抗生物質耐性の脅威が増してる
抗生物質耐性は、世界中の健康や生態系に深刻なリスクをもたらしている。
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目次
抗生物質耐性は、細菌のような病原菌が変化して、以前は効いていた抗生物質で殺せなくなることが起こる。これは、人、動物、環境に影響を及ぼす深刻な問題だ。耐性のある病原菌は、直接接触や水や土壌などの環境を通じて、動物と人間の間で広がることがある。これらの病原菌が抗生物質治療を生き延びると、増殖して感染が治療しにくくなる。これらの感染症を処理するコストは、医療と病院の資源の両方で高くつくことがある。
抗生物質耐性の影響
アメリカでは、耐性細菌による感染は、毎年約19億ドルの医療費がかかり、40万人以上の追加入院日数をもたらしている。ヨーロッパでは、約33,000人が毎年耐性病原菌による感染で亡くなっており、医療システムに年間約11億ユーロのコストがかかっている。人間の医療における抗生物質の使用は重要だけど、その使い方には慎重な管理が必要だ。
一般的な抗生物質
よく使われる抗生物質には、クラブラン酸と組み合わせたアモキシシリン、ドキシサイクリン、単独のアモキシシリン、クラリスロマイシン、セフロキシムなどがある。でも、これらの抗生物質は環境に残ってしまう問題がある。人が使った後、尿や便から排泄されると、 wastewater treatment plant(廃水処理施設)に入り込むことがある。現在使われている多くの処理技術では、これらの抗生物質の残留物を完全に取り除けないから、水系に戻ってしまう。
獣医における抗生物質の使用
抗生物質は、病気の動物を治療したり、病気を予防したり、成長を促進するために獣医療でも使われている。EUでは成長促進のための抗生物質の使用が禁止されているけど、他の多くの国ではまだ一般的だ。多くの場合、動物に使われる抗生物質は人間にも処方されるもので、耐性が広がるリスクが高まる。
抗生物質が動物の糞やスラッジを通じて環境に入ると、さらに問題が起こる。水中の残留物は海洋生物に有害な影響を及ぼし、汚染された食べ物や水は人間のマイクロバイオームを乱して、さまざまな健康問題を引き起こす。
抗生物質耐性の軽減
抗生物質耐性に対処するには、協力的な努力が必要だ。「One Health」アプローチは、人間、動物、環境の健康がつながっていることを強調している。一つの領域での行動が他の領域に影響を与えるってことだ。
抗生物質耐性の広がりを防ぐためには、すべての分野での抗生物質の使用を最適化して管理することが重要。目標の一つは、抗生物質の使用方法と実践上のギャップを特定することだ。適切な抗生物質使用について医者や獣医向けの教育を充実させたり、農業における抗生物質使用の規制を厳格にすることが効果的だ。
AMR-RITAプロジェクト
AMR-RITAプロジェクトは、「One Health」原則に基づいて抗生物質耐性政策を形作るための具体的な提言を提供することを目指していた。プロジェクトは、抗生物質耐性の発展における人間、動物、環境の役割を調査した。これには、特定の地域の状況を評価するためにさまざまなソースからサンプルを収集することも含まれていた。
この調査結果は、政策立案において抗生物質耐性に対処するためのエビデンスに基づく提言の作成に役立った。最も一般的な原因を特定し、耐性細菌や遺伝子の広がりを評価することがプロジェクトの重要な焦点だった。
牛の抗生物質使用
エストニアでは、牛の飼育に大量の抗生物質が使われている。ある研究では、50以上の牛群における2年間の抗生物質使用を調べた。集められたデータは、臨床的乳腺炎と乾燥期間の問題が抗生物質治療の主な理由であることを示していて、大半のケースを占めていた。さまざまな抗生物質が使用されていて、異なる農場間での治療方法の違いが浮き彫りになった。
豚の抗生物質使用
豚の農場においても同様の研究が行われ、豚のさまざまな病気の治療における抗生物質の使用に焦点を合わせた。使用される抗生物質の種類に農場ごとのばらつきがあり、この不一致はより良い監視と規制が必要であることを示唆していた。
E. coliにおける抗生物質耐性
特に注目されたのは、ESBLと呼ばれる酵素を生成するE. coliの存在だった。これらの耐性株は、特定の抗生物質が多く使用されている牛の農場で検出された。豚における耐性率も評価され、特定の農場が耐性株を保持するリスクが高いことが示された。
人間の健康と抗生物質使用
人間の医療において、最も一般的に使用されている抗生物質にはベータラクタム系、マクロライド系、リンコサミドが含まれていた。病院からのデータでは、多くの患者が抗生物質を受けているが、使用率は異なる病院間で大きく異なることがわかった。
広域スペクトルの抗生物質の使用と治療ガイドラインの遵守の必要性について懸念が生じている。多くの病院には抗生物質処方の管理に関する明確なプロトコルがなく、耐性の上昇に寄与している可能性がある。
抗生物質使用の季節的変動
分析によれば、抗生物質の使用は冬の月に呼吸器感染が増えることで急増する傾向がある。しかし、ウイルス感染に対して不必要に多くの抗生物質が処方されていることも示唆されており、過剰使用の問題が生じている。
抗生物質使用の地域差
エストニアでは、抗生物質の使用に関して大きな地域差が見られた。抗生物質の処方が多い地域では、耐性細菌の高い割合が観察され、特に懸念される。こうした不一致は、さらなる監査やより良いガイドラインの必要性を浮き彫りにした。
環境への懸念
環境における抗生物質の残留物の存在は、生態系や人間の健康にリスクを及ぼす。抗生物質の残留物は土壌や水に蓄積し、植物の成長や水生生物に有害である。
研究は、さらなる環境汚染を防ぐために糞尿管理の改善が必要であることを示している。未使用の抗生物質の適切な廃棄方法に関する教育がより効果的に行われる必要がある。
AMR軽減のための提言
コンピテンスセンターの設立: これは抗生物質耐性、研究ニーズ、教育に焦点をあて、耐性管理をより効果的にするために医療分野全体で機能する。
リアルタイムモニタリング: 抗生物質の使用と耐性に関する継続的なデータ収集と分析が必要で、ガイドラインが定期的に更新されるようにする。
治療ガイドラインの重視: 人間と獣医療の両方で抗生物質使用に関する明確な治療ガイドラインの開発と遵守を促進すべきだ。
教育と研修: 医者や獣医に対する責任ある抗生物質の処方についての継続的な教育が、耐性の低減に役立つ。
農業における使用監視: 家畜の抗生物質使用の追跡を改善し、動物の健康をサポートするプログラムが不要な抗生物質治療を減少させる。
環境保護: 薬や残留物の廃棄管理の改善が、生態系を保護するために重要だ。
結論
抗生物質耐性に対処するための努力は包括的で協力的でなければならない。人間、動物、環境の健康を結びつけることで、教育を強化し、規制を施行し、抗生物質使用を厳密に監視することで、抗生物質耐性の広がりを軽減できる。この積極的なアプローチは、今後の世代のために抗生物質の有効性を維持するために欠かせない。
タイトル: Antibiotic Resistance Spread and Resistance Control Options; Estonian Experience.
概要: Antibiotic resistance refers to the ability of microbes to grow in the presence of an antibiotic that would have originally killed or inhibited the growth of these microorganisms. Microorganisms resistant to antibiotics exist in humans, animals and in the environment. Resistant microbes can spread from animals to humans and vice versa either through direct contact or through the environment. Resistant bacteria survive in the body during a course of antibiotics and continue to multiply. Treatment of antibiotic-resistant infections takes more time, costs more, and sometimes may prove impossible. The aim of the AMR-RITA project was to develop recommendations based on scientific evidence including the "One Health" principle for the formulation of policy on antibiotic resistance. In order to achieve the goal, the role of human behaviour, human and animal medicine, and the environment was implicated in the development of antibiotic resistance. The evaluation of the resistance spread routes, risks and levels, and the possible measures to control the spread of antibiotic resistance were identified. Topics related to antibiotic resistance were analysed in medicine, veterinary medicine and environment subsections. Existing data were combined with new data to assess the transmission routes and mechanisms of antibiotic resistance. For this purpose, samples were collected from people, animals, food, and the environment. The analysis of the samples focused on the main resistent organisms, resistance genes and antibiotic residues. As a result of the study, we conclude that the use of antibiotics in Estonia is generally low compared to other European countries. However, there are bottlenecks that concern both human and veterinary medicine. In both cases, we admit that for some diagnoses there were no treatment guidelines and antibiotics were used for the wrong indications. The lack of specialists of clinical microbiology is a problem in Estonain hospitals. For example, many hospitals lack an infection control specialist. The major worrying trends are the unwarranted use of broad-spectrum antibiotics in humans and the high use of antibiotics critical for human medicine (cephalosporins, quinolones) in the teratment of animals. If more antibiotics are being used, resistance will also spread. We found that those cattle farms that use more cephalosporins also have higher levels of resistance (ESBL-mediated resistance). It also turned out that genetically close clusters of bacteria are often shared by humans and animals. This is evidence of a transfer of resistance between species. However, such transfer occurs slowly, and we did not detect any transfer events in the recent years. Antibiotic residues, just like other drug residues, can reach the environment. The use of slurry and composted sewage sludge as fertilizer are the main pathways. We detected fluroquinolones and tetracyclines in comparable concentrations in slurry and uncomposted sewage sludge. Composting reduces the content of drug residues, and the efficiency of the process depends on the technology used. In addition to antibiotic residues, we also determined some other drug residues accumulating in the environment. High levels of diclofenac and carbamazepine in surface water are a special concern. These are medicines for human use only, so they reach the environment through sewage treatment plants. Based on the results obtained during the research, we propose a series of evidence-based recommendations to the state for the formulation of antimicrobial resistance policy. We propose that Estonia needs sustainable AMR surveillance institution, which (1) continuously collects and analyses data on the use of antimicrobials and antimicrobial resistance and provides regular feedback to relevant institutions (state, health and research institutions), (2) assesses the reliability of the data and ensures carrying out additional and confirming studies, (3) coordinates the activities of national and international research and monitoring networks and projects. We recommend creation of a competence centre that would deal with the topic of AMR across all fields. This should also include funding for research.
著者: Tanel Tenson, K. Telling, P. Mitt, E. Sepp, P. Naaber, J. Lass, I. Lutsar, P. Kalmus, E. Moks, L. Hakkinen, V. Kisand, K. Herodes, A. Brauer, M. Remm, U. Allas
最終更新: 2024-04-03 00:00:00
言語: English
ソースURL: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2024.04.02.24304316
ソースPDF: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2024.04.02.24304316.full.pdf
ライセンス: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
変更点: この要約はAIの助けを借りて作成されており、不正確な場合があります。正確な情報については、ここにリンクされている元のソース文書を参照してください。
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