
2 курс / Микробиология 1 кафедра / Доп. материалы / Общая_микробиология_Иллюстрированное_учебное_пособие_Н_В_Литусов
.pdf
381
13. Антимикробные химиотерапевтические препараты
13.1. История антибиотикотерапии
Издавна было известно, что одни микробы по отношению к другим проявляют антагонистические свойства. Антагонизм – это взаимоотношения, при которых продукты жизнедеятельности одного микроба губительно действуют на других представителей в данном биоценозе. Явление антагонизма у микробов в 1887 г. подробно описал французский ученый Л. Пастер (рисунок 13.1).
Рисунок 13.1 – Луи Пастер (Louis Pasteur, 1822-1895 гг.).
Однако с практической целью микробный антагонизм впервые использовал И.И. Мечников (рисунок 13.2), который предложил употреблять продукты, содержащие молочнокислые бактерии, для подавления гнилостной микрофлоры кишечника.
Рисунок 13.2 – Илья Ильич Мечников (1845-1916 гг.).
В 1871-1872 гг. русские ученые В.А. Манассеин и А.Г. Полотебнов (рисунок 13.3) наблюдали выраженный терапевтический эффект от лечения инфицированных ран с помощью зеленой плесени (зеленого кистевика или плесневого гриба рода
Penicillium).




387
природного, полусинтетического или синтетического происхождения, подавляющие рост или вызывающие гибель бактерий, грибов или простейших. Антибиотики не действуют на вирусы, поэтому не используются для лечения вирусных инфекций. Первые выделенные антибиотики – это природные соединения, образуемые актиномицетами или бактериями. После установления структуры природных антибиотиков появилась возможность их модификации и получения полусинтетических или синтетических препаратов. Таким образом, в настоящее время термин “антибиотики” используется для обозначения препаратов биологического (микробного) происхождения, их полусинтетических производных или синтетических аналогов.
Эффективные антибиотики должны отвечать следующим требованиям:
-в низкой концентрации обладать микробоцидным или микробостатическим действием;
-быть безвредным для макроорганизма и не снижать свою активность в тканях организма;
-подавлять рост или размножение микробов, не нарушая физиологического состояния макроорганизма.
По молекулярной структуре (химическому составу) выделяют несколько групп антибиотиков (таблица 13.1).
Таблица 13.1 – Классификация антибиотиков по молекулярной структуре
Особенности молекулярной |
Основные представители |
структуры |
|
Препараты, содержащие бета- |
Пенициллины (бензилпенициллин, метициллин, |
лактамное кольцо (бета- |
оксациллин, ампициллин, карбенициллин и др.) |
лактамные антибиотики) |
Цефалоспорины (цефалоридин, цефалексин, |
|
цефамандол, цефурексим, кефзол и др.) |
|
Карбапенемы |
|
Монобактамы |
Гликопептиды, содержащие |
Ванкомицин |
замещенные пептидные |
Тейкопланин |
соединения |
|
Препараты, содержащие |
I поколение – стрептомицин, канамицин и др. |
аминосахара, соединенные |
II поколение – гентамицин |
гликозидной связью с |
III поколение – тобрамицин, сизомицин и др. |
остальной частью молекулы |
|
(аминогликозиды) |
|
Препараты, содержащие |
Природные тетрациклины (тетрациклин, |
четыре конденсированных |
окситетрациклин, хлортетрациклин). |
шестичленных цикла |
Полусинтетические тетрациклины (доксициклин, |
(тетрациклины) |
морфоциклин, метациклин и др.). |
Препараты, содержащие в |
Эритромицин |
молекуле макроциклическое |
Олеандомицин |
лактонное кольцо, связанное с |
Азитромицин |
одним или несколькими |
Кларитромицин |
