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新型抗菌药物——聚碳酸酯分子
来自新加坡生物工程和纳米技术研究所(IBN)和科学、技术和研究机构(A*STAR)和IBM Research – Almaden实验室的研究院在硅谷开发了一种合成分子,用于杀死5种具有有限副作用的多药耐药细菌。这种新材料可能被开发成一种抗菌药,以帮助治疗耐抗生素感染的病人。[查看]
http://cxbio.com/Article/xxkjywjtszfz_1.html
Nature:发现一类杀死超级细菌的新型药物---类维生素A<font color='red'>抗生素</font>
在一项新的研究中,来自美国布朗大学、哈佛医学院、埃默里大学和西北大学的研究人员发现一类能够杀死小鼠中的耐甲氧西林金黄色葡萄球菌( MRSA)的新型抗生素。这类被称为合成类维生素A抗生素的药物与维生素A属于同一个化合物家族[查看]
http://cxbio.com/Article/naturefxylsscjxjdxxy_1.html
有了这种新型抗体!超级耐药菌克雷伯氏肺炎菌或许无处可逃了!
研究人员正在开发一种具有潜力的替代疗法用于治疗对碳青霉烯抗生素产生抵抗性的克雷伯氏肺炎菌导致的感染。这种方法使用抗体靶向克雷伯氏肺炎菌的保护性荚壳多糖,使得一种叫作中性粒细胞的免疫细胞能够攻击并杀死细菌。这项早期的体外研究由NIAIDRocky Mountain实验室、罗格斯大学新泽西医学院的科学家共同完成。[查看]
http://cxbio.com/Article/ylzzxxktcjnyjklbsfyj_1.html
石墨烯基纳米复合材料的合成与抗菌性能研究获得进展
虽然当今已步入医疗技术高度发达、健康促进行业多元发展的时代,但是病原菌感染仍然是人类面临的重要健康威胁之一,每年导致数以百万计的感染患者出现。近年来,抗生素的不合理应用已引起严重的细菌耐药问题,日益增多的耐药菌致使抗生素疗效不断下降,尤其是“超级细菌”的出现更是几乎陷入了无药可用的境地。[查看]
http://cxbio.com/Article/smxjnmfhcldhcykjxnyj_1.html
Nat Commun:科学家对古老<font color='red'>抗生素</font>进行修饰 有望开发出新型抗菌药物
日前,一项发表在国际杂志Nature Communications上的研究报告中,来自沃威克大学等机构的研究人员通过研究深入解析了抗生素D-环丝氨酸在分子水平下发挥作用的分子机制。相关研究或有望帮助开发治疗耐药性致病菌感染的新型有效的抗生素疗法。[查看]
http://cxbio.com/Article/natcommunkxjdglkssjx_1.html
PNAS:组织相容性复合体通过调节肠道微生物稳态保护机体不受I型糖尿病与其它自体免疫性疾病的影响
最近一项研究发现,一种保护机体抵抗自体免疫疾病,尤其是I型糖尿病的基因是通过改变肠道微生物的组成发挥功能的。小鼠水平的试验结果表明,发育关键时期如果体内的肠道微生物组受到抗生素的破坏之后,该基因保护机体免受I型糖尿病的作用会受到明显的影响。这一发现再次强调了婴幼儿应尽量避免接触抗生素的重要性。[查看]
http://cxbio.com/Article/pnaszzxrxfhttgdjcdws_1.html
Cell:重大发现!<font color='red'>抗生素</font>耐药菌或在恐龙时代前的4.5亿年前就已产生
最近,一项发表于国际著名杂志Cell上的研究报告中,来自MIT和哈佛大学的研究人员通过研究发现,肠球菌(enterococci)作为院内感染的主要“超级细菌”或许产生自距今4.5亿年前的祖先,而那时候动物刚刚从海洋爬行到陆地生活,也就是说,这个时间还要早于恐龙时代,文章中,研究者阐明了肠球菌(属)的进化历史,同时研究者还发现,这种细菌进化出了坚不可摧的特性,而且其也是如今引发医院内抗生素耐药感染的主要原因。[查看]
http://cxbio.com/Article/cellzdfxkssnyjhzklsd_1.html
Science:利用小分子SMARt-420逆转结核分枝杆菌的<font color='red'>抗生素</font>耐药性
在一项新的研究中,来自瑞典、法国、比利时和瑞士的一个研究团队发现一种方法逆转对一种用于治疗肺结核的抗生素药物产生的耐药性。[查看]
http://cxbio.com/Article/sciencelyxfzsmart420_1.html
世卫发布急需新型<font color='red'>抗生素</font>的重点病原体清单
世界卫生组织27日发布首份急需新型抗生素的重点病原体清单,旨在指导和促进新型抗生素的研究与开发。因出现抗生素耐药性问题且对人类健康构成重要威胁,12种细菌种族入列该清单。[查看]
http://cxbio.com/Article/swfbjxxxkssdzdbytqd_1.html
当抗菌药物全部失效后 我们该何去何从?
最近,一项来自澳大利亚科学院的研究报告呼吁澳大利亚政府应立即采取行动对抗日益严重的细菌抗生素耐药性,这篇报告重点强调了研究经费的不足、食品标签以及部门协作之间的问题。[查看]
http://cxbio.com/Article/dkjywqbsxhwmghqhc_1.html
mBio:关键突变让细菌对<font color='red'>抗生素</font>产生耐受性
为了阐明白血病患儿为何会发生长期感染,近日来自圣犹大儿童医院的研究人员通过研究发现了一种特殊突变,该突变能够让细菌对有效的抗生素疗法产生耐受性,相关研究刊登于国际杂志mBio上。[查看]
http://cxbio.com/Article/mbiogjtbrxjdksscsnsx_1.html
The Scientist:2016年五大技术进展
今年最令人印象深刻的成就包括观察细胞中的基因表达、追踪细胞命运、避免线粒体突变、编辑DNA和从头构建抗生素的方法。[查看]
http://cxbio.com/Article/thescientist2016nwdj_1.html
「西宝生物」专业提供Sekisui Diagnostics【<font color='red'>抗生素</font>灭活酶】
西宝生物从诊断领域起步,在诊断试剂盒原料提供方面具有十数年的经验积累,现专业提供Sekisui Diagnostics抗生素灭活酶,原装进口,质量保证。[查看]
http://cxbio.com/Article/sekisuidiagnosticsks_1.html
汉堡王星巴克用了<font color='red'>抗生素</font>?20多家快餐企业被点名
英国《每日邮报》近日报道称,多家机构联合发布的一份报告披露了20多家知名快餐连锁企业使用抗生素的情况,其中汉堡王、星巴克、达美乐比萨以及DQ冰雪皇后等均位列最低的“F”等级。[查看]
http://cxbio.com/Article/hbwxbkylkss20djkcqyb_1.html
联合国大会公众健康重要议题 耐药性细菌是如何进入到日常生活环境中的?
抗生素耐药性如今是全世界所面临的巨大公共健康问题,近日联合国将细菌抗生素耐药性定义为“对现代医药最大的威胁之一”,同时在2016年联合国大会上各代表国针对这一健康问题进行了深入的探讨。[查看]
http://cxbio.com/Article/lhgdhgzjkzyytnyxxjsr_1.html
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