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一网打尽内毒素/<font color='red'>细菌</font>/真菌检测
细菌内毒素检查法系利用鲎试剂来检测或量化由革兰阴性菌产生的细菌内毒素,以判断供试品中细菌内毒素的含量是否符合规定的一种方法。美国,欧洲和日本的药典中包含了三种内毒素检测方法,分别是凝胶法、显色法和浊度法。[查看]
http://cxbio.com/Article/LPS_TEST_SOLUTION_1.html
解析各类疫苗研发、生产解决方案之灭活疫苗
灭活疫苗是指先对病毒或细菌进行培养,然后用加热或化学剂将其灭活。灭活疫苗即可由整个病毒或细菌组成,也可由它们的裂解片段组成为裂解疫苗。该疫苗使受种者产生以体液免疫为主的免疫反应,它产生的抗体有中和、清除病原微生物及其产生的毒素作用,对细胞外感染的病原微生物有较好的保护效果。上市的灭活疫苗有百白破疫苗、流行性感冒疫苗、狂犬病疫苗和甲肝灭活疫苗等。[查看]
http://cxbio.com/Article/qmjxglymyfscjjfazmhy_1.html
突破!可杀死耐药菌的新型抗生素
2023年8月22日,荷兰乌得勒支大学Markus Weingarth、德国波恩大学Tanja Schneider共同通讯在Cell 在线发表题为“An antibiotic from an uncultured bacterium binds to an immutable target”的研究论文,该研究发现了一种从未培养的土壤细菌中分离出来的抗生素clovibactin,它能够有效地杀死耐药的革兰氏阳性细菌病原体,而不会产生可检测到的耐药性。[查看]
http://cxbio.com/Article/tpkssnyjdxxkss_1.html
养殖业“替抗”破局利刃?--抑菌肽
抗生素可通过抑制细菌的生长或杀死细菌来治疗感染。随着抗生素的大规模使用,导致了诸多问题,如细菌耐药性、过敏性、药物残留及环境污染等。寻找替代抗生素的产品,成为了迫切的需要。抑菌肽抗菌谱广,对多重耐药菌具有杀伤作用,它是否会成为养殖业替代抗生素的新途径呢?[查看]
http://cxbio.com/Article/yzytkpjlryjt_1.html
Science:“食油”微生物重塑油滴,加速碳氢化合物的生物降解
研究人员报告称,“食油”的Alcanivorax borkumensis 菌形成“树突状”生物膜,重塑油滴,以加快消耗速度。研究结果揭示了这种特殊的细菌如何优化油的生物降解和消耗。[查看]
http://cxbio.com/Article/Alcanivorax_borkumensis_biofilms_1.html
功能食品配方中为何要添加L-苹果酸?
L-苹果酸,作为一种自然酸味剂,具备多重优势。首先,它能够赋予食物所需的酸味,从而提升风味品质。此外,L-苹果酸还兼具天然的防腐能力,能有效抑制细菌和霉菌的繁殖,从而延长食品的保质期。同时,其作为一种自然保湿剂,有助于维持食物的水分含量,使食物更加柔软且具有弹性。此外,L-苹果酸还表现出优异的抗氧化特性,有助于保护食物不受氧化损伤,维持食物的新鲜度和营养价值。[查看]
http://cxbio.com/Article/gnsppfzwhytjlpgs_1.html
PNAS:活性酶的图像揭示了耐抗生素<font color='red'>细菌</font>的秘密
先进的显微镜技术为科学家们提供了有价值的线索,让他们知道如何对抗一种导致全球抗生素耐药性细菌感染病例增加的核糖体修饰酶。[查看]
http://cxbio.com/Article/pnashxmdtxjslnkssxjd_1.html
Science子刊:酶的开关
格拉茨科技大学(TU Graz)的研究人员已经破译了一种高效光感受器的功能。他们的研究结果发表在《科学进展》杂志上。研究小组研究了一种在许多细菌中发现的二胍酸环化酶蛋白。它的酶功能调节了一种控制细菌生存方式的中心信使物质的产生。在黑暗中,这种蛋白质几乎完全不活跃,但一旦暴露在日光的蓝色成分中,它的酶活性就会迅速增加。[查看]
http://cxbio.com/Article/sciencezkmdkg_1.html
肝素结合蛋白(HBP)-磁微粒化学发光(AE/AP)/荧光免疫层析解决方案
肝素结合蛋白(heparin-binding protein,HBP)是来源于成熟中性粒细胞的颗粒蛋白。检测患者血液中HBP含量可辅助临床进行急性细菌性感染的诊断及预测、感染严重程度判断及抗生素疗效监测。与传统炎症指标相比,在细菌性感染时,HBP升高更快,特异性更好。[查看]
http://cxbio.com/Article/HBP-TEST-SOLUTION_1.html
PNAS新研究:致病菌利用肠道黏液层中的一种糖来感染肠道
发表在《美国国家科学院院刊》(PNAS)上的研究结果表明,肠道细菌感染和一系列与肠道细菌有关的慢性疾病,包括炎症性肠病(IBD)、乳糜泻、肠易激综合征和短肠综合征,都有可能成为治疗目标。[查看]
http://cxbio.com/Article/pnasSialicacid_1.html
Science | 重要发现!斯坦福大学巧妙改造皮肤<font color='red'>细菌</font>,激活免疫助力抗癌
2023年4月13日,斯坦福大学Michael A. Fischbach团队在Science在线发表了题为“Engineered skin bacteria induce antitumor T cell responses against melanoma”的研究论文,该研究通过表达固定在分泌蛋白或细菌表面蛋白上的肿瘤抗原改造皮肤细菌表皮葡萄球菌来,测试其驱动抗肿瘤免疫反应的能力。在定植后,工程化表皮葡萄球菌能诱导产生肿瘤特异性T细胞,该T细胞成熟后能在血液中循环,并进而浸润局部和转移性肿瘤病变处,发挥细胞毒活性,进而减少局部和转移性黑色素瘤的生长。[查看]
http://cxbio.com/Article/stanfordEngineeredSkinBacteria_1.html
葡聚糖和聚蔗糖的应用
葡聚糖(Dextran)为细菌性多糖之一,又称右旋糖酐。聚蔗糖(Polysucrose),是蔗糖与环氧氯丙烷的聚合物,然后通过超滤或分级沉淀进行纯化。在生物医学、制药和其他相关领域有着广泛的应用。[查看]
http://cxbio.com/Article/dextran-polysucrose_1.html
Science子刊:世界首个能抵御致死性<font color='red'>细菌</font>感染的mRNA疫苗问世
近日,一篇发表在国际杂志Science Advances上题为“A single-dose F1-based mRNA-LNP vaccine provides protection against the lethal plague bacterium”的研究报告中,来自以色列特拉维夫大学等机构的科学家们通过研究开发出了首个基于mRNA的疫苗,其或能100%有效抵御一种对人类致死的细菌[查看]
http://cxbio.com/Article/sciencezksjsgndyzsxx_1.html
《PNAS》对抗慢性炎症和传染病,如何调动我们的细胞的愈合能力
昆士兰大学分子生物科学研究所的Kaustav Das Gupta教授和Matt Sweet博士发现,免疫细胞中从葡萄糖中提取的一种分子5-磷酸核酮糖具有阻止细菌生长和抑制炎症反应的能力。这一发现代表了未来治疗方法发展的关键一步,可以训练免疫细胞。[查看]
http://cxbio.com/Article/HDAC7switch_1.html
肠道<font color='red'>细菌</font>自发躲避抗生素攻击的“武器”
由伦敦帝国理工学院的研究人员领导的一个研究小组的新研究表明,在这些条件下,F-pili实际上更强壮,帮助细菌更有效地转移抗性基因,并聚集成“生物膜”——保护性细菌联合体——帮助它们抵御抗生素。[查看]
http://cxbio.com/Article/cdxjzfdbkssgjdwq_1.html
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