Устойчивость к антибиотикам представляет собой серьезную глобальную угрозу для эффективности антибактериальной терапии и здравоохранения в целом, требуя немедленного внимания со стороны исследователей, медицинских работников и фармацевтических компаний, а также государственных организаций. В данном обзоре подробно рассматриваются основные механизмы антибиотикорезистентности, такие как эффлюксные насосы, ферментативная инактивация антибиотиков, изменения в клеточных мишенях и биопленки, которые играют ключевую роль в защите бактерий от внешнего воздействия, способствуя их выживанию. Также обсуждаются альтернативные стратегии разработки новых антимикробных препаратов, направленных на преодоление этих механизмов и предотвращение дальнейшего распространения устойчивости. Особое внимание уделяется инновационным подходам, таким как фаготерапия, использование антимикробных пептидов, наноантибиотиков, методов иммунной терапии и технологий CRISPR-Cas, открывающих перспективы для преодоления резистентности. Рассматриваются новые препараты, требующие дальнейшего изучения их эффективности, взаимодействия с бактериями, обсуждается использование биоматериалов и наночастиц для доставки. В настоящем обзоре анализируются возможные пути улучшения эффективности клинических испытаний новых препаратов. Подчеркивается важность привлечения частного и государственного финансирования для поддержки исследований.
Antibiotic resistance represents a serious global threat to the effectiveness of antibacterial therapy and public health as a whole, requiring immediate attention from researchers, healthcare professionals, pharmaceutical companies, and governmental organizations. This review provides a detailed analysis of the primary mechanisms of antibiotic resistance, including efflux pumps, enzymatic inactivation of antibiotics, changes in cellular targets, and biofilms, which play a key role in protecting bacteria from external influences and contribute to their survival. Alternative strategies for developing new antimicrobial agents aimed at overcoming these mechanisms and preventing further spread of resistance are also discussed. Special emphasis is placed on innovative approaches such as phage therapy, the use of antimicrobial peptides, nanoantibiotics, immune therapy methods, and CRISPR-Cas technologies, which offer new prospects for overcoming resistance. The review examines new drug candidates that require further study of their effectiveness, interactions with bacteria, and the use of biomaterials and nanoparticles for delivery. Possible ways to improve the efficiency of clinical trials of new drugs are analyzed. The importance of attracting private and public funding to support research is emphasized.