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細胞凝聚物幫助調節細胞質的電化學環境
由于杜克大學和圣路易斯華盛頓大學的研究人員的工作,我們知道生物分子凝聚物也可以產生非局部效應。具體來說,當生物分子凝聚物形成時,它們可以產生電位梯度,直接影響細胞質pH和膜電位,這些特性反過來影響細胞的整體特性和結果。在杜克大學和華盛頓大學研究小組研究的細菌細胞中,這些全球特征包括對抗生素的耐藥性。詳細的研究結果發表在《Cell》雜志上,題為“生物分子凝聚體調節細胞電化學平衡”的文章。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/xbnjwbzdjxbzddhxhj_1.html
《Science》突破性新<font color='red'>抗生素</font>,遏制耐藥細菌
來自伊利諾伊大學芝加哥分校和哈佛大學的科學家們已經開發出一種新的抗生素,cresomycin,作為對抗耐藥細菌的潛在工具。這一成就源于對抗生素如何與細菌核糖體相互作用以及克服細菌防御的策略(如核糖體修飾)的研究。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/sciencetpxxksseznyxj_1.html
研究揭示了營養不良和<font color='red'>抗生素</font>耐藥性上升之間的驚人聯系
不列顛哥倫比亞省大學的研究人員發現,微量營養素缺乏與生命早期腸道微生物群組成之間存在驚人的聯系,這可能有助于解釋為什么抗生素耐藥性在全球范圍內不斷上升。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/20231121_industrialnews_1.html
突破!可殺死耐藥菌的新型<font color='red'>抗生素</font>
2023年8月22日,荷蘭烏得勒支大學Markus Weingarth、德國波恩大學Tanja Schneider共同通訊在Cell 在線發表題為“An antibiotic from an uncultured bacterium binds to an immutable target”的研究論文,該研究發現了一種從未培養的土壤細菌中分離出來的抗生素clovibactin,它能夠有效地殺死耐藥的革蘭氏陽性細菌病原體,而不會產生可檢測到的耐藥性。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/tpkssnyjdxxkss_1.html
養殖業“替抗”破局利刃?--抑菌肽
抗生素可通過抑制細菌的生長或殺死細菌來治療感染。隨著抗生素的大規模使用,導致了諸多問題,如細菌耐藥性、過敏性、藥物殘留及環境污染等。尋找替代抗生素的產品,成為了迫切的需要。抑菌肽抗菌譜廣,對多重耐藥菌具有殺傷作用,它是否會成為養殖業替代抗生素的新途徑呢?[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/yzytkpjlryjt_1.html
PNAS:活性酶的圖像揭示了耐<font color='red'>抗生素</font>細菌的秘密
先進的顯微鏡技術為科學家們提供了有價值的線索,讓他們知道如何對抗一種導致全球抗生素耐藥性細菌感染病例增加的核糖體修飾酶。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/pnashxmdtxjslnkssxjd_1.html
肝素結合蛋白(HBP)-磁微粒化學發光(AE/AP)/熒光免疫層析解決方案
肝素結合蛋白(heparin-binding protein,HBP)是來源于成熟中性粒細胞的顆粒蛋白。檢測患者血液中HBP含量可輔助臨床進行急性細菌性感染的診斷及預測、感染嚴重程度判斷及抗生素療效監測。與傳統炎癥指標相比,在細菌性感染時,HBP升高更快,特異性更好。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/HBP-TEST-SOLUTION_1.html
聚茴腦磺酸鈉 - 血培養試劑
聚茴腦磺酸鈉(Sodium Polyanethole Sulfonate,SPS,CAS 55963-78-5),是白色至淡黃色結晶體或粉末。聚茴香腦磺酸鈉(SPS)可以中和血液里的微量抗生素,提高血培養的陽性率,用于血培養里的厭氧瓶或雙向培養瓶。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/jhnhsnxpysj_1.html
iScience首次揭開了微生物黏液的秘密
根據馬薩諸塞大學阿姆赫斯特分校與伍斯特理工學院合作的一項最新研究,一些微生物的ECM只有在草酸或其他單酸存在時才會形成凝膠。由于ECM在從抗生素耐藥性到管道堵塞和醫療器械污染的各種問題上都發揮著重要作[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/isciencescjklwswnydm_1.html
腸道細菌自發躲避<font color='red'>抗生素</font>攻擊的“武器”
由倫敦帝國理工學院的研究人員領導的一個研究小組的新研究表明,在這些條件下,F-pili實際上更強壯,幫助細菌更有效地轉移抗性基因,并聚集成“生物膜”——保護性細菌聯合體——幫助它們抵御抗生素[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/cdxjzfdbkssgjdwq_1.html
科學家們發現了可以減少<font color='red'>抗生素</font>對腸道細菌有害副作用的化合物
在今年于丹麥哥本哈根(4月15-18日)舉行的歐洲臨床微生物學與傳染病大會(ECCMID)上發表的一項新研究確定了幾種保護性藥物,這些藥物可能會減輕抗生素造成的附帶損害,而不會影響它們對有害細菌的有效性。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/adverseeffecrsofantibiotics_1.html
藥敏試紙生產用原料
藥敏試紙是一種用于快速診斷感染性疾病的檢測試劑卡,其原理是利用藥敏試驗的原理,通過檢測病原體對抗生素的敏感性,判斷病原體是否對某種抗生素敏感。西寶生物提供藥敏試紙檢測用原料。[查看]
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Molecular Cell令人驚訝的發現:導致<font color='red'>抗生素</font>耐藥性的第一步
貝勒醫學院的研究人員一直在分子水平上研究導致抗生素耐藥性的過程。他們在《分子細胞》雜志上報告了促進對環丙沙星(或簡稱環丙沙星)耐藥的關鍵而令人驚訝的第一步[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/molecularcelllrjydfx_1.html
一個全新的<font color='red'>抗生素</font>世界!Nature子刊報道單個噬菌體蛋白特性研究新方法
伯克利實驗室生物科學領域的Vivek Mutalik說“我們開發了一種高通量基因篩查方法,可以識別一種稱為‘單基因裂解蛋白(single-gene lysis proteins)’的強效噬菌體武器靶向的細菌細胞的部分[查看]
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Nissui 日水Lanford改進型培養基
Nissui 日水Lanford改進型培養基,是根據Roberte E.Lanford等人開發的Lanford培養基進行改進 ,在Williams E培養基中添加生長因子和各種激素,并添加抗生素制備成的液體培養基。[查看]
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