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科學家闡明抵御超級細菌的新思路
來自澳大利亞的研究人員近日通過研究發現了一種阻斷細菌致死性感染的新方法,該研究或為后期科學家們開發抵御超級耐藥細菌的新型療法提供幫助,相關研究刊登于國際雜志Nature Microbiology上。[查看]
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科學家揭示細菌<font color='red'>耐藥</font>性產生分子機制
近期,國際頂級學術期刊Cell子刊Molecular Cell以長文在線發表了生物動態光學成像中心謝曉亮、白凡課題組的研究成果。研究人員通過綜合應用單分子熒光成像技術和高通量基因測序手段,深入探究了細菌耐藥性產生的機制,揭示了在大部分生理活動都靜止停滯的耐藥性持留菌中外排系統卻在活躍地工作,不斷地排出持續涌入的藥物分子,為耐藥性細菌在藥物處理下存活提供了雙保險。[查看]
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南開團隊合成甘露霉素 助力人類對抗超級細菌
對抗“超級細菌”,人類將有新武器。中國南開大學15日透露,該校團隊歷時七年,攻克新型抗生素研發關鍵難題,首次化學全合成抗耐藥菌天然產物“甘露霉素”,為開發有效應對“超級細菌”的新型抗生素藥物開辟了道路。[查看]
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傳染性疾病檢測市場前景分析
近幾年,隨著全球微生物耐藥及病原體突變問題凸顯,傳染性疾病體外診斷已成為各大醫藥科技公司的學術攻關熱點之一。每當出現一種新型傳染性疾病或者一種新型篩查手段時,疾病檢測診斷市場總會再度滿血復活,開啟全新研發盛宴。目前,傳染性疾病實驗室診斷技術通常包括PCR擴增、基因測序、微陣列和質譜等。隨著傳染性疾病日益盛行,檢測需求呈現日益擴大趨勢[查看]
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食品天然防腐劑顯神效 或可殺滅癌細胞
乳酸鏈球菌素是一種在乳制品中存在的天然食物防腐劑,其或許可以對兩種人類疾病進行消滅,即對癌癥和致死性耐藥性細菌進行殺滅作用。近日一項刊登在國際雜志the Journal of Antimicrobial Chemotherapy上的研究論文中,來自密歇根大學的研究人員通過研究發現,服用含乳酸鏈球菌素奶昔的大鼠在9周后機體中有70%至80%的頭頸癌腫瘤細胞會死亡,而且大鼠的生存期會延長。[查看]
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<font color='red'>耐藥</font>細菌或許同時具備更強的致病性
一項新的研究正表明,對抗生素有耐藥性的細菌或許比我們之前想的更頑強,這些細菌不僅難以治療,而且似乎在一般意義上更“適應”,這意味著他們能在宿主內更好地生存并引起更為致命的感染。[查看]
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科學家發現高<font color='red'>耐藥</font>基因突變提高細菌<font color='red'>耐藥</font>能力
G. Brennan博士說:“這一研究發現提供了一種克服細菌抗多藥耐藥的新思路,如果能設法阻斷HipA蛋白的功能,則能喚醒這些休眠的細菌,或者阻止進入休眠狀態,避免這些細菌產生抗多藥耐藥。”[查看]
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新型抗菌化合物可有效抵御<font color='red'>耐藥</font>病原體且毒性較低
靶向攻擊真菌感染而不損傷人類細胞的新型化合物或許可以有效避免抗生素耐藥性的產生;近日,刊登在國際雜志Nature Chemical Biology上的一篇研究論文中,來自伊利諾伊大學的研究人員通過研究開發并且檢測了抗真菌藥物兩性霉素B的多種衍生物。兩性霉素B醫生們推出的最后一道抵御真菌感染的防御性藥物,該藥已經使用了近半個世紀,其被認為可以有效克服新生的耐藥性病原體的感染。 研究者Burke表示,該藥物的主要問題就是毒性較大,尤其是對于腎臟的傷害,因此限制該藥的劑量對于治療病人非常重要;此前研究發現兩性霉素B可以[查看]
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美國公布抗擊<font color='red'>耐藥</font>細菌國家行動計劃
美國政府27日公布一項為期5年的國家行動計劃,計劃大幅削減抗生素不當使用,以應對“緊迫而嚴重的”的細菌耐抗生素威脅。 這份62頁的行動計劃寫道,自1928年發現青霉素以來,抗生素拯救了全世界數以百萬計的生命,但今天細菌耐藥性的出現正在逆轉過去80年的奇跡,許多細菌感染的治療藥物選擇變得日益有限和昂貴,某些情況下甚至根本無藥可用。 大力推動這一計劃的美國總統奧巴馬說,抗生素耐藥性是“當今世界面臨的最緊迫的公共衛生問題之一”,他呼吁“盡一切力量確保抗生素的[查看]
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青霉素殺滅細菌的新型作用機制
1928年,科學家們發現了青霉素(盤尼西林),其作為一種最古老、使用最廣泛的抗生素,可以通過攻擊細菌細胞壁上的特殊酶類從而促進細菌死亡,使得人類免于感染。近日,刊登在國際著名雜志Cell上的一篇研究論文中,來自哈佛大學醫學院的研究人員通過研究揭示了青霉素對細菌實施毀滅性攻擊的一種新策略,或可幫助開發抵御細菌耐藥性產生的新療法。 文章中,研究者利用了一種特殊的青霉素衍生物來靶向作用細菌細胞壁上的一種特殊酶類的裝配,結果研究者發現,利用青霉素靶向作用細菌細胞壁上的這種非必需酶類可以殺滅細菌的細胞,而這種酶類的移除對細[查看]
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