了可能,本杰明·富兰克林通过风筝-雷电试验,证明了闪电的本质是电,之后电力、直流和交流电流的技术的发展,电力是史上最伟大的发明之一。

青霉素是怎么发明的?

研发历史

20世纪40年代以前,人类一直未能掌握一种能高效治疗细菌性感染且副作用小的药物。当时若某人患了肺结核,那么就意味着此人不久就会离开人世。为了改变这种局面,科研人员进行了长期探索,然而在这方面所取得的突破性进展却源自一个意外发现。

近代,1928年英国细菌学家弗莱明首先发现了世界上第一种抗生素—青霉素,亚历山大·弗莱明由于一次幸运的过失而发现了青霉素。

1928年,英国科学家Fleming在实验研究中最早发现了青霉素,但由于当时技术不够先进,认识不够深刻,Fleming并没有把青霉素单独分离出来。

1929年,弗莱明发表了他的研究成果,遗憾的是,这篇论文发表后一直没有受到科学界的重视。

在用显微镜观察这只培养皿时弗莱明发现,霉菌周围的葡萄球菌菌落已被溶解。这意味着霉菌的某种分泌物能抑制葡萄球菌。此后的鉴定表明,上述霉菌为点青霉菌,因此弗莱明将其分泌的抑菌物质称为青霉素。

然而遗憾的是弗莱明一直未能找到提取高纯度青霉素的方法,于是他将点青霉菌菌株一代代地培养,并于1939年将菌种提供给准备系统研究青霉素的英国病理学家弗洛里(HowardWalterFlorey)和生物化学家钱恩。

1938年,德国化学家恩斯特钱恩在旧书堆里看到了弗莱明的那篇论文,于是开始做提纯实验。

弗洛里和钱恩在1940年用青霉素重新做了实验。他们给8只小鼠注射了致死剂量的链球菌,然后给其中的4只用青霉素治疗。

几个小时内,只有那4只用青霉素治疗过的小鼠还健康活着。此后一系列临床实验证实了青霉素对链球菌、白喉杆菌等多种细菌感染的疗效。

青霉素之所以能既杀死病菌,又不损害人体细胞,原因在于青霉素所含的青霉烷能使病菌细胞壁的合成发生障碍,导致病菌溶解死亡,而人和动物的细胞则没有细胞壁。

1940年冬,钱恩提炼出了一点点青霉素,这虽然是一个重大突破,但离临床应用还差得很远。

1941年,青霉素提纯的接力棒传到了澳大利亚病理学家瓦尔特弗洛里的手中。在美国军方的协助下,弗洛里在飞行员外出执行任务时从各国机场带回来的泥土中分离出菌种,使青霉素的产量从每立方厘米2单位提高到了40单位。

1941年前后英国牛津大学病理学家霍华德·弗洛里与生物化学家钱恩实现对青霉素的分离与纯化,并发现其对传染病的疗效,但是青霉素会使个别人发生过敏反应,所以在应用前必须做皮试。

所用的抗生素大多数是从微生物培养液中提取的,有些抗生素已能人工合成。由于不同种类的抗生素的化学成分不一,因此它们对微生物的作用机理也很不相同,有些抑制蛋白质的合成,有些抑制核酸的合成,有些则抑制细胞壁的合成。

通过一段时间的紧张实验,弗洛里、钱恩终于用冷冻干燥法提取了青霉素晶体。之后,弗洛里在一种甜瓜上发现了可供大量提取青霉素的霉菌,并用玉米粉调制出了相应的培养液。在这些研究成果的推动下,美国制药企业于1942年开始对青霉素进行大批量生产。

到了1943年,制药公司已经发现了批量生产青霉素的方法。当时英国和美国正在和纳粹德国交战。这种新的药物对控制伤口感染非常有效。

1943年10月,弗洛里和美国军方签订了首批青霉素生产合同。青霉素在二战末期横空出世,迅速扭转了盟国的战局。战后,青霉素更得到了广泛应用,拯救了数以千万人的生命。到1944年,药物的供应已经足够治疗第二次世界大战期间所有参战的盟军士兵。

因这项伟大发明,1945年,弗莱明、弗洛里和钱恩因“发现青霉素及其临床效用”而共同荣获了诺贝尔生理学或医学奖。

1945年,英国化学家霍奇金(D.C.Hodgkin)用X射线衍射法测出了青霉素的分子结构。

1944年9月5日,中国第一批国产青霉素诞生,揭开了中国生产抗生素的历史。截至2001年年底,中国的青霉素年产量已占世界青霉素年总产量的60%,居世界首位。

2002年,Birol等人提出了基于过程机理的模型,该过程综合考虑了发酵中微生物的各种生理变化,发现这是个十分复杂的过程。为了更加方便地对青霉素过程进行研究,Birol对Bajpai和Reuss提出的非结构式模型进行了扩展,对模型进一步简化,方便研究。

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扩展资料

青霉素(Penicillin,或音译盘尼西林)又被称为青霉素G、peillinG、盘尼西林、配尼西林、青霉素钠、苄青霉素钠、青霉素钾、苄青霉素钾。

青霉素是抗菌素的一种,是指分子中含有青霉烷、能破坏细菌的细胞壁并在细菌细胞的繁殖期起杀菌作用的一类抗生素,是由青霉菌中提炼出的抗生素。

青霉素属于β-内酰胺类抗生素(β-lactams),β-内酰胺类抗生素包括青霉素、头孢菌素、碳青霉烯类、单环类、头霉素类等。青霉素是很常用的抗菌药品。但每次使用前必须做皮试,以防过敏。

主要功能

青霉素是一种高效、低毒、临床应用广泛的重要抗生素。

它的研制成功大大增强了人类抵抗细菌性感染的能力,带动了抗生素家族的诞生。它的出现开创了用抗生素治疗疾病的新纪元。

通过数十年的完善,青霉素针剂和口服青霉素已能分别治疗肺炎、脑膜炎、心内膜炎、白喉、炭疽等病。继青霉素之后,链霉素、氯霉素、土霉素、四环素等抗生素不断产生,增强了人类治疗传染性疾病的能力。但与此同时,部分病菌的抗药性也在逐渐增强。

为了解决这一问题,科研人员目前正在开发药效更强的抗生素,探索如何阻止病菌获得抵抗基因,并以植物为原料开发抗菌类药物。

青霉素它不能耐受耐药菌株(如耐药金葡)所产生的酶,易被其破坏,且其抗菌谱较窄,主要对革兰氏阳性菌有效。青霉素G有钾盐、钠盐之分,钾盐不仅不能直接静注,静脉滴注时,也要仔细计算钾离子量,以免注入人体形成高血钾而抑制心脏功能,造成死亡。

青霉素类抗生素的毒性很小,由于β-内酰胺类作用于细菌的细胞壁,而人类只有细胞膜无细胞壁,故对人类的毒性较小,除能引起严重的过敏反应外,在一般用量下,其毒性不甚明显。

使用该品必须先做皮内试验。青霉素过敏试验包括皮肤试验方法(简称青霉素皮试)及体外试验方法,其中以皮内注射较准确。

皮试本身也有一定的危险性,约有25%的过敏性休克死亡的病人死于皮试。所以皮试或注射给药时都应作好充分的抢救准备。

在换用不同批号青霉素时,也需重作皮试。干粉剂可保存多年不失效,但注射液、皮试液均不稳定,以新鲜配制为佳。而且对于自肾排泄,肾功能不良者,剂量应适当调整。此外,局部应用致敏机会多,且细菌易产生抗药性,故不提倡。

参考资料:/baike.baidu.com/item/%E9%9D%92%E9%9C%89%E7%B4%A0"target="_blank"title="只支持选中一个链接时生效"百度百科:青霉素

青霉素的发现、益处和耐药性

青霉素于1928年首次在实验室被发现,1944年开始批量生产并投放广告。这张贴在路边邮箱上的海报为二战军人提供了建议:青霉素能在4小时内治愈淋病。美国国家卫生研究院,

青霉素是一组广泛用于治疗细菌感染的抗生素中的一员。在使用抗生素之前,对由细菌引起的感染,如肺炎、肺结核、淋病或风湿热,没有有效的治疗方法。但该药在20世纪20年代末的意外发现,开启了医学的新时代,

青霉素被誉为能挽救生命、有效治疗多种传染病的“奇迹药物”。今天,有许多天然和合成的青霉素,用于治疗各种各样的疾病。然而,一些细菌对青霉素和其他抗生素产生了抗药性,使这些感染变得更难治疗,有时甚至不可能治疗。伦敦细菌学教授亚历山大·弗莱明(Alexander Fleming)在1928年发现了青霉素。度假归来后,他开始清理他凌乱的实验室,并注意到一些含有葡萄球菌的培养皿被一种霉菌污染了,这种霉菌正阻止细菌的正常生长,据霍华德·马克尔博士在PBS新闻小时的专栏报道。弗莱明从霉菌中提取了一种提取物,命名为其活性剂“青霉素”,并确定该提取物杀死了多种有害细菌。

“1928年9月28日拂晓刚醒来,我当然不打算通过发现世界上第一种抗生素或细菌杀手来彻底改变所有的药物。但我想这正是我所做的,”弗莱明后来写到他的发现,

青霉在培养皿中生长。(Satirus/Shutterstock
)

弗莱明的实验室没有足够的资源将他的发现开发成一种可用的药物。十多年来,其他科学家试图纯化青霉素,但都没有成功。

然后在1939年,牛津大学病理学教授霍华德·弗洛里读了弗莱明在《英国实验病理学杂志》上的论文。弗洛里和他的同事们在第一次用人进行试验之前,已经能够纯化青霉素并在动物身上测试其有效性。1941年2月12日,据美国化学学会(ACS)报道,阿尔伯特·亚历山大首次服用青霉素。短短几天,治疗开始治愈亚历山大的致命感染。不幸的是,在亚历山大完全痊愈之前,弗洛里的研究小组用完了药物,他死了。一年后,

产生了足够的青霉素,成功地治疗了下一个病人。康涅狄格州纽黑文医院的病人安妮·米勒(Anne Miller)流产,感染导致血液中毒。青霉素管理局清除了米勒的感染。

在第二次世界大战期间,青霉素被大量生产并用于治疗伤员和病兵的感染。马克尔写道,从历史上看,在战争中死于感染的士兵比死于战伤的士兵多。青霉素的发现使士兵细菌性肺炎的死亡率从18%下降到1%。

1945年,弗莱明、弗洛里和弗洛里的同事恩斯特·查因发现青霉素而获得诺贝尔生理学或医学奖。[有史以来十位诺贝尔奖获得者]

青霉素的工作原理

青霉素是给细菌感染患者的。据美国国家医学图书馆(National Library of Medicine)称,可以用青霉素治疗的细菌感染包括肺炎、链球菌性咽喉炎、脑膜炎、梅毒和淋病。它也可以用来预防牙齿感染。作为一种抗生素,青霉素能杀死细菌或阻止细菌生长繁殖。这种药物通过攻击那些ld细菌的细胞壁。

青霉素防止细菌合成肽聚糖,肽聚糖是细胞壁上的一种分子,为细胞壁提供在人体内生存所需的力量。这种药物大大削弱了细胞壁,导致细菌死亡,使人从细菌感染中恢复过来。

不同种类的青霉素用于各种感染。青霉素、氨苄西林、奥美辛、青霉素G和青霉素是青霉素类药物的重要组成部分。青霉素KDSPs对青霉素的“KDSPE”副作用已挽救了许多人的生命,但并不总是对每个人都有帮助。例如,有些人有青霉素过敏,可以引起皮疹、荨麻疹、瘙痒、皮肤肿胀、过敏反应(危及生命的过敏反应)和其他症状。“KDSPE”“过敏性休克”,青霉素随着时间的推移变得越来越不有效,因为细菌已经对杀死它们的抗生素产生了抵抗力。根据美国疾病控制和预防中心(CDC)的数据,美国每年至少有200万人患上对抗生素耐药的细菌感染,至少有2.3万人因此死亡,据梅奥诊所说。每次一个人服用抗生素,大多数细菌都会被杀死,但只有少数耐药菌株会继续生长繁殖。这意味着经常使用抗生素可能会增加体内耐药细菌的数量。

因此,抗生素只应用于治疗细菌感染,不应用于病毒感染,如感冒、流感、大多数喉咙痛、支气管炎和许多类型的鼻窦和耳道感染,根据疾控中心的说法,

尽管如此,许多由病毒引起的喉咙痛和上呼吸道感染通常都用抗生素治疗,因为这是一种公认的快速治疗方法,索尔R海姆斯博士说,纽约石溪儿童医院儿科抗菌药物管理医学主任。

“总的来说,在美国不适当的抗生素处方是个大问题,”海姆斯告诉《生活科学》。2016年的一项研究报告称,在所有针对耳部感染、喉咙痛和其他上呼吸道感染等常见疾病的抗生素处方中,30%到50%可能是不适当和不必要的。

其他资源:

查看描述青霉素是如何制成的信息图,来自国家医学图书馆。从疾控中心了解更多有关抗菌药物耐药性的信息。从梅奥诊所了解青霉素过敏的症状和原因。”

“本文仅供参考,不提供医疗建议。本文由Live Science撰稿人Cari Nierenberg于2019年5月30日更新。”

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