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科学家们发现了可以减少<font color='red'>抗生素</font>对肠道细菌有害副作用的化合物
在今年于丹麦哥本哈根(4月15-18日)举行的欧洲临床微生物学与传染病大会(ECCMID)上发表的一项新研究确定了几种保护性药物,这些药物可能会减轻抗生素造成的附带损害,而不会影响它们对有害细菌的有效性。[查看]
http://cxbio.com/Article/adverseeffecrsofantibiotics_1.html
药敏试纸生产用原料
药敏试纸是一种用于快速诊断感染性疾病的检测试剂卡,其原理是利用药敏试验的原理,通过检测病原体对抗生素的敏感性,判断病原体是否对某种抗生素敏感。西宝生物提供药敏试纸检测用原料。[查看]
http://cxbio.com/Article/AST_materials_1.html
Molecular Cell令人惊讶的发现:导致<font color='red'>抗生素</font>耐药性的第一步
贝勒医学院的研究人员一直在分子水平上研究导致抗生素耐药性的过程。他们在《分子细胞》杂志上报告了促进对环丙沙星(或简称环丙沙星)耐药的关键而令人惊讶的第一步[查看]
http://cxbio.com/Article/molecularcelllrjydfx_1.html
一个全新的<font color='red'>抗生素</font>世界!Nature子刊报道单个噬菌体蛋白特性研究新方法
伯克利实验室生物科学领域的Vivek Mutalik说“我们开发了一种高通量基因筛查方法,可以识别一种称为‘单基因裂解蛋白(single-gene lysis proteins)’的强效噬菌体武器靶向的细菌细胞的部分[查看]
http://cxbio.com/Article/ygqxdksssjnaturezkbd_1.html
Nissui 日水Lanford改进型培养基
Nissui 日水Lanford改进型培养基,是根据Roberte E.Lanford等人开发的Lanford培养基进行改进 ,在Williams E培养基中添加生长因子和各种激素,并添加抗生素制备成的液体培养基。[查看]
http://cxbio.com/Article/MLM_1.html
Science:一种新的<font color='red'>抗生素</font>可以杀死耐药细菌
洛克菲勒大学(The Rockefeller University)利用细菌基因产物的计算模型开发了一种全新的抗生素,似乎甚至可以杀死对其他抗生素有耐药性的细菌。[查看]
http://cxbio.com/Article/scienceyzxdksskyssny_1.html
Nature重磅:克服细菌耐药问题,一种新型合成<font color='red'>抗生素</font>或将成为耐药菌“克星”!
如今,抗生素滥用所导致的细菌耐药问题正在成为全球日益关注的公共卫生问题,除了呼吁社会各界合理使用抗生素外,研发新的抗生素以克服细菌耐药也成为了科学家们需要攻克的难题。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturezbkfxjnywtyzxx_1.html
<font color='red'>抗生素</font>滥用问题如何解决?Science 最新研究揭示<font color='red'>抗生素</font>辅助抑制剂最新进展
近日,来自美国纽约大学的研究团队在 Science 发表了题目为 Inhibitors of bacterial H2S biogenesis targeting antibiotic resistance and tolerance 的研究报告,文章探讨了通过攻击病原菌防御机制——H2S生物发生系统来增强现有抗生素杀菌作用的策略,并证明了bCSE抑制剂对杀菌抗生素的有效辅助作用。[查看]
http://cxbio.com/Article/ksslywtrhjjsciencezx_1.html
神奇!新研究揭示:神经系统或可替代<font color='red'>抗生素</font>抑制细菌感染
近日,《Plos Pathogens》杂志发表了一篇题为UPEC kidney infection triggers neuro-immune communication leading to modulation of local renal inflammation by splenic IFNγ的文章,揭示了神经系统感知局部细菌感染并迅速激活免疫反应的新机制。[查看]
http://cxbio.com/Article/sqxyjjssjxthktdkssyz_1.html
Microbiome:中国科学家带来全球首个跨人群基因目录,揭开“天生丽质”的秘密
近日,来自上海复旦大学和深圳华大生命科学研究院的研究人员在《Microbiome》上发表了题为Characterization of the human skin resistome and identification of two microbiota cutotypes的研究成果,通过对汉族人群的822个皮肤样本进行测序,结合538个北美样本,构建了相对完整的人类皮肤微生物基因组(iHSMGC),并充分分析了皮肤菌群的组成和功能特点、抗生素抗性基因的来源和分布以及与国人皮肤特性相关的微生物表型。[查看]
http://cxbio.com/Article/microbiomezgkxjdlqqs_1.html
《自然-通讯》揭示新生儿<font color='red'>抗生素</font>使用风险,减缓6岁前生长,男孩比女孩更明显
来自欧洲多国(包括以色列、芬兰、德国、意大利)的科学家团队通过研究发现,新生儿抗生素暴露与长期肠道菌群紊乱有关。有意思的是,男孩在新生儿阶段接触抗生素后的头6年体重和身高增加显著减少,而女孩则没有这种情况。[查看]
http://cxbio.com/Article/zrtxjsxseksssyfxjh6s_1.html
Cell解读!传播莱姆病的蜱虫或能产生特殊的<font color='red'>抗生素</font>来保护其免于被人类皮肤细菌所感染!
近日,一篇发表在国际杂志Cell上题为“Ticks resist skin commensals with immune factor of bacterial origin”的研究报告中,来自加利福尼亚大学等机构的科学家们通过研究发现,莱姆病蜱虫或能产生抗生素保护其免受人类皮肤细菌的伤害。蜱虫过着非常危险的生活,其大部分时间都是在不同的栖息地和季节中寻找宿主,一旦其遇到爬行动物、鸟类或像人类等哺乳动物时,就会与之密切相连,尽管蜱虫因会传播诱发莱姆病的伯氏疏螺旋体而臭名昭著,但其自身的免疫系统却能保护其不备病原体所感染,这到底是为何?[查看]
http://cxbio.com/Article/celljdcblmbdmchncsts_1.html
mBio:揭秘艰难梭菌在低氧环境中得以生存的分子机制
近日,一篇刊登在国际杂志mBio上的研究报告中,来自巴斯德研究所等机构的科学家们通过研究揭示了促进艰难梭菌在低氧环境下生存的分子机制,艰难梭菌是一种仅能在无氧环境中生长的病原体,该菌是与抗生素使用引发的相关肠道问题的主要原因,欧盟每年大约会有12.4万人感染艰难梭菌,平均每人会造成大约5000英镑的损失;艰难梭菌,尤其是致病性的变种是引发卫生保健系统中高度流行性感染的一个重要原因,其还会阻碍抗菌疗法的应用,除非研究人员揭示了背后的分子机制并开发出了行之有效的干预措施。[查看]
http://cxbio.com/Article/mbiojmjnsjzdyhjzdysc_1.html
符合GMP生产标准的全能核酸酶,高效、可重复性去除DNA
西宝生物隆重推出DENARASE 全能核酸酶,采用非动物性原料,不添加抗生素,符合GMP生产标准,满足法规要求,在细胞、病毒载体疫苗等领域应用广泛。订购热线400-021-8158。[查看]
http://cxbio.com/Article/DENARASE_1.html
Nature解读!揭示脂多糖调节子的精细化结构或有望帮助开发新型<font color='red'>抗生素</font>
当代谢途径的产物通过诱发该途径中一种关键酶类的活性的下降而减少其自身的产量时,就会发生反馈抑制,诸如此类抑制会控制脂多糖分子(LPS,lipopolysaccharide)的产生。近日,一项刊登在国际杂志Nature上的研究报告中,Clairfeuille等人就通过研究报告,膜蛋白PbgA或许就是科学家们长期寻找的大肠杆菌中的LPS信号转换器,当前的研究工作通过提供与LPS结合的蛋白的高分辨率结构扩展了科学家们对PbgA的理解。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturejdjszdtdjzdjxh_1.html
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