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Mechanisms of drug resistance: quinolone resistance

DNA旋转酶 流出 喹诺酮类 拓扑异构酶 质粒 生物 抗药性 多重耐药 微生物学 突变体 基因 抗生素耐药性 遗传学 大肠杆菌 抗生素
作者
David C. Hooper,George A. Jacoby
出处
期刊:Annals of the New York Academy of Sciences [Wiley]
卷期号:1354 (1): 12-31 被引量:617
标识
DOI:10.1111/nyas.12830
摘要

Quinolone antimicrobials are synthetic and widely used in clinical medicine. Resistance emerged with clinical use and became common in some bacterial pathogens. Mechanisms of resistance include two categories of mutation and acquisition of resistance‐conferring genes. Resistance mutations in one or both of the two drug target enzymes, DNA gyrase and DNA topoisomerase IV, are commonly in a localized domain of the GyrA and ParE subunits of the respective enzymes and reduce drug binding to the enzyme–DNA complex. Other resistance mutations occur in regulatory genes that control the expression of native efflux pumps localized in the bacterial membrane(s). These pumps have broad substrate profiles that include quinolones as well as other antimicrobials, disinfectants, and dyes. Mutations of both types can accumulate with selection pressure and produce highly resistant strains. Resistance genes acquired on plasmids can confer low‐level resistance that promotes the selection of mutational high‐level resistance. Plasmid‐encoded resistance is due to Qnr proteins that protect the target enzymes from quinolone action, one mutant aminoglycoside‐modifying enzyme that also modifies certain quinolones, and mobile efflux pumps. Plasmids with these mechanisms often encode additional antimicrobial resistances and can transfer multidrug resistance that includes quinolones. Thus, the bacterial quinolone resistance armamentarium is large.
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