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硫酸奈替米星
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
制藥原料-洛美沙星
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]
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膠水殺菌防腐劑515
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
536膠粉防霉劑
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]
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R25洗手液防腐劑
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]
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獸藥殘留檢測
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]
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EGFR基因突變,基因編輯技術揭示癌癥<font color='red'>耐藥</font>性途徑
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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Nature:前所未有!新研究揭示了導致膀胱癌的突變和DNA結構
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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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]
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Nature:未知的補償機制——細胞如何處理額外的染色體
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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Nature子刊:tRNA修飾的細胞過程影響了瘧疾寄生蟲產生<font color='red'>耐藥</font>性的能力
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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《Science》突破性新抗生素,遏制<font color='red'>耐藥</font>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]
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研究揭示了營養不良和抗生素<font color='red'>耐藥</font>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
Cell:新的抗體能中和<font color='red'>耐藥</font>細菌
一個研究小組發現了一種抗體,這種抗體可能會導致一種治療急性和慢性銅綠假單胞菌感染的新方法。由于其多種耐藥機制,銅綠假單胞菌具有高發病率和死亡率,并可導致重癥患者的并發癥感染和危險的敗血癥病例。來自科隆大學、科隆大學醫院、布倫瑞克亥姆霍茲感染研究中心和漢堡-埃彭多夫大學醫院的科學家團隊從慢性病患者的免疫細胞中分離出抗體,并描述了它們的結合機制。這項研究發表在著名的科學雜志《細胞》上。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/cellxdktnzhnyxj_1.html
突破!可殺死<font color='red'>耐藥</font>菌的新型抗生素
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]
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