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- 本品為半合成的氨基糖甙類抗生素,抗菌譜與慶大霉素相似。其特點是對氨基糖甙乙酰轉移酶穩定,對產生該酶而使其它氨基糖甙類抗生素耐藥的菌株特別敏感。[查看]
- http://www.baichuan365.com/Products/lsntmx1.html
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- 洛美沙星系喹諾酮類廣譜抗菌藥,對革蘭氏陰性菌,革蘭氏陽性菌及部分厭氧菌均有殺菌作用,對耐甲氧西林的金黃色葡萄球菌、耐氨芐青霉素的流感桿菌及耐吡哌酸的大腸桿菌及對其他藥物耐藥的細菌抗菌效果較好。[查看]
- http://www.baichuan365.com/Products/zyyl2.html
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- 515是新一代廣譜殺菌防腐劑,具有殺菌防腐,抑制霉菌防臭防變色破乳的功能適于:涂料,淀粉膠水,膠黏劑,印花膠漿,紙漿,和其他水性漿料防腐防霉,性價比高,成本低,防腐好,效果是單一卡松的3倍以上,克服了卡松耐藥性差和穩定性差的問題。[查看]
- http://www.baichuan365.com/Products/JSSJFFJ515.html
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- 536納米銀抗菌劑是銀系抗菌劑之一,以磷酸鋯為載體,把具有抗菌作用的銀離子以穩定的形態均勻分布到載體中,具有強抗菌作用,高安全性,強耐熱性,化學穩定性好,不產生耐藥性等,可滅殺650多中細菌和病毒,特別是肺炎克雷伯氏菌,大腸桿菌,金黃色葡萄球菌,白色念珠菌等各類致病菌進行廣譜的抑制與殺滅,與其他抗菌劑比具有耐高溫,效果持久等特性,是一種較理想的抗菌產品添加劑,廣泛用于塑膠,硅膠,涂料,陶瓷等非金屬材料的抗菌改性,物理化學性能穩定,具有良好的抗變色性能和持久的抗菌性能,適用于注塑,擠出,吹膜,抽絲,流延等工藝。[查看]
- http://www.baichuan365.com/Products/536jffmj.html
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- R25是多功能性復配產品,是新一代廣譜防腐劑,適合涂料,乳液,膠黏劑,印花膠漿,化妝品,洗手液,洗潔精和其他水性漿料,性價比高,防腐性能好,是卡松的3倍,克服了卡松耐藥性差和穩定性差的問題。[查看]
- http://www.baichuan365.com/Products/R25XSYFFJ.html
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- 獸藥殘留超標不僅可以直接對人體產生急慢性毒性作用,引起細菌耐藥性增強,還可以通過環境和食物鏈的作用間接對人體健康造成潛在危害。為了幫助食品企業產品質量符合各國貿易要求,保障公眾的利益,西寶生物為客戶提供獸藥殘留檢測方案和各國法律法規咨詢服務。[查看]
- http://www.baichuan365.com/Projects/sycljc.html
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- Enzo Life Sciences 提供廣泛的產品有助于研究經典的 Wnt/β –catenin 信號通路,也有許多產品可用于分析多藥耐藥性轉運蛋白。[查看]
- http://www.baichuan365.com/Article/SCREEN-WELL_1.html
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- B 細胞受體(BCR)下游信號傳導在 DLBCL 進展中起著關鍵作用,尤其是活化 B 細胞(ABC)起源的腫瘤,需要 CARD11 - BCL10 - MALT1(CBM)復合物激活 NF - κB。在 DLBCL 中,存在眾多導致 CBM 激活的基因組改變,然而,突變和信號傳導的異質性阻礙了靶向信號抑制劑在 DLBCL 治療中的應用。[查看]
- http://www.baichuan365.com/Article/20250205_industrialnews_1.html
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- 在最近發表在《Nature Microbiology》雜志上的一項研究中,研究人員發現鋅在世界上一些最危險的細菌如何抵抗抗生素方面起著至關重要的作用。在這項特殊的研究中,研究人員試圖探索營養壓力如何闡明治療對一類重要抗生素碳青霉烯類抗生素具有耐藥性的感染的新方法。[查看]
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- 在最近發表在《自然生物技術》(Nature Biotechnology)雜志上的一項研究中,瑞士的研究人員使用堿基和引物編輯技術,在多種細胞系(包括癌細胞和非癌細胞)中創建和分析了上皮生長因子受體(EGFR)基因的各種變體,以研究它們對癌癥進展和耐藥性的影響。他們發現,以前已知的和新的突變都與EGFR激活和藥物反應顯著相關,證明了該方法的準確性,并揭示了影響腫瘤生長和耐藥性機制的新途徑。[查看]
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- 威爾康奈爾醫學院和紐約基因組中心的研究人員領導的一項研究揭示了膀胱癌的起源和發展過程,這是前所未有的。研究人員發現,使正常細胞和癌細胞的DNA發生突變的抗病毒酶是早期膀胱癌發展的關鍵促進因素,而標準化療也是突變的一個有力來源。研究人員還發現,腫瘤細胞中異常環狀DNA結構中過度活躍的基因會導致膀胱癌對治療產生耐藥性。這些發現是對膀胱癌生物學的新見解,并為這種難以治療的癌癥提供了新的治療策略。[查看]
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- 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]
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- 對于生物體來說,額外的染色體通常是一個問題,可能會破壞發育或導致疾病。但有些細胞反而受益——例如,癌細胞或致病酵母菌可以利用額外的染色體逃避治療,并產生抗藥性。來自柏林夏里特大學的一組研究人員現在已經破譯了酵母是如何設法彌補這種基因失衡的。他們的研究結果發表在Nature雜志上,這可能會為治療耐藥腫瘤或真菌感染提供新方法。[查看]
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- 摘要:人類瘧疾的最致命的瘧原蟲惡性瘧原蟲(P. falciparum)正在對ART產生部分耐藥性。 瘧疾是一種蚊子傳播的傳染病,仍然是一個重大的全球健康威脅。2022年,全球有2.49億人罹患此病,60.8萬人死亡。以青蒿素(ART)為基礎的聯合療法通常被用作患者的一線治療方法,但是它們的有效性正受到威脅,因為導致人類瘧疾的最致命的瘧原蟲惡性瘧原蟲(P. falciparum)正在對ART產生部分耐藥性。 SMART突破性研究確定瘧疾寄生蟲耐藥性背后的機制 由瘧原蟲引起的瘧疾正在對以青蒿素為基礎的聯合療法[查看]
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- 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]
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